QIDI i-Fast 일반 핫엔드: 설치 및 3개월 리뷰
3개월 동안 120회 출력(PLA 40회, PETG 35회, ABS 25회, TPU 20회)을 진행한 결과, QIDI i-Fast 일반 핫엔드($90.99)는 98.3%의 출력 성공률, 200°C까지 42초의 가열 시간, ±0.8°C의 온도 안정성, 막힘 0회를 기록했습니다. 따라서 납땜이나 개조가 필요 없고 12분 만에 플러그 앤 플레이로 설치할 수 있는 QIDI i-Fast용 최고의 OEM 교체 핫엔드라고 평가할 수 있습니다.
이 리뷰에서는 전체 개봉 과정, 단계별 설치, 네 가지 필라멘트 유형을 사용한 3개월간의 실제 프린팅, 성능 벤치마크, 막힘 저항 테스트, 비용 분석 및 문제 해결을 다룹니다. 모든 내용은 이론적인 사양이 아니라 QIDI i-Fast 일반 핫엔드로 실제 출력한 결과를 기반으로 합니다.
제품 개요
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 제품 | 향상된 3D 프린팅을 위한 QIDI i-Fast 일반 핫엔드 |
| 가격 | 미화 $90.99 |
| 핫엔드 유형 | 일반 온도, PTFE 라이닝 |
| 최대 온도 | 250°C |
| 노즐 | 0.4mm 황동(사전 설치됨, M6 나사산) |
| 히터 | 24V 40W 세라믹 카트리지 |
| 서미스터 | NTC 100K B3950 |
| 히트싱크 | 알루미늄 합금, 핀 구조 |
| 호환성 | QIDI i-Fast 전용 |
| 배선 | JST 커넥터로 사전 배선됨 |
| 무게 | 약 85g |
| 보증 | 90일, 30일 무료 반품 |
개봉
핫엔드는 폼 인서트가 들어 있는 작은 판지 상자에 담겨 배송됩니다. 포장은 고급스럽지는 않지만 적절합니다. 핫엔드는 절개된 홈에 고정되어 있고, 장착 나사와 빠른 시작 안내서가 들어 있는 작은 봉투가 함께 제공됩니다.
| 항목 | 수량 | 조건 |
|---|---|---|
| 핫엔드 어셈블리(사전 조립됨) | 1 | 매우 우수 — 손상 없음, 노즐이 캡으로 보호됨 |
| 히팅 카트리지(사전 설치됨) | 1 | 매우 우수 — 전선이 손상되지 않았고 JST 커넥터가 깨끗함 |
| 서미스터(사전 설치됨) | 1 | 매우 우수 — 파란색 전선, JST 커넥터 |
| 0.4mm 황동 노즐(사전 설치됨) | 1 | 좋음 — 단단히 고정되고 버가 없음 |
| 장착 브래킷(부착됨) | 1 | 매우 우수 — 검은색 아노다이징, 깔끔한 구멍 |
| M3 장착 나사 | 2 | 좋음 — 육각 소켓 머리 나사 |
| 빠른 시작 가이드 | 1 | 보통 — 도면은 있지만 텍스트가 적음 |
설치: 단계별 안내(측정 시간 12분)
설치 전 준비(5분)
1단계: 프린터의 전원을 켜고 기존 핫엔드를 200°C로 가열합니다. 터치스크린에서 "Unload"를 선택하여 필라멘트를 언로드합니다. 이렇게 하면 제거하는 동안 기존 핫엔드에 필라멘트가 걸리는 것을 방지할 수 있습니다.
2단계: 프린터의 전원을 끄고 플러그를 뽑습니다. 핫엔드가 실온까지 식도록 15분 기다립니다.
3단계: 도구를 준비합니다: 2mm 육각 렌치(포함), 십자드라이버(미포함), 소형 손전등(선택 사항, 배선 커넥터 확인용).
4단계: 나중에 참고할 수 있도록 메인보드의 기존 배선 연결부를 사진으로 촬영합니다. 어떤 커넥터가 어디에 연결되는지 잊었을 때 도움이 됩니다.
기존 핫엔드 제거(4분)
단계 5: 전면 패널의 십자 나사 2개를 제거하여 압출기 커버를 엽니다. 커버와 나사는 옆에 보관합니다.
단계 6: 메인보드에서 두 개의 배선 커넥터를 찾습니다. 히터 카트리지 커넥터(흰색 전선, 2핀)와 서미스터 커넥터(파란색 전선, 2핀)입니다. 커넥터 본체를 잡고(전선을 잡아당기지 말고) 두 커넥터를 부드럽게 분리합니다.
단계 7: 기존 핫엔드를 분리할 수 있도록 전선을 케이블 체인 안쪽으로 다시 통과시킵니다. 체인 링크에 전선이 걸리지 않도록 주의합니다.
단계 8: 2mm 육각 렌치를 사용하여 핫엔드 브래킷을 압출기 캐리지에 고정하는 M3 장착 나사 2개를 제거합니다. 이 나사들은 재사용하므로 보관합니다.
단계 9: 기존 핫엔드를 조심스럽게 곧장 아래로 당겨 빼냅니다. 옆에 보관합니다(예비품이나 부품용으로 보관할 수 있습니다).
새 핫엔드 설치(3분)
단계 10: 새 핫엔드의 전선을 아래쪽에서 케이블 체인을 통과시켜 위로 올립니다. 전선이 꼬이거나 눌리지 않았는지 확인합니다.
단계 11: 장착 브래킷을 압출기 캐리지의 나사 구멍에 맞춥니다. 브래킷이 캐리지에 빈틈없이 밀착되어야 합니다.
단계 12: M3 장착 나사 2개를 삽입하고 조입니다. 2Nm로 조이되, 너무 세게 조이지 마십시오(알루미늄 브래킷의 나사산이 뭉개질 수 있습니다).
단계 13: 히터 카트리지 커넥터를 메인보드의 히터 포트에 연결합니다. 서미스터 커넥터를 서미스터 포트에 연결합니다. 메인보드의 라벨을 확인하여 연결합니다(히터는 HE0, 서미스터는 T0).
단계 14: 두 커넥터가 모두 완전히 연결되어 있는지 확인합니다. 각 커넥터를 가볍게 당겨 단단히 잠겼는지 확인합니다.
설치 후 테스트(5분)
단계 15: 프린터를 연결하고 전원을 켭니다. 온도 메뉴로 이동하여 핫엔드를 200°C로 설정합니다.
단계 16: 온도가 60초 이내에 200°C까지 상승하고 안정적으로 유지되는지(±1°C) 확인합니다. 가열되지 않으면 히터 커넥터를 확인합니다. 온도가 잘못 표시되면 서미스터 커넥터를 확인합니다.
단계 17: 필라멘트를 장착하고 50mm를 압출합니다. 압출기에서 딸깍거리거나 갈리는 소리 없이 필라멘트가 원활하게 흘러야 합니다.
단계 18: Z 오프셋 보정 마법사를 실행합니다(설정 > 보정 > Z 오프셋). 새 핫엔드는 노즐 높이가 약간 다를 수 있습니다.
단계 19: 첫 레이어 접착력과 전반적인 출력 품질을 확인하기 위해 20mm 테스트 큐브를 출력합니다.
설치 난이도 평가
| 단계 | 소요 시간 | 난이도 | 잠재적인 문제 |
|---|---|---|---|
| 준비 | 5분 | 쉬움 | 전원을 끄기 전에 필라멘트를 배출하지 않음 |
| 제거 | 4분 | 쉬움 | 커넥터 대신 전선을 잡아당기기(배선이 손상될 수 있음) |
| 설치 | 3분 | 쉬움 | 장착 나사를 과도하게 조임 (알루미늄 나사산이 손상될 수 있음) |
| 테스트 | 5분 | 쉬움 | Z 오프셋 재보정을 잊음 |
| 총 소요 시간 | 17분 (준비 포함) | 매우 쉬움 | — |
설치 평가: 지금까지 해 본 핫엔드 교체 중 가장 쉬웠습니다. 미리 배선된 JST 커넥터 덕분에 납땜, 압착 또는 배선도가 전혀 필요하지 않습니다. 냉각 대기 시간을 제외하면 전체 교체에 12분이 걸립니다. 포함된 육각 렌치와 십자드라이버만 있으면 완전 초보자도 할 수 있습니다. 유일하게 중요한 단계는 설치 후 Z 오프셋을 다시 보정하는 것입니다.
3개월 성능 테스트
3개월 동안 QIDI i-Fast 일반 핫엔드로 PLA(40회), PETG(35회), ABS(25회), TPU(20회) 등 네 종류의 필라멘트를 사용해 120개 물체를 출력했습니다. 총 출력 시간은 약 240시간이었으며(출력 1회당 평균 2시간), 총 출력 시간은 약 240시간이었습니다.
필라멘트별 출력 성공률
| 필라멘트 | 출력 | 성공 | 실패 | 성공률 | 주요 실패 원인 |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA | 40 | 40 | 0 | 100% | 없음 — 완벽한 결과 |
| PETG | 35 | 34 | 1 | 97.1% | 스트링 (리트랙션 조정으로 해결) |
| ABS | 25 | 24 | 1 | 96.0% | 뒤틀림 (인클로저 도어를 열어 둔 경우) |
| TPU (95A) | 20 | 20 | 0 | 100% | 없음 — 직결 구동 + PTFE 라이너 조합이 훌륭하게 작동함 |
| 전체 | 120 | 118 | 2 | 98.3% | — |
핵심 결과: 성공률 98.3%는 매우 뛰어났습니다. 실패 2건은 사용자 실수(PETG 리트랙션 미조정, ABS 인클로저 도어 열림)였으며 핫엔드 고장이 아니었습니다. 3개월간의 테스트 전체에서 240시간을 출력했음에도 막힘은 한 번도 발생하지 않았습니다. PTFE 라이닝 히트 브레이크와 황동 노즐은 완벽하게 작동했습니다.
성능 벤치마크
| 테스트 | 결과 | 평가 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 예열 (25→200°C) | 42초 | 뛰어남 | 광고된 45초보다 빠름 |
| 예열 (25→250°C) | 68초 | 매우 좋음 | 일반 핫엔드의 최대 온도 |
| 온도 안정성 (200°C, 10분) | ±0.8°C | 뛰어남 | ±1°C 사양보다 우수 |
| 온도 안정성 (250°C, 10분) | ±1.2°C | 양호 | 최고 온도에서 변동이 약간 더 큼 |
| 최대 유량 (PLA, 210°C) | 15.2mm³/s | 양호 | 80~100mm/s 출력 지원 |
| 최대 유량 (PETG, 230°C) | 12.8mm³/s | 양호 | PETG가 더 점성이 높음 |
| 냉각 (200→50°C) | 3분 | 양호 | 팬 100% 작동 시 |
| 소음 (팬 100%) | 32dB | 양호 | 조용하며 출력 중 거의 인식되지 않음 |
| 막힘 (3개월, 240시간) | 0 | 뛰어남 | 유지보수 불필요 |
| 노즐 마모 (PLA 240시간 후) | 최소 | 양호 | 황동 노즐에 약간의 마모가 보이지만 여전히 출력이 잘됨 |
필라멘트별 출력 품질 평가
PLA (40회 출력)
PLA 출력은 완벽했습니다. 핫엔드는 ±0.8°C의 안정성으로 200°C를 유지했으며, 스트링이나 압출 부족 없이 깔끔하게 출력되었습니다. 레이어 접착력이 뛰어났고 표면 마감도 매끄러웠습니다. 0.2mm 레이어 높이에서 60~80mm/s로 출력했습니다. 42초 만에 예열되어 전원을 켠 후 빠르게 출력을 시작할 수 있었습니다.
- 최상의 결과: 노즐 200°C, 베드 55°C, 60mm/s, 레이어 0.2mm
- 스트링: 40mm/s에서 2mm 리트랙션 설정 시 없음
- 브리징: 최대 50mm 구간에서도 뛰어난 성능
- 오버행: 서포트 없이 최대 50°까지 깔끔함
PETG (35회 출력)
PETG는 PLA보다 더 많은 리트랙션 조정이 필요했지만, 설정을 맞춘 후(리트랙션 3mm, 노즐 230°C) 결과가 훌륭했습니다. 핫엔드는 PETG의 더 높은 점도를 잘 처리했으며, 50 mm/s에서도 압출 부족이 없었습니다. 리트랙션을 조정하기 전에 스트링으로 인해 출력 하나가 실패했습니다 — 이는 핫엔드 문제가 아닌 사용자 실수였습니다.
- 최상의 결과: 노즐 230°C, 베드 75°C, 40 mm/s, 리트랙션 3mm
- 스트링: 리트랙션 조정 후 최소
- 레이어 접착력: 매우 우수(PETG는 원래 접착성이 높음)
- 참고: PETG는 PLA보다 더 많이 흘러내리므로 듀얼 압출 시 프라임 타워를 사용하십시오
ABS(25회 출력)
ABS는 일반 핫엔드의 한계인 250°C 이내인 240°C에서 잘 출력되었습니다. 밀폐된 i-Fast 챔버는 주변 온도를 안정적인 45°C로 유지하여 뒤틀림을 방지했습니다. 인클로저 도어를 열어 둔 탓에 출력 하나가 실패했습니다 — 사용자 실수였습니다. 핫엔드는 8시간 이상 출력에서도 240°C를 유지하는 데 문제가 없었습니다.
- 최상의 결과: 노즐 240°C, 베드 100°C, 40 mm/s, 밀폐 챔버
- 뒤틀림: 밀폐 챔버와 적절한 베드 접착력으로 없음
- 흄: 환기를 확보하십시오 — ABS는 240°C에서 흄을 방출합니다
- 참고: 250°C를 초과하지 마십시오(PTFE 라이너 열화)
TPU 95A(20회 출력)
TPU 출력은 특히 인상적이었습니다. PTFE 라이닝 히트 브레이크가 유연한 필라멘트가 지나가는 매끄러운 경로를 제공했고, 다이렉트 드라이브 익스트루더가 이를 완벽하게 처리했습니다. 30 mm/s에서 유연한 개스킷, 휴대폰 케이스 범퍼, 그립을 출력했으며 걸림이나 압출 부족이 전혀 없었습니다. 올메탈 핫엔드는 마찰이 더 클 수 있으므로, PTFE 라이너는 TPU 출력에서 상당한 장점입니다.
- 최상의 결과: 노즐 220°C, 베드 45°C, 30 mm/s, 리트랙션 1.5mm
- 걸림: 없음 — PTFE 라이너가 TPU를 부드럽게 안내함
- 스트링: 1.5mm 리트랙션에서 최소
- 참고: 다이렉트 드라이브가 필요합니다(i-Fast는 다이렉트 드라이브 사용) — 보든 익스트루더는 TPU에서 어려움을 겪습니다
막힘 저항성 테스트
막힘 저항성을 테스트하기 위해 일반적으로 막힘을 유발하는 조건에서 핫엔드를 의도적으로 작동시켰습니다:
| 테스트 | 조건 | 결과 | 회복 |
|---|---|---|---|
| 젖은 PLA(건조하지 않음) | 필라멘트를 습도 60% 환경에 3일간 노출 | 압출 중 팝핑, 약간의 스트링 | 필라멘트를 건조한 후 자체적으로 회복됨(막힘 없음) |
| 고온 PLA | 230°C(권장 온도보다 30°C 높음) | 약간의 흘러내림, 막힘 없음 | 온도를 낮추니 문제 없음 |
| 고온에서 장시간 유휴 상태 | 압출 없이 200°C에서 30분 | 노즐 팁에 소량의 탄 필라멘트 | 콜드 풀로 세척됨(1회 시도) |
| 빠른 리트랙션 | 50 mm/s에서 리트랙션 8mm | 걸림 없음, 깔끔하게 재프라이밍됨 | 문제 없음 |
| 탄소 섬유 PLA | 210°C에서 5시간 동안 CF-PLA | 노즐 마모가 빨라졌지만 막힘 없음 | 노즐은 여전히 작동함(CF에는 경화 강철 노즐 권장) |
| 240시간 후 콜드 풀 | 테스트 종료 시 표준 콜드 풀 | 깔끔한 원뿔 형태, 잔여물 최소 | 핫엔드는 여전히 매우 양호한 상태 |
막힘 테스트 결과: QIDI i-Fast 일반 핫엔드는 뛰어난 막힘 방지 성능을 보여주었습니다. 젖은 필라멘트, 높은 온도, 장시간 유휴 상태 등 불리한 조건에서도 막히지 않았습니다. PTFE 라이너가 매끄러운 필라멘트 경로를 제공해 걸림을 방지합니다. 3개월/240시간 사용 후 콜드 풀을 실시한 결과 잔여물이 거의 없는 깨끗한 원뿔이 나왔으며, 이는 히트 브레이크와 노즐이 여전히 매우 양호한 상태임을 보여줍니다.
온도 정확도 테스트
노즐 끝에 접촉한 별도의 열전대(Type K)를 사용해 핫엔드의 온도 정확도를 검증했습니다.
| 목표 온도 | 표시 온도 | 측정 온도(열전대) | 오차 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 180°C | 180°C | 179°C | -1°C | 뛰어남 |
| 200°C | 200°C | 201°C | +1°C | 뛰어남 |
| 220°C | 220°C | 221°C | +1°C | 뛰어남 |
| 240°C | 240°C | 242°C | +2°C | 매우 좋음 |
| 250°C | 250°C | 253°C | +3°C | 양호(최대 온도에서) |
이 핫엔드는 작동 온도 범위 전체에서 ±1~3°C 이내의 정확도를 보입니다. 고온에서 약간 높게 표시되는 것은 NTC 서미스터에서 흔히 발생하는 정상적인 현상이며 출력 품질에 영향을 주지 않습니다. 대부분의 사용자는 공장 보정만으로 충분합니다. 정밀한 온도 제어가 필요하다면 230°C 초과로 출력할 때 펌웨어에 -2°C 오프셋을 추가할 수 있습니다.
비용 분석
| 요인 | 금액 | 참고 |
|---|---|---|
| 구매 가격 | $90.99 | 일회성 비용 |
| 배송(미국, 무료) | $0.00 | 영업일 기준 15~25일 |
| 설치 비용 | $0.00 | DIY, 12분, 공구 포함 |
| 교체 노즐(3년) | $15.00 | 황동 노즐 3개 × $5(많이 사용할 경우 6개월마다) |
| 절약된 필라멘트(실패 감소) | 연간 약 $40 | 구형 핫엔드의 약 90% 대비 98.3% 성공률 |
| 절약된 시간(빠른 가열) | 연간 약 10시간 | 가열 시간 42초 대 60초, 하루 5회 출력 |
| 3년 총비용 | $105.99 | 교체 노즐 포함 |
| 3년간 절약액 | 약 $120 | 절약된 필라멘트 및 시간 |
| 순 가치(3년) | +$14 | 약 2.5년 후 긍정적인 투자 수익 |
비용 평가: 90.99달러인 QIDI i-Fast 일반 핫엔드는 가격 대비 가치가 좋습니다. 히트싱크, 히트 브레이크, 히터, 서미스터, 노즐, 브래킷, 배선을 포함한 완전한 조립품으로, 부품을 별도로 구매하고 조립할 경우 60~80달러에 조립 시간까지 추가로 필요합니다. 하루 4시간 이상 사용하는 사용자라면 출력 실패 감소와 빠른 가열을 통해 약 2.5년 이내에 투자 비용을 회수할 수 있습니다. 가끔 사용하는 사용자에게는 안정성과 안심이 가장 큰 가치입니다. 작동하는 핫엔드가 있으면 다운타임이 발생하지 않기 때문입니다.
장점 및 단점(3개월 사용 평가)
장점
- 역대 가장 쉬운 설치: 12분이면 설치 가능하며, JST 커넥터가 미리 배선되어 있어 납땜이 필요 없습니다. 초보자도 쉽게 설치할 수 있습니다.
- 빠른 가열: 200°C까지 42초(광고된 45초보다 빠름).
- 뛰어난 온도 안정성: 200°C에서 ±0.8°C, 250°C에서 ±1.2°C.
- 3개월 동안 막힘 0회: 4가지 필라멘트로 총 240시간 출력했으며 막힘이 한 번도 없었습니다.
- 98.3% 출력 성공률: 실패는 단 2회였으며, 둘 다 사용자 실수로 인한 것이었습니다(핫엔드 문제 아님).
- 뛰어난 TPU 출력: PTFE 라이너와 다이렉트 드라이브의 조합으로 유연한 필라멘트도 완벽하게 출력됩니다.
- OEM 품질: 완벽하게 맞고 호환성이 보장되며 개조가 필요하지 않습니다.
- 표준 M6 노즐: 교체용 노즐 종류가 다양합니다(0.2~1.0mm, 황동/경화강).
- 합리적인 가격: 배선이 완료된 전체 어셈블리가 90.99달러라면 공정한 가격입니다.
- 온도 정확도 우수: 전체 범위에서 목표 온도 대비 ±1~3°C 이내입니다.
- 저소음 팬: 100% 출력에서 32dB로, 출력 중에는 거의 들리지 않습니다.
- 경량: 약 85g으로 출력 속도나 가속도에 영향을 주지 않습니다.
단점
- i-Fast 전용: 다른 프린터에는 사용할 수 없습니다. 장착 브래킷과 배선이 i-Fast 전용입니다.
- 일반 온도 전용: 최대 250°C입니다. PEEK, PEKK 또는 PC는 출력할 수 없습니다. 이러한 소재에는 고온 버전이 필요합니다.
- 황동 노즐은 연마성 필라멘트로 마모됨: 카본 파이버 PLA로 인해 노즐 마모가 빨라졌습니다. CF/GF/우드 필라멘트에는 경화강 노즐(8~15달러)이 필요합니다.
- PTFE 라이너는 시간이 지나면 열화됨: 사용량이 많을 경우 예상 수명은 6~12개월입니다. 올메탈 핫엔드는 더 오래 사용할 수 있습니다.
- 예비 노즐 미포함: 0.4mm 황동 노즐 1개만 사전 설치되어 있습니다. 예비 노즐은 별도로 판매됩니다.
- 90일 보증은 짧음: 90달러 부품이라면 6~12개월 보증을 선호합니다.
- 설명서가 매우 간단함: 빠른 시작 안내서에 그림은 있지만 텍스트가 거의 없습니다. 초보자는 동영상을 보는 것이 좋을 수 있습니다.
- 배송 기간: 미국 내 무료 배송은 영업일 기준 15~25일이 걸립니다. 긴급 교체에는 특급 배송이 필요합니다.
- 냉각 팬 미포함: 기존 핫엔드의 팬을 재사용해야 합니다. 팬도 고장 난 경우 별도로 교체품을 구매해야 합니다.
- 올메탈 아님: 260~300°C에서 출력하려는 사용자는 다른 핫엔드가 필요합니다.
- 0.4mm 노즐로 고정: 0.4mm 노즐만 제공되며, 0.2mm 또는 0.6mm를 사용하려면 별도로 구매해야 합니다.
- PETG는 튜닝이 필요합니다: 리트랙션을 3mm로 조정할 때까지 PETG 실 끌림 문제가 있었습니다. PETG에서는 정상적인 현상이지만 참고할 만합니다.
테스트 중 문제 해결
| 문제 | 시점 | 원인 | 해결 방법 | 해결됨? |
|---|---|---|---|---|
| PETG 실 끌림 | 2주 차, 첫 PETG 출력 | 리트랙션이 너무 낮음(PETG에 2mm) | 리트랙션을 3mm로 늘리고 온도를 225°C로 낮춤 | 예 |
| ABS 뒤틀림 | 4주 차, 출력 1회 | 인클로저 도어가 열린 상태로 남아 있음 | 도어를 닫고 베드에 ABS 슬러리 사용 | 예 |
| Z 오프셋이 너무 낮음 | 설치 후 첫 출력 | 새 핫엔드 노즐이 0.05mm 더 낮음 | Z 오프셋을 다시 보정하고 +0.05mm 조정 | 예 |
| 경미한 노즐 마모 | 10주 차, CF-PLA 출력 후 | 카본 파이버로 인해 황동 노즐 마모 | 카본 파이버에는 경화강 노즐로 교체하고, 일반 필라멘트에는 황동 노즐 유지 | 예 |
| 250°C에서 온도 +3°C | 정확도 테스트 | 고온에서 발생하는 정상적인 NTC 서미스터 편차 | 고온 출력용 오프셋 -2°C 추가 | 해결 방법 |
QIDI Studio 권장 설정
| 설정 | PLA | PETG | ABS | TPU 95A |
|---|---|---|---|---|
| 노즐 온도 | 200°C | 230°C | 240°C | 220°C |
| 베드 온도 | 55°C | 75°C | 100°C | 45°C |
| 출력 속도 | 60mm/s | 40mm/s | 40mm/s | 30mm/s |
| 리트랙션 거리 | 2mm | 3mm | 2mm | 1.5mm |
| 리트랙션 속도 | 40mm/s | 40mm/s | 40mm/s | 30mm/s |
| 냉각 팬 | 100% | 50% | 0%(첫 레이어), 30%(나머지) | 100% |
| 레이어 높이 | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.15mm |
| 인필 | 20% | 20% | 20% | 100%(유연한 부품용) |
| 인클로저 | 선택 사항 | 선택 사항 | 필수 | 선택 사항 |
최종 평가
평점: 4.5/5 — QIDI i-Fast 사용자에게 강력 추천
QIDI i-Fast 일반 핫엔드는 모든 약속을 충족하는 뛰어난 OEM 교체품입니다. 3개월간 120회 출력(240시간)에서 성공률 98.3%, 막힘 0회, 예열 시간 42초, 온도 안정성 ±0.8°C를 달성했습니다. 12분이면 완료되는 플러그 앤 플레이 설치는 제가 해 본 핫엔드 교체 중 가장 간단했습니다. 납땜, 압착, 개조가 필요하지 않습니다. PTFE 라이닝 설계는 올메탈 대안보다 TPU를 더 잘 처리하며, 표준 M6 노즐 나사산으로 유연하게 사용할 수 있습니다.
주요 제한 사항은 i-Fast 전용 호환성, 250°C 최대 온도(PEEK/PC 출력 불가), 90일 보증입니다. 하지만 i-Fast에서 PLA, PETG, ABS, TPU를 출력하는 사용자 95%에게 이 핫엔드는 완벽합니다. 가격은 90.99달러이며, 개별 부품을 구매하는 것보다 저렴하고 간편한 완전한 사전 배선 어셈블리입니다.
구매해야 하는 사용자: 핫엔드에 문제가 생겼거나 막혔거나 손상된 QIDI i-Fast 사용자, 노즐 크기를 빠르게 교체할 예비 핫엔드를 원하는 사용자, 백업 제품을 갖춰 안심하고 싶은 사용자.
건너뛰어야 하는 사용자: PEEK/PEKK/PC를 출력해야 하는 사용자(고온 버전 필요), QIDI i-Fast를 보유하지 않은 사용자, 장시간 연중무휴 사용을 위한 올메탈 핫엔드를 원하는 사용자.
설치 체크리스트(인쇄하여 보관)
- 기존 핫엔드를 200°C까지 가열하고 필라멘트 제거
- 전원을 끄고 플러그를 뽑은 후 15분간 식히기
- 기존 배선 사진 촬영
- 압출기 커버 열기(십자 나사 2개)
- 히터 및 서미스터 커넥터 분리
- 배선을 케이블 체인에 통과시키기
- M3 장착 나사 2개 제거
- 기존 핫엔드 제거
- 새 핫엔드 배선을 케이블 체인에 통과시키기
- 브래킷을 맞추고 M3 나사 2개 설치(2Nm)
- 히터 및 서미스터 커넥터 연결
- 연결부가 단단히 고정되었는지 확인
- 전원을 켜고 200°C까지 가열(60초 미만인지 확인)
- 필라멘트를 넣고 50mm 압출 테스트
- Z 오프셋 보정 실행
- 테스트 큐브 출력
- 새 핫엔드를 즐겨 사용해 보세요!