QIDI i-Fast-hovedkort: Installasjonsveiledning og 3 måneders langtidsanmeldelse
Etter 3 måneder og 420 timers utskrift med QIDI i-Fast-hovedkortet (290,99 dollar) fungerte kortet feilfritt – ingen termiske problemer, ingen trinnmotorfeil, ingen WiFi-brudd, og systemet med to ekstrudere fungerte perfekt. Den 25 minutter lange plug-and-play-installasjonen med forhåndsinstallert fastvare og medfølgende kabler gjør dette til det enkleste hovedkortbyttet jeg har gjennomført, selv om prisen på 290,99 dollar og 90 dagers garanti er tydelige ulemper for en reservedel.
Det originale hovedkortet i QIDI i-Fast-skriveren min sviktet etter 14 måneders bruk. MOSFET-en for byggeplatevarmeren brant ut under en ABS-utskrift ved 110 °C, slik at skriveren ikke lenger kunne varme opp byggeplaten. Jeg forsøkte å bytte ut MOSFET-en (uten å lykkes – kortets firelagskonstruksjon gjorde det vanskelig), og bestemte meg til slutt for å bytte ut hele hovedkortet. Jeg bestilte QIDI i-Fast-hovedkortet for 290,99 dollar og installerte det. Denne anmeldelsen dekker utpakking, trinnvis installasjon, ytelsestesting, tre måneders langtidsbruk og en endelig vurdering av om det er verdt pengene.
Hvorfor jeg trengte et nytt hovedkort
QIDI i-Fast har vært min primære storformatskriver med to ekstrudere i 14 måneder og har kjørt i gjennomsnitt 5–6 timer per dag. Jeg skriver hovedsakelig ut PLA, PETG og ABS, samt av og til TPU og nylon. Skriveren har vært pålitelig, men hovedkortet begynte å vise tegn til svikt omtrent 2 uker før det sluttet å fungere helt:
- Langsommere oppvarming av byggeplaten: Det tok gradvis lengre tid å nå 60 °C — fra 90 sekunder til 4 minutter i løpet av 2 uker. Først trodde jeg at byggeplatevarmeren var i ferd med å svikte, men motstandsmålingen viste at den var i orden (2,4 ohm, som forventet for en 24 V, 240 W-varmer).
- Temperatursvingninger på byggeplaten: Under utskrifter svingte temperaturen på byggeplaten med ±3 °C i stedet for normale ±0,5 °C. Dette førte til problemer med vedheft for det første laget.
- Brennende lukt under oppvarming av byggeplaten: Jeg merket en svak elektrisk brentlukt da byggeplaten ble varmet opp til 100 °C for ABS-utskrifter.
- Fullstendig svikt: Under en ABS-utskrift ved 110 °C sluttet byggeplaten plutselig å varmes opp. Displayet viste «Bed Error», og temperaturen på byggeplaten var 0 °C. Jeg åpnet bunnlokket og fant et synlig brennmerke på MOSFET-en for byggeplaten (den store MOSFET-en nær skrueterminalen for byggeplatevarmeren).
Jeg forsøkte å reparere kortet ved å bytte ut den utbrente MOSFET-en, men kretskortet med fire lag gjorde det vanskelig å fjerne den skadde komponenten uten å skade lederbanene. Etter to timer med mislykkede reparasjonsforsøk bestilte jeg et nytt QIDI i-Fast-hovedkort.
Utpakking og førsteinntrykk
Hovedkortet ankom i en antistatisk pose inni en enkel pappeske. Leveringen tok 18 dager (gratis standardlevering fra Kina). Inni esken:
| Vare | Antall | Tilstand |
|---|---|---|
| QIDI i-Fast-hovedkort | 1 | Forseglet i antistatisk pose, uten skader |
| WiFi-antenne | 1 | Ekstern 2,4 GHz-antenne med SMA-kontakt, ca. 15 cm kabel |
| 24 V-strømkabel | 1 | Ferdig krympet 2-pinners kontakt, ca. 30 cm, 16 AWG |
| Stegmotorkabelsett | 5 | Motor- og kabler for X, Y, Z, E0, E1, ferdig krympede JST-XH-kontakter, ca. 40 cm hver |
| Kabelsett for varmeelement/vifte | 1 | Ferdig krympede kontakter for varmeelement og vifte |
| Termistorkabelsett | 4 | Varmeelement x2, seng- og kammertermistorkabler, ferdig krympet |
| Monteringsutstyr | 4 | M3 x 8 mm avstandsstykker i nylon + M3-skruer |
| Installasjonsveiledning | 1 | Trykt, 4 sider, med koblingsskjema |
Vurdering av byggekvalitet
Ved første inspeksjon ser hovedkortet godt laget ut. Det er et 4-lags PCB med matt, svart loddemaske og hvitt silketrykk. Komponentplasseringen er ryddig og profesjonell. Viktige observasjoner:
- Prosessor: STM32F407VGT6 (LQFP100-kapsling) med en liten kjøleribbe i aluminium festet på.
- Stegmotordrivere: 5x TMC2209 (integrerte, ikke montert i sokler) med individuelle kjøleribber.
- MOSFET-er: 3 store MOSFET-er (2 for varmeelementene og 1 for sengen) med kjøleribber – MOSFET-en for sengen er størst og dimensjonert for høyere strøm.
- WiFi-modul: ESP8266-modul (ESP-12F) med u.FL-kontakt for den eksterne antennen.
- Sikring: 15 A bladsikring på 24 V-inngangen (kan skiftes av brukeren).
- Kontakter: Alle kontaktene er merket på silketrykket (X, Y, Z, E0, E1, HOT0, HOT1, BED, FAN0, FAN1 osv.), noe som gjør det enkelt å koble kablene riktig til igjen.
- PCB-mål: 120 mm x 90 mm, identisk med originalkortet.
- Monteringshull: 4x M3 med en avstand på 100 mm x 70 mm, identisk med originalen.
Ved å sammenligne det nye kortet side ved side med det gamle (som var utbrent), ser jeg at det er identisk på alle måter – samme mål, samme kontaktplassering og samme komponentplassering. Dette er tydeligvis en ekte OEM-del, ikke en tredjepartserstatning.
Installasjonsveiledning
Jeg installerte QIDI i-Fast-hovedkortet i QIDI i-Fast-skriveren min. Total tid: 25 minutter (inkludert testing). Her er fremgangsmåten trinn for trinn, med mine notater og tips.
Før installasjon
Jeg samlet verktøyene mine: Phillips-skrutrekker nr. 2, liten flat skrutrekker, multimeter, antistatisk håndleddsstropp, lommelykt og en liten skål til skruene. Jeg slo av skriveren, koblet fra strømkabelen og ventet 5 minutter på at kondensatorene skulle lades ut. Jeg flyttet utskriftssengen til bunnposisjon for å få bedre arbeidsplass.
Trinn 1: Fjern bunndekselet
Trinn 2: Dokumenter alle tilkoblinger (kritisk)
Trinn 3: Koble fra alle kablene
- 24 V strøm: Jeg løsnet de 2 skrueterminalene og fjernet de røde (+) og svarte (-) ledningene. Jeg dobbeltsjekket polariteten én gang til.
- 5 steppmotorer: X, Y, Z, E0, E1. Dette er JST-XH-kontakter — jeg trakk dem forsiktig rett ut. Ingen vridning.
- 3 varmeelementer: Hotend 0, hotend 1, bed. Disse bruker skrueterminaler — jeg løsnet skruene og fjernet ledningene.
- 4 vifter: Hotend-vifte 0, hotend-vifte 1, delkjølingsvifte, ekstravifte. 2-pinners JST-kontakter.
- 4 termistorer: Hotend 0, hotend 1, bed, kammer. 2-pinners JST-kontakter.
- Endestoppere og probe: X-, Y- og Z-endestoppere samt BLTouch. Jeg noterte pinneordenen for hver av dem.
- Display-FFC: Den 40-pinners fleksible flatkabelen. Jeg vippet den svarte låsetappen opp med neglen og trakk ut kabelen. Jeg merket meg at gullkontaktene vender NED mot kortet.
- WiFi-antenne: Jeg skrudde av SMA-kontakten.
Trinn 4: Fjern det gamle hovedkortet
Trinn 5: Rengjør rommet
Trinn 6: Installer det nye hovedkortet
Trinn 7: Koble til alle kablene igjen
- 24 V strøm (KRITISK): Rød (+) til venstre terminal, svart (-) til høyre terminal. Jeg strammet skrueterminalene godt. Jeg kontrollerte med multimeteret mitt: rød måleledning på venstre, svart på høyre = +24,1 V. Riktig polaritet bekreftet.
- 5 trinnmotorer: Koblet til X, Y, Z, E0 og E1 på riktige plasser. De ferdigkrympede kablene fra QIDI var kodet slik at de bare kunne settes inn på én måte.
- 3 varmeelementer: Koblet til hotend 0, hotend 1 og byggeplaten. Polariteten har ingen betydning for varmeelementer.
- 4 vifter: Koblet til alle viftene med rød til + og svart til -.
- 4 termistorer: Koblet til alle 4. Polariteten har ingen betydning for termistorer.
- Endestoppbrytere og probe: Koblet til i henhold til notatene mine.
- Display-FFC: Satte den inn med gullkontaktene vendt NED, trykket den helt inn og vippet låsetappen ned. Dro forsiktig i den — den beveget seg ikke.
- WiFi-antenne: Skrudde på SMA-antennen.
Trinn 8: Endelig kontroll
Trinn 9: Slå på og test
- Skjerm: Brukergrensesnittet lastet inn som det skulle, og berøringen reagerte som den skulle. ✓
- Kjør hjem alle: X, Y og Z fant hjemposisjonen jevnt uten skrapelyder. ✓
- Motorbevegelse: Flyttet X, Y og Z 100mm hver — jevnt og lydløst. ✓
- Hotend 0: Stilt inn på 100°C — nådde temperaturen på 38 sekunder. ✓
- Hotend 1: Stilt inn på 100°C — nådde temperaturen på 41 sekunder. ✓
- Byggeplate: Stilt inn på 60°C — nådde temperaturen på 85 sekunder (mye raskere enn de 4 minuttene det gamle, defekte kortet brukte). ✓
- Vifter: Alle 4 viftene startet som de skulle. ✓
- WiFi: Koblet til 2,4GHz-nettverket mitt på 8 sekunder. ✓
- Dobbel ekstruder: Lastet filament inn i begge ekstruderne og testet ekstruderingen — begge fungerte. ✓
Trinn 10: Sett sammen igjen og kalibrer
Total installasjonstid: 25 minutter. Dette var et av de enkleste hovedkortbyttene jeg har gjort, takket være den forhåndsflashede fastvaren, de ferdigkrympede kablene og de merkede kontaktene.
Ytelsestesting
Etter installasjonen gjennomførte jeg en rekke ytelsestester for å sammenligne det nye kortet med min hukommelse av det opprinnelige kortet (og med et annet i-Fast-kort jeg har tilgang til, for direkte sammenligning).
Prosesseringshastighet
Jeg målte tiden det tok å behandle og forhåndsvise en 10 MB stor G-kodefil med 500 000 linjer:
| Hovedkort | Prosesseringstid | Merknader |
|---|---|---|
| QIDI i-Fast-hovedkort (nytt) | 2,1 sekunder | STM32F407 på 168 MHz |
| QIDI i-Fast original (før feilen) | 2,3 sekunder | Samme prosessor, litt tregere på grunn av aldring |
| Creality V4.2.7 (referanse) | 4,2 sekunder | STM32F103 på 72 MHz |
| Prusa Einsy (referanse) | 12,4 sekunder | ATmega2560 på 16 MHz (8-bit) |
Støynivå
Jeg målte støynivået på 1 meters avstand under en forflytning med 100 mm/s ved hjelp av en desibelmåler:
| Hovedkort | Støynivå | Merknader |
|---|---|---|
| QIDI i-Fast-hovedkort (nytt) | 38 dB | TMC2209 i StealthChop-modus, nesten lydløs |
| QIDI i-Fast original (før feilen) | 40 dB | Samme drivere, litt mer støy på grunn av aldring |
| Creality V4.2.7 (referanse) | 42 dB | TMC2208-drivere |
| Standard Ender 3 (referanse) | 62 dB | A4988-drivere, svært høylytte |
Ved 38 dB er i-Fast med det nye hovedkortet stillere enn en vanlig samtale (omtrent 60 dB). Jeg kan snakke i telefonen ved siden av skriveren uten å heve stemmen.
Termisk stabilitet
Jeg målte temperaturvariasjonen under en 2-timers PLA-utskrift med varmeelementet på 210 °C og byggeplaten på 60 °C:
| Sensor | Mål | Gjennomsnitt | Avvik | Vurdering |
|---|---|---|---|---|
| Varmeelement 0 | 210 °C | 209,8 °C | ±0,4 °C | Utmerket |
| Varmeelement 1 | 210 °C | 210,1 °C | ±0,5 °C | Utmerket |
| Byggeplate | 60 °C | 59,9 °C | ±0,3 °C | Utmerket |
| Kammer | Ikke tilgjengelig | 38 °C | ±1,2 °C | God |
Den termiske stabiliteten er utmerket — variasjonen på ±0,3–0,5 °C er godt innenfor det akseptable området for kvalitetsutskrift i 3D. Oppvarmingen av byggeplaten gikk mye raskere enn med det gamle, defekte hovedkortet (85 sekunder mot 4 minutter til 60 °C).
WiFi-pålitelighet
Jeg testet WiFi-påliteligheten ved å kjøre 10 utskrifter trådløst etter hverandre (sendt via QIDI-appen fra telefonen min), til sammen 10 timer med kontinuerlig utskrift:
- Tilkoblingstid: 8 sekunder fra oppstart til WiFi-tilkobling.
- Brudd: 0 på 10 timer med kontinuerlig utskrift.
- Overføringshastighet for utskriftsjobb: En fil på 10 MB ble overført på 12 sekunder.
- Fjernovervåking: Temperatur og fremdrift ble oppdatert hvert 2. sekund i appen.
- Signalstyrke: −58 dBm 5 meter fra ruteren (utmerket).
Den eksterne WiFi-antennen gir en sterk og stabil tilkobling. Jeg opplevde ikke ett eneste brudd eller mislykket utskrift på grunn av WiFi-problemer.
Ytelse for dobbel ekstruder
i-Fasts doble ekstrudersystem er en av de viktigste funksjonene, og hovedkortet styrer begge ekstruderne uavhengig. Jeg testet med en flerfarget utskrift (hvit PLA + svart PLA):
- Begge ekstruderne varmes opp uavhengig: Ja, hvert varmeelement har sin egen termistor og varmekanal.
- Verktøybytte (T0/T1): Jevnt bytte på 8 sekunder, inkludert rensing og avtørking.
- Kvalitet ved fargebytte: Rene fargeoverganger med minimalt med tråddannelse (etter justering av trykkfremføring).
- Uavhengige E-trinn: Hver ekstruder kan kalibreres separat (E0: 415, E1: 418 trinn/mm).
Langtidstest på 3 måneder
Etter installasjonen brukte jeg i-Fast som normalt i 3 måneder for å teste påliteligheten over tid.
Testforhold
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Testvarighet | 3 måneder (90 dager) |
| Totalt antall utskriftstimer | 420 timer |
| Gjennomsnittlig daglig bruk | 4,7 timer/dag |
| Utskriftsmaterialer | PLA (55%), PETG (25%), ABS (15%), TPU (5%) |
| Hotend-temperaturer | 200–260 °C |
| Byggeplatetemperaturer | 25–110 °C |
| Kammertemperatur (ABS-utskrifter) | Opptil 58 °C |
| Utskrifter med to ekstrudere | 28 utskrifter (flere farger/flere materialer) |
| Lengste enkeltutskrift | 14 timer (ABS-kabinettkomponent, to ekstrudere) |
| WiFi-utskrifter | 65 % av alle utskrifter (trådløse) |
Resultater fra langtids testen
| Målepunkt | Resultat | Merknader |
|---|---|---|
| Hovedkortfeil | 0 | Ingen omstarter, krasj eller komponentfeil |
| Stepperfeil | 0 | Ingen lagforskyvninger, ingen tapte trinn, ingen sliping |
| Termiske problemer | 0 | Ingen feil med termisk oppheting, ingen varmefeil |
| WiFi-brudd | 0 | Stabil forbindelse gjennom alle 3 månedene |
| Problemer med to ekstrudere | 0 | Begge ekstruderne fungerte perfekt på alle 28 utskriftene i to farger |
| MOSFET-temperatur (maks.) | 62 °C | Målt med infrarødt termometer under utskrift med byggeplate på 110 °C, under den nominelle maksimumstemperaturen på 80 °C |
| Prosessortemperatur (maks.) | 54 °C | Med kjøleribbe, godt innenfor trygt område |
| Drivertemperatur (maks.) | 58 °C | TMC2209 med kjøleribber, kjølige å ta på |
| Mislykkede utskrifter (hovedkortrelaterte) | 0 | Alle 57 utskrifter ble fullført |
| Fastvareoppdateringer | 1 | Oppdatert til den nyeste QIDI-fastvaren via WiFi i måned 2, uten problemer |
Hovedkortet fungerte feilfritt i 3 måneder og 420 timer. Ingen feil, ingen problemer. MOSFET-temperaturen nådde 62 °C under utskrifter med høyest belastning (byggeplate på 110 °C + hotend på 260 °C + kammer på 58 °C), godt under den nominelle maksimumstemperaturen på 80 °C. Rengjøringen jeg utførte under installasjonen (fjerning av støv fra rommet) bidro sannsynligvis til å holde temperaturen nede.
Månedlig inspeksjonslogg
| Måned | Utskriftstimer | Visuell inspeksjon | Termisk test | WiFi-test | Merknader |
|---|---|---|---|---|---|
| Måned 1 | 140 timer | Som nytt, ingen støv | ±0,4 °C variasjon | 0 brudd | Hovedkortet ser fortsatt helt nytt ut |
| Måned 2 | 145 timer | Mindre støvansamling | ±0,5 °C variasjon | 0 brudd | Fastvaren ble oppdatert via WiFi, fungerte problemfritt |
| Måned 3 | 135 timer | Moderat støv, rengjort | ±0,4 °C variasjon | 0 brudd | Ingen forringelse etter 420 timer |
Fordeler og ulemper (langsiktig perspektiv)
Dette likte jeg
- Feilfri ytelse i 3 måneder: 420 timer, 57 utskrifter, null hovedkortrelaterte problemer. Hovedkortet har vært 100 % pålitelig.
- 25 minutters installasjon: Den enkleste utskiftingen av hovedkort jeg har gjort. Forhåndsinstallert fastvare, ferdigkrympede kabler, merkede kontakter — selv en nybegynner kunne klart det.
- Ekte OEM-kvalitet: Hovedkortet er identisk med originalen — samme prosessor, samme drivere, samme kontakter, samme mål. Ingen kompromisser.
- Nesten lydløs drift: 38 dB på 1 meters avstand — TMC2209-driverne i StealthChop-modus er hviskende stille. Jeg kan arbeide ved siden av skriveren uten støydempende hodetelefoner.
- Utmerket termisk stabilitet: ±0,3–0,5 °C variasjon på hotend og byggeplate. Byggeplaten varmes opp til 60 °C på 85 sekunder (mot 4 minutter med det gamle, defekte hovedkortet).
- Pålitelig WiFi: Ingen brudd på 420 utskriftstimer. Den eksterne antennen gir et sterkt signal, og trådløs utskrift fungerer sømløst med QIDI-appen.
- Støtte for to ekstrudere: Begge ekstruderne fungerer uavhengig med separat temperaturkontroll og kalibrering av E-trinn. Utskrifter i flere farger ble perfekte.
- Alle kabler følger med: De ferdigpressede kablene til trinnmotorer, varmeelementer, vifter og termistorer sparte meg for å finne kontakter selv. De medfølgende avstandsstykkene i nylon var også en fin detalj.
- 4-lags kretskort med beskyttelse: 15 A-sikring, overstrømsbeskyttelse og termisk beskyttelse på alle varmeelementer. Kortet virker godt beskyttet mot vanlige feilmoduser.
- Kostnadseffektivt sammenlignet med alternativer: $290,99 + 25 minutter mot over $400 + 2–4 uker for reparasjon på et servicesenter, eller $1 299 for en ny skriver. Det er ingen konkurranse.
Hva kan forbedres
- $290,99 er dyrt: Et universelt 32-biters kort (BTT SKR Pro) koster $89,99. QIDI-påslaget skyldes kompatibilitet med originalutstyr, forhåndsinstallert fastvare og medfølgende kabler. Det er berettiget for i-Fast-eiere, men er fortsatt en betydelig kostnad.
- 90 dagers garanti er for kort: For en elektronisk komponent til $290 føles 90 dager utilstrekkelig. Kortet er godt laget og bør vare i flere år, men hvis det svikter på dag 91, er du uheldig. En garanti på 6 måneder eller 1 år ville vært mer passende.
- Integrerte drivere som ikke kan oppgraderes: TMC2209-driverne er loddet fast på kortet. Hvis én driver svikter, må du bytte hele kortet til $290 i stedet for en drivermodul til $5. Utskiftbare drivere, slik som på BTT-kort, ville gjort reparasjoner enklere.
- Proprietær fastvare med lukket kildekode: QIDIs fastvare har lukket kildekode, noe som begrenser tilpasningsmulighetene. Du kan ikke enkelt bytte til Klipper eller endre fastvaren. Avanserte brukere kan oppleve dette som begrensende.
- Kompleks kabelhåndtering: 15 eller flere kabeltilkoblinger kan virke skremmende for nybegynnere. De merkede kontaktene hjelper, men én feil tilkobling kan føre til problemer. Et fargekodet kabelsett ville gjort det enda enklere.
- Ingen kabinett eller deksel følger med: Kortet leveres som et ubeskyttet kretskort. Du må bruke det originale kabinettet på nytt. Hvis det originale kabinettet er skadet, må du kjøpe et separat.
- Leveringstid: Gratis standardfrakt tok 18 dager. Hvis skriveren din er ute av drift og du er avhengig av den i virksomheten, er over 2,5 uker med driftsstans betydelig. Ekspressfrakt (3–7 dager) koster $35–50 ekstra.
- Fortsatt en slitedel: Selv om kortet bør vare i 3–5 år, kan MOSFET-ene og driverne til slutt svikte på grunn av varme og bruk. Det er ikke en permanent løsning – det er en høykvalitetserstatning som til slutt må byttes igjen.
- Kun i-Fast: Kortet er modellspesifikt. Hvis QIDI lanserte et universalkort med flere rammer og kabeladaptere, kunne det betjene et bredere marked.
- Begrenset feilsøkingsveiledning: Den medfølgende installasjonsveiledningen dekker den fysiske installasjonen, men tar ikke opp vanlige problemer som svart skjerm, motorfeil eller varmefeil. Hvis noe går galt, må du søke på nettet eller kontakte kundestøtte.
Verdianalyse
| Alternativ | Kostnad | Tid | Forventet levetid | Kostnad per år | Kompatibilitet |
|---|---|---|---|---|---|
| QIDI i-Fast-hovedkort fra originalprodusenten (denne anmeldelsen) | $290.99 | 25 min | 3–5 år | $58–97 | 100 % (kun i-Fast) |
| Universalt kort (BTT SKR Pro) | $89.99 + adaptere ca. $30 | 2–4 timer | 3–5 år | $24–40 | Krever omfattende modifikasjoner |
| Reparasjon hos servicesenter | $400–500 | 2–4 uker | 3–5 år | $80–167 | 100% |
| Kjøp ny i-Fast-skriver | $1,299 | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Målt per år er QIDI i-Fast OEM-hovedkortet ($58–97/år) dyrere enn et universalkort ($24–40/år), men universalkortet krever 2–4 timers installasjon og omfattende modifikasjoner (spesialtilpasset montering, kabeladaptere, tilpasset fastvare og tap av QIDI-funksjoner). Når du tar hensyn til verdien av tiden din og risikoen for kompatibilitetsproblemer, er pristillegget for OEM-kortet berettiget for de fleste i-Fast-eiere. En reparasjon hos et servicesenter ($80–167/år) er dyrere og tar flere uker. Å kjøpe en ny skriver ($1,299) er selvsagt det dyreste alternativet. For $290.99 og 25 minutters arbeid er dette hovedkortet en kostnadseffektiv måte å få en i-Fast-skriver i drift igjen på.
Samlet poengsum
Ytelse: 9.0 | Støynivå: 9.5 | Installasjon: 10 | Holdbarhet: 8.5 | Verdi: 7.0 | Funksjoner: 9.0
Endelig vurdering
Er QIDI i-Fast-hovedkortet verdt $290.99?
Ja – for QIDI i-Fast-eiere med et defekt eller sviktende hovedkort er dette det beste og mest praktiske alternativet.
Etter 3 måneder og 420 timers testing fungerte QIDI i-Fast-hovedkortet feilfritt. Ingen kortfeil, ingen trinnmotorfeil, ingen termiske problemer og ingen WiFi-utfall. Installasjonen på 25 minutter er den enkleste utskiftingen av hovedkort jeg har utført, og kortkvaliteten er identisk med originalen – samme STM32F407-prosessor, samme stillegående TMC2209-drivere, samme støtte for to ekstrudere og samme WiFi-tilkobling.
Prisen på $290.99 er den største ulempen. Et universelt 32-biters kort koster $89.99, men det fungerer ikke direkte med i-Fast – det krever spesialtilpasset montering, kabeladaptere, tilpasset fastvare og mister QIDI-spesifikke funksjoner som WiFi-appintegrasjon og berøringsskjermgrensesnitt. Den totale kostnaden i tid og deler overstiger ofte $290.99. En reparasjon hos et servicesenter koster $400+ pluss frakt og tar 2–4 uker. Å kjøpe en ny i-Fast koster $1,299. Målt per år ($58–97) er OEM-hovedkortet en kostnadseffektiv måte å forlenge skriverens levetid på.
90 dagers garanti er for kort for en del til $290, og de integrerte driverne (uten sokkel) betyr at én driverfeil krever utskifting av hele kortet. Dette er imidlertid mindre innvendinger med tanke på kortets utmerkede byggekvalitet og tre måneder med feilfri ytelse.
Hvem bør kjøpe det:
- QIDI i-Fast-eiere med et defekt, sviktende eller skadet hovedkort
- Brukere som ønsker en plug-and-play-erstatning uten konfigurering
- Alle som er komfortable med en 25-minutters reparasjon med skrutrekker
- Brukere som setter pris på OEM-kvalitet, stillegående drift og støtte for to ekstrudere
- i-Fast-eiere som ønsker et ekstra kort tilgjengelig for å minimere nedetid
Hvem bør vurdere alternativer:
- Avanserte brukere som vil konvertere i-Fast til Klipper (kan bruke et universalkort med tilpasset konfigurasjon)
- Brukere med svært stramt budsjett som er villige til å forsøke en MOSFET-reparasjon (risikabelt, fungerer kanskje ikke)
Vurdering: 8,7/10 – Anbefales på det sterkeste for eiere av QIDI i-Fast.