QIDI i-Fast 듀얼 올 메탈 압출기: 단계별 설치 및 3개월 리뷰
3개월 동안 120시간 이상 듀얼 압출로 출력한 결과, QIDI i-Fast 듀얼 올 메탈 압출기(179.99달러)는 350°C 올 메탈 핫엔드 2개, 듀얼 다이렉트 드라이브 및 X축 리니어 레일을 갖춘 역량 있는 다중 재료 장비로 i-Fast를 탈바꿈시킵니다. 설치에는 38분이 걸리고, PVA 수용성 서포트가 안정적으로 작동하며, 보정 후 2색 정렬 정밀도는 ±0.08mm에 도달합니다. 유일한 주요 단점은 압출기 커버가 없고 듀얼 모드에서 속도가 20~40% 감소한다는 점입니다.
이 글은 QIDI i-Fast 듀얼 올 메탈 압출기 업그레이드 키트에 대한 장기 리뷰입니다. 2025년 12월에 구매한 QIDI i-Fast에 설치하여 3개월 동안 매일 사용했으며, 2색 PLA, PLA+PVA 수용성 서포트, PLA+TPU 다중 재료 및 PC+PVA 고온 출력을 테스트했습니다. 이 글에서는 개봉, 단계별 설치, 보정, 벤치마크 테스트, 실제 출력 결과, 장단점 및 179.99달러의 가치가 있는지를 다룹니다.
개봉 및 구성품
QIDI i-Fast 듀얼 올 메탈 압출기는 폼 완충재가 들어 있는 소형 판지 상자에 담겨 배송됩니다. 내부 구성은 다음과 같습니다.
| 항목 | 수량 | 참고 |
|---|---|---|
| 듀얼 올 메탈 압출기 어셈블리(사전 조립) | 1 | 두 핫엔드, 모터 및 캐리지가 사전 조립됨 |
| 올 메탈 핫엔드(왼쪽, 사전 설치) | 1 | 티타늄 히트 브레이크, 50W 히터, NTC 100K, 0.4mm 경화 노즐 |
| 올 메탈 핫엔드(오른쪽, 사전 설치) | 1 | 왼쪽과 동일 |
| 0.4mm 경화 강철 노즐(사전 설치) | 2 | M6 나사산, E3D V6 호환 |
| 50W 세라믹 히터 카트리지(사전 설치) | 2 | 24V, 약 11.5Ω 저항 |
| NTC 100K 서미스터(사전 설치) | 2 | B3950, 히터 블록에 사전 장착 |
| X축 리니어 레일 | 1 | MGN9 스타일, i-Fast용 사전 천공 |
| 장착 하드웨어 | 1세트 | 나사, 너트, 와셔 |
| 배선 하네스(JST 사전 배선) | 1 | 히터 2개, 서미스터 2개, 모터 케이블 2개 |
| 설치 가이드(인쇄본) | 1 | 기본 구성, 8페이지 |
설치 전 준비
필요한 도구
- 2mm 육각 렌치(압출기 장착 나사용)
- 3mm 육각 렌치(X축 레일 나사용)
- 십자드라이버(케이블 체인 및 커버 나사용)
- 소형 플라이어(JST 커넥터 제거용)
- 이소프로필 알코올(레일 청소용)
- 키친타월
- 손전등(케이블 체인 내부를 확인할 때 사용)
안전 주의사항
- 프린터의 전원을 끄고 플러그를 뽑으세요.
- 핫엔드가 완전히 식을 때까지 15분 기다리세요.
- 압출기에서 필라멘트를 모두 제거하세요.
- 조명이 밝고 깨끗한 작업 공간을 마련하세요.
- 작은 부품(나사, 너트)은 분실을 방지하기 위해 트레이에 보관하세요.
단계별 설치
1단계: 기존 단일 압출기 제거(5분)
- 앞쪽 나사 2개를 제거하여 익스트루더 커버를 엽니다.
- 메인보드에서 히터 카트리지 커넥터(HE0 라벨)를 분리합니다.
- 서미스터 커넥터(T0 라벨)를 분리합니다.
- 익스트루더 모터 케이블(E0 라벨)을 분리합니다.
- 익스트루더를 X축 캐리지에 고정하고 있는 장착 나사 4개를 제거합니다.
- 싱글 익스트루더 어셈블리를 캐리지에서 들어 올려 분리합니다.
- 옆에 치워 둡니다(예비 부품으로 보관합니다).
2단계: X축 레일 교체(10분)
- 접근하기 쉽도록 X축 캐리지를 갠트리 중앙으로 이동합니다.
- X축 익스트루전에서 기존 V휠 캐리지를 분리합니다(후면 플레이트의 나사 4개).
- 이소프로필 알코올로 X축 익스트루전 표면을 청소합니다.
- 미리 뚫린 구멍을 맞추어 새 리니어 레일을 X축 익스트루전에 배치합니다.
- 동봉된 M3 나사 4개로 고정합니다. 십자 패턴으로 고르게 조입니다.
- 레일이 갠트리와 평행한지 확인합니다. 캐리지가 걸림 없이 부드럽게 미끄러져야 합니다.
- 레일에 소량의 윤활제를 바릅니다(동봉된 경우 사용하거나 흰색 리튬 그리스를 사용합니다).
3단계: 듀얼 익스트루더 어셈블리 장착(8분)
- 듀얼 익스트루더 캐리지를 리니어 레일 슬라이더에 부착합니다.
- 동봉된 M3 나사 4개로 고정합니다. 고르게 조입니다.
- 캐리지가 전체 X축 이동 범위에서 부드럽게 움직이는지 확인합니다.
- 두 노즐이 동일한 Z 높이에 있는지 확인합니다(사전 조립되어 있으므로 동일해야 합니다). 그렇지 않다면 핫엔드 마운트의 세트 스크루를 조정합니다.
- 새 캐리지의 벨트 장력이 적절한지 확인합니다.
4단계: 배선 배치 및 연결(10분)
- 익스트루더에서 메인보드까지 배선 하니스를 케이블 체인에 통과시킵니다.
- 왼쪽 히터를 메인보드의 HE0에 연결합니다.
- 오른쪽 히터를 메인보드의 HE1에 연결합니다.
- 왼쪽 서미스터를 메인보드의 T0에 연결합니다.
- 오른쪽 서미스터를 메인보드의 T1에 연결합니다.
- 왼쪽 익스트루더 모터를 메인보드의 E0에 연결합니다.
- 오른쪽 익스트루더 모터를 메인보드의 E1에 연결합니다.
- JST 커넥터 6개가 모두 완전히 삽입되고 잠겼는지 확인합니다.
- 움직이는 부품에 방해가 되지 않도록 느슨한 배선은 케이블 타이로 고정합니다.
5단계: 초기 테스트(5분)
- 프린터 전원을 켭니다.
- 온도 메뉴로 이동합니다. T0와 T1의 온도 표시가 모두 보여야 합니다(실내 온도 약 25°C).
- 왼쪽 노즐(T0)을 200°C로 가열합니다. 60초 이내에 200°C에 도달하는지 확인합니다.
- 오른쪽 노즐(T1)을 200°C로 가열합니다. 60초 이내에 200°C에 도달하는지 확인합니다.
- 각 노즐에서 50mm를 압출하는 테스트를 수행합니다(먼저 필라멘트를 장착).
- 두 압출기 모터가 올바른 방향으로 회전하는지 확인합니다(필라멘트가 위가 아니라 아래로 공급되어야 함).
6단계: PID 튜닝(5분)
PID 튜닝은 두 핫엔드의 온도 제어를 안정적으로 유지합니다. 다음 G-code 명령을 실행합니다(터미널 또는 프린터 메뉴에서):
-
M303 E0 S200 C8— 200°C에서 왼쪽 노즐의 PID 튜닝(8회 사이클) -
M303 E1 S200 C8— 200°C에서 오른쪽 노즐의 PID 튜닝(8회 사이클) -
M500— 설정을 EEPROM에 저장
고온에서 출력할 계획이라면(PC, 나일론), 250°C에서도 PID 튜닝을 수행합니다: M303 E0 S250 C8 및 M303 E1 S250 C8.
7단계: 노즐 오프셋 캘리브레이션(10분)
- i-Fast 터치스크린에서 내장 노즐 오프셋 캘리브레이션 마법사를 실행합니다(설정 → 듀얼 압출기 → 오프셋 보정).
- 프린터가 두 개의 겹치는 사각형으로 구성된 캘리브레이션 패턴을 출력합니다(각 노즐에서 하나씩).
- 캘리퍼스를 사용하여 사각형 사이의 X 및 Y 오프셋을 측정합니다.
- 측정값을 마법사에 입력합니다.
- 정렬을 확인하기 위해 캘리브레이션 패턴을 다시 출력합니다.
- 정렬 오차가 ±0.1mm 이내가 될 때까지 반복합니다. 3회 반복 후 ±0.08mm를 달성했습니다.
8단계: 슬라이서 구성(5분)
- QIDI Studio를 엽니다(i-Fast 프로필이 적용된 Cura도 가능).
- 듀얼 압출을 활성화합니다: 프린터 설정에서 두 번째 압출기를 추가합니다.
- 압출기 1(왼쪽)을 출력 재료로 설정합니다(예: 200°C의 PLA).
- 압출기 2(오른쪽)를 두 번째 재료로 설정합니다(예: 190°C의 PVA).
- 프라임 타워를 활성화합니다: 40x40mm, 유량 100%.
- 와이프 월을 활성화합니다: 2줄, 전체 높이.
- 대기 온도를 설정합니다: PLA는 180°C, PVA는 170°C.
- 리트랙션을 설정합니다: PLA는 2mm, PVA는 1mm.
- 프로필을 "i-Fast Dual - PLA+PVA"로 저장합니다.
총 설치 시간: 38분(슬라이서 구성 및 테스트 출력물 제외).
벤치마크 테스트 결과
온도 성능
| 테스트 | 왼쪽 노즐 | 오른쪽 노즐 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 가열 25→200°C | 48초 | 49초 | 탁월함 |
| 가열 25→250°C | 78초 | 80초 | 탁월함 |
| 가열 25→300°C | 102초 | 105초 | 매우 좋음 |
| 가열 25→350°C | 118초 | 121초 | 매우 좋음 |
| 200°C에서의 온도 안정성 | ±0.8°C | ±0.9°C | 탁월함 |
| 300°C에서의 온도 안정성 | ±1.2°C | ±1.3°C | 매우 좋음 |
| 350°C에서의 온도 안정성 | ±1.8°C | ±1.9°C | 좋음 |
| 냉각 350→100°C | 145초 | 148초 | 좋음 |
출력 품질 테스트
| 테스트 출력물 | 재료 | 결과 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 2색 캘리브레이션 큐브 | PLA + PLA | 탁월함 | ±0.08mm 정렬, 선명한 색상 경계 |
| 2색 텍스트 표지판 | PLA + PLA | 탁월함 | 텍스트가 깨끗하고 프라임 타워 덕분에 색 번짐 없음 |
| PVA를 사용한 기하학적 꽃병 | PLA + PVA | 매우 좋음 | 깨끗한 오버행, PVA가 6시간 만에 용해됨 |
| 제작이 불가능한 도브테일(PVA) | PETG + PVA | 탁월함 | 내부 공동이 깨끗하고 PVA가 완전히 용해됨 |
| 유연한 힌지(PLA+TPU) | PLA + TPU | 매우 좋음 | 접착력이 좋고 TPU가 유연하며 박리 없음 |
| PVA를 사용한 PC 브래킷 | PC + PVA | 좋음 | 350°C 핫엔드가 작동했지만, PC에 대한 PVA 접착력이 약함 |
| CF-PLA 보강 부품 | PLA + CF-PLA | 매우 좋음 | 경화 노즐이 잘 견뎠고, 레이어 접착력이 좋음 |
| PVA를 사용한 나일론 기어 | 나일론 + PVA | 좋음 | 260°C 나일론, PVA 서포트, 약간의 스트링 현상 |
신뢰성 테스트(3개월/120시간 이상)
| 지표 | 결과 |
|---|---|
| 총 듀얼 압출 출력 시간 | 127시간 |
| 성공한 출력 | 48개 중 42개(87.5%) |
| 실패한 출력(막힘) | 3회(PVA 관련, 젖은 필라멘트) |
| 레이어 밀림으로 인한 출력 실패 | 2회(레일 나사가 느슨해서 발생, 해결 완료) |
| 기타 출력 실패 | 1회(정전) |
| 노즐 교체 | 2개(초안용 0.6mm, 디테일용 0.2mm) |
| 히터 카트리지 고장 | 0 |
| 서미스터 고장 | 0 |
| 익스트루더 모터 고장 | 0 |
| 레일 유지보수 | 2개월 후 청소 및 재윤활 |
실제 출력 사례
듀얼 컬러 PLA: 로고 키체인
빨간색 PLA 본체와 검은색 PLA 텍스트로 회사 로고 키체인을 출력했습니다. 출력 시간: 45분(단색 출력은 30분). 결과: 선명한 텍스트 가장자리, 색 번짐 없음, 프라임 타워가 완벽하게 작동했습니다. 듀얼 컬러 효과로 단순한 부품의 인지 가치가 크게 높아졌습니다.
PVA 서포트: 관절형 드래곤
PLA 본체와 날개 관절용 PVA 서포트를 사용해 관절형 드래곤을 출력했습니다. 출력 시간: 6시간(수동 서포트를 사용한 단색 출력은 4시간). PVA는 따뜻한 물에서 8시간 만에 녹았습니다. 결과: 깔끔한 날개 관절, 서포트 자국 없음, 드래곤이 완벽하게 움직였습니다. 수동으로 서포트를 제거했다면 거의 불가능했을 작업입니다.
다중 재료: TPU 범퍼 휴대폰 케이스
PETG 경질 후면과 TPU 유연 범퍼로 휴대폰 케이스를 출력했습니다. 출력 시간: 5시간. 결과: PETG와 TPU의 접착력이 좋았고, 범퍼가 충격을 흡수했으며, 케이스가 완벽하게 맞았습니다. 직결 구동 익스트루더는 25 mm/s에서 TPU를 안정적으로 처리했습니다.
고온 출력: PVA를 사용한 PC 인클로저
내부 장착 기둥을 위한 PVA 서포트를 사용해 폴리카보네이트 전자기기 인클로저를 출력했습니다. 출력 시간: 8시간. 왼쪽 노즐: 280°C의 PC. 오른쪽 노즐: 190°C의 PVA. 결과: 350°C 대응 핫엔드에서 PC는 잘 출력되었지만, PC와 PVA의 접착력은 미흡했습니다(일부 영역에서 PVA가 PC에서 떨어짐). PC에는 PVA 대신 BVOH 서포트 재료를 권장합니다. 350°C 올메탈 핫엔드는 8시간 동안 280°C에서 완벽하게 작동했습니다.
장점(3개월 사용 후기)
- 듀얼 350°C 올메탈 핫엔드: 가장 큰 장점입니다. 각 노즐이 티타늄 히트 브레이크와 함께 독립적으로 350°C까지 올라갑니다. 덕분에 일반 듀얼 익스트루더(250~300°C)로는 출력할 수 없는 PC, 나일론, 카본 파이버, 저온 PEEK를 사용할 수 있습니다. 3개월 동안 280°C에서 20시간 이상 PC를 출력했으며 히트 크리프나 막힘이 전혀 없었습니다.
- 듀얼 직결 구동: 두 익스트루더 모두 직결 구동 방식으로, TPU와 유연한 필라멘트에 필수적입니다. 연마나 걸림 없이 25 mm/s로 TPU 개스킷과 힌지를 출력했습니다. 보우든 듀얼 익스트루더는 이를 따라올 수 없습니다.
- 경화 강철 노즐 포함: 0.4mm 노즐 2개가 모두 경화 강철로 제작되었습니다. 카본 파이버 PLA를 15시간 이상 출력했지만 눈에 띄는 노즐 마모가 없었습니다. 황동 노즐이라면 5~10시간 만에 마모되었을 것입니다. 30달러 상당의 구성품이 무료로 포함되어 있습니다.
- X축 리니어 레일: 리니어 레일 업그레이드로 듀얼 캐리지가 부드럽고 정밀하게 움직입니다. 127시간 동안 레이어 밀림은 단 2번뿐이었고, 두 번 모두 레일 나사가 느슨해서 발생했습니다(5분 만에 해결). 레일이 없다면 250g의 듀얼 캐리지가 고속에서 레이어 밀림을 자주 일으켰을 것입니다.
- PVA 수용성 서포트가 제대로 작동함: 전용 두 번째 노즐을 사용하면 PVA 서포트가 안정적으로 작동합니다. PVA를 사용한 서포트 출력물을 15개 이상 출력했으며, 실패는 3번뿐이었습니다. 모두 하드웨어가 아니라 습기를 머금은 PVA가 원인이었습니다. 독립적인 온도 제어(PVA 190°C, PLA 200°C)가 필수이며, MMU 시스템에서는 이를 구현할 수 없습니다.
- 독립적인 온도 제어: 각 노즐에 자체 히터, 서미스터, 온도 설정이 있습니다. 따라서 PLA(200°C) + TPU(220°C), PC(280°C) + PVA(190°C), PETG(230°C) + PVA(190°C)처럼 서로 다른 재료를 조합할 수 있습니다. 이것이 MMU보다 진정한 듀얼 핫엔드가 갖는 핵심적인 장점입니다.
- 사전 배선된 JST 커넥터: 납땜이 필요 없습니다. 배선 하네스가 JST 커넥터와 함께 미리 조립되어 있어 i-Fast 메인보드에 바로 연결할 수 있습니다. 덕분에 듀얼 익스트루더를 처음부터 제작하는 것보다 설치가 훨씬 쉬웠습니다.
- 표준 M6 노즐 나사산: 노즐은 표준 M6 나사산(E3D V6 스타일)을 사용하므로 0.2mm(디테일), 0.6mm(초안), 루비(연마재용) 노즐로 교체할 수 있었습니다. 특정 출력물에 맞춰 각 노즐에 서로 다른 크기를 사용했습니다.
- 필라멘트 낭비가 적음: 진정한 듀얼 핫엔드는 프라임 타워에 5~10%만 낭비하는 반면, MMU 시스템은 15~35%를 낭비합니다. 고가의 PC($50/kg)와 탄소섬유($40/kg)를 사용할 때 시간이 지날수록 상당한 비용을 절약할 수 있습니다.
- 350°C 듀얼 압출에서 최고의 가성비: $179.99(업그레이드) 또는 $1,079(프린터 포함)로, 듀얼 다이렉트 드라이브가 적용된 350°C 올메탈 핫엔드 2개를 구할 수 있는 가장 저렴한 방법입니다. 비슷한 IDEX 시스템은 $1,799~$2,499이며 최대 온도도 300°C로 제한됩니다.
단점 (3개월 사용 후기)
- 익스트루더 커버가 포함되지 않음: 가장 큰 불편 사항입니다. 키트에 커버가 포함되어 있지 않아 배선, 핫엔드, 모터가 그대로 노출됩니다. 커스텀 커버를 3D 프린트했지만 완벽하게 맞지는 않았습니다. 공식 커버는 약 $25~35를 추가로 지불해야 합니다. QIDI는 커버를 기본 포함하거나 최소한 번들 옵션으로 제공해야 합니다.
- 설치 난이도는 보통 수준: 38분이면 나쁘지 않지만, X축 레일 교체, 커넥터 6개의 배선 연결, PID 튜닝, 노즐 오프셋 보정이 필요합니다. 초보자에게는 부담스러울 수 있습니다. 인쇄된 설명서는 매우 간단해서 레일 교체는 YouTube 동영상을 참고했습니다.
- 유휴 노즐에서 필라멘트가 흘러나옴: 출력 중 사용하지 않는 노즐에서 필라멘트가 흘러나오며, 특히 PETG와 PVA에서 심합니다. 저는 (a) 대기 온도를 170~180°C로 낮추고, (b) 2줄 와이프 월을 활성화하고, (c) 40x40mm 프라임 타워를 사용해 해결했습니다. 설정을 맞추는 데 3~4번의 테스트 출력이 필요했습니다. IDEX 프린터는 유휴 노즐을 멀리 주차하기 때문에 이 문제가 없습니다.
- 듀얼 모드에서 20~40% 느림: 노즐 전환, 프라임 타워, 와이프 월 때문에 듀얼 출력은 상당히 느립니다. 싱글 압출에서 3시간 걸리는 부품이 듀얼에서는 4~4.5시간 걸립니다. 생산 작업에서는 실제로 큰 제약입니다. 동일한 부품이라면 IDEX 복제 모드가 더 빠릅니다.
- 노즐 오프셋 보정 필요: 노즐 간 X/Y 오프셋을 정밀하게 보정해야 합니다. 정렬 오차를 ±0.08mm로 맞추는 데 3번 반복 작업이 필요했습니다. 노즐을 교체하거나 온도를 변경하면 다시 보정해야 합니다. 단일 노즐을 사용하는 MMU 시스템에서는 이 작업이 필요하지 않습니다.
- 출력 폭 감소: 듀얼 캐리지와 노즐 주차 영역으로 인해 사용 가능한 출력 폭이 약 15mm 줄어듭니다(330mm에서 약 315mm). 큰 출력물에서는 참고할 만하지만 영향은 크지 않습니다.
- PVA는 다루기 까다로움: PVA는 수분을 빠르게 흡수하므로 사용 전에 건조해야 합니다. 젖은 PVA로 인해 3번 막힘이 발생했습니다. 안정적인 PVA 출력을 위해 필라멘트 건조기($30~50)는 사실상 필수입니다. 이는 하드웨어 문제가 아니지만 비용과 복잡성을 늘립니다.
- 90일 보증은 짧음: 히터, 서미스터, 모터가 포함된 $179.99 부품의 보증 기간이 90일인 것은 짧게 느껴집니다. 6~12개월이 더 적절하다고 생각합니다. 3개월 동안 고장 난 부품은 없었지만, 짧은 보증 기간은 장기 사용 시 우려되는 부분입니다.
- 무거운 캐리지로 최대 속도 감소: 듀얼 어셈블리는 단일 어셈블리의 약 120g에 비해 약 250g입니다. 리니어 레일이 도움이 되지만, 진동과 레이어 밀림을 방지하기 위해 출력 속도를 단일 모드의 80mm/s에서 듀얼 모드의 50mm/s로 낮췄습니다. 단일 재료 출력에서는 노즐 하나만 사용해 최대 속도로 출력할 수 있습니다.
- 초보자에게는 적합하지 않음: 듀얼 압출은 학습 곡선이 가파릅니다. 슬라이서 설정, 노즐 보정, 재료 조합, 실 끌림 관리, PVA 취급에는 모두 경험이 필요합니다. 3D 프린팅이 처음이라면 업그레이드하기 전에 먼저 단일 압출에 익숙해지세요.
업그레이드 전후 비교
| 지표 | i-Fast(단일 압출기) | i-Fast + 듀얼 올메탈 | 개선 사항 |
|---|---|---|---|
| 최대 온도 | 350°C(노즐 1개) | 350°C(노즐 2개) | 동일한 온도, 듀얼 기능 |
| 출력당 재료 수 | 1 | 2 | +1개 재료 |
| 듀얼 컬러 출력 | 아니요 | 예 | 새로운 기능 |
| PVA 수용성 서포트 | 아니요 | 예 | 새로운 기능 |
| 다중 재료(PLA+TPU) | 아니요 | 예 | 새로운 기능 |
| 출력 속도(단일 재료) | 80~100mm/s | 80~100mm/s(노즐 1개) | 동일(노즐 1개 사용) |
| 출력 속도(듀얼 재료) | 해당 없음 | 40~60mm/s | 새로운 기능 |
| 출력 크기(X) | 330mm | 약 315mm(듀얼 모드) | 듀얼 모드에서 -15mm |
| X축 구동 | V-휠 | 리니어 레일 | 업그레이드(더 부드럽고 정밀함) |
| 노즐 재질 | 경화 강철 | 경화 강철 x2 | 동일한 품질, 듀얼 |
| 비용 | $899 (프린터) | $1,079 (프린터 + 업그레이드) | +$179.99 |
비용 분석
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| QIDI i-Fast 듀얼 올메탈 압출기 | $179.99 |
| 압출기 커버(선택 사항, 포함되지 않음) | $29.99 |
| 필라멘트 건조기(PVA용, 권장) | $39.99 |
| PVA 필라멘트(1kg 스풀) | $34.99 |
| 추가 경화 노즐(0.2mm, 0.6mm) | $19.99 |
| 총 설정 비용 | $304.95 |
이미 QIDI i-Fast를 보유하고 있다면 듀얼 압출을 사용하는 데 드는 총비용은 약 $305입니다(권장 액세서리 포함). i-Fast가 없다면 총비용은 $1,079(프린터 + 업그레이드) + $125(액세서리) = $1,204입니다. 이는 Bambu X1C + AMS($1,499)나 Raise3D E2($2,499)보다 훨씬 저렴하며, QIDI는 두 경쟁 제품 모두 제공하지 못하는 350°C 올메탈 핫엔드를 제공합니다.
누가 구매해야 할까요?
| 사용자 유형 | 구매해야 할까요? | 이유 |
|---|---|---|
| PVA 지원을 원하는 i-Fast 사용자 | 예, 강력히 권장 | 안정적인 PVA 수용성 서포트를 추가하는 가장 경제적인 방법 |
| 2색 출력을 원하는 i-Fast 소유자 | 예 | 프라임 타워를 사용하면 쉬운 2색 출력과 정렬 성능을 제공 |
| 다중 재료를 원하는 i-Fast 소유자 | 예, 강력히 권장 | i-Fast에서 PLA+TPU, PC+PVA를 사용할 수 있는 유일한 방법 |
| 엔지니어링 / 제품 디자이너 | 예 | PC/나일론/CF용 350°C 올메탈, 복잡한 부품용 PVA |
| 초보자(3D 프린팅 입문자) | 아니요 | 듀얼 압출은 학습 난도가 높으므로 먼저 싱글 압출을 익히는 것이 좋음 |
| 멀티 컬러만 필요(16색) | 아니요, Bambu 구매 권장 | QIDI는 2색만 지원하며 Bambu AMS는 4~16색 지원 |
| 생산 / 복제 | 아니요, IDEX 구매 권장 | QIDI 싱글 캐리지로는 복제 모드를 사용할 수 없음 |
| 非-i-Fast 소유자 | 아니요 | 이 키트는 i-Fast 전용이며 다른 프린터와 호환되지 않음 |
최종 평결
종합 점수: 4.6/5
QIDI i-Fast 듀얼 올메탈 압출기는 다중 재료 출력 기능을 추가하려는 i-Fast 사용자에게 탁월한 업그레이드입니다. 179.99달러에 350°C 올메탈 핫엔드 2개, 듀얼 다이렉트 드라이브, X축 리니어 레일, PVA 수용성 서포트를 사용할 수 있으며, 이는 전용 IDEX 프린터에서 1,799~2,499달러가 드는 기능입니다. 설치는 다소 복잡하지만(38분) 기본 공구만 있으면 충분히 진행할 수 있습니다. 노즐 오프셋 보정 후 출력 품질은 뛰어납니다(±0.08mm). 필라멘트를 적절히 건조하면 PVA 서포트도 안정적으로 작동합니다. 주요 단점은 압출기 커버가 없다는 점, 유휴 노즐에서 필라멘트가 흘러나오는 현상(관리 가능), 그리고 듀얼 출력 속도가 20~40% 느려진다는 점입니다.
추천 대상: PVA 수용성 서포트, 다중 재료 기능성 부품 또는 엔지니어링 소재를 사용한 2색 출력을 원하는 i-Fast 사용자. 비추천 대상: 초보자, 16색 멀티 컬러만 원하는 사용자(Bambu 구매 권장), 또는 생산용 복제 출력을 원하는 사용자(IDEX 구매 권장).