Płyta główna QIDI i-Fast: instrukcja instalacji i 3-miesięczna długoterminowa recenzja

Płyta główna QIDI i-Fast: instrukcja instalacji i 3-miesięczna recenzja długoterminowa

Po 3 miesiącach i 420 godzinach drukowania z płytą główną QIDI i-Fast (290,99 USD) płyta działała bez zarzutu — zero problemów termicznych, zero błędów silników krokowych, zero przerw w działaniu Wi-Fi, a system dwóch ekstruderów działał perfekcyjnie; 25-minutowa instalacja typu plug-and-play, ze wstępnie wgranym oprogramowaniem układowym i dołączonymi przewodami, sprawia, że jest to najłatwiejsza wymiana płyty głównej, jaką przeprowadzałem, choć cena 290,99 USD i 90-dniowa gwarancja są istotnymi wadami w przypadku części zamiennej.

Oryginalna płyta główna mojej drukarki QIDI i-Fast uległa awarii po 14 miesiącach użytkowania. Tranzystor MOSFET grzałki stołu spalił się podczas drukowania z ABS w temperaturze 110°C, przez co drukarka nie mogła nagrzewać stołu. Próbowałem wymienić tranzystor MOSFET (bezskutecznie — czterowarstwowa konstrukcja płyty utrudniała jego wymianę), a ostatecznie zdecydowałem się wymienić całą płytę główną. Zamówiłem płytę główną QIDI i-Fast za 290,99 USD i zamontowałem ją. Ta recenzja obejmuje rozpakowanie, instalację krok po kroku, testy wydajności, 3-miesięczne użytkowanie długoterminowe oraz końcową ocenę, czy jest warta swojej ceny.

Dlaczego potrzebowałem zamiennej płyty głównej

Moja drukarka QIDI i-Fast była moją główną wielkoformatową drukarką dwuekstruderową przez 14 miesięcy i pracowała średnio 5–6 godzin dziennie. Drukuję głównie z PLA, PETG i ABS, a okazjonalnie z TPU i nylonu. Drukarka była niezawodna, ale płyta główna zaczęła wykazywać oznaki awarii około 2 tygodnie przed całkowitym uszkodzeniem:

  • Spowolnienie nagrzewania stołu: Stół potrzebował coraz więcej czasu, aby osiągnąć 60°C — od 90 sekund do 4 minut w ciągu 2 tygodni. Początkowo sądziłem, że grzałka stołu ulega awarii, ale test rezystancji wykazał, że działa prawidłowo (2,4 oma, zgodnie z oczekiwaniami dla grzałki 24 V i 240 W).
  • Wahania temperatury stołu: Podczas drukowania temperatura stołu wahała się o ±3°C zamiast standardowych ±0,5°C. Powodowało to problemy z przyczepnością pierwszej warstwy.
  • Zapach spalenizny podczas nagrzewania stołu: Zauważyłem delikatny zapach spalenizny elektrycznej, gdy stół nagrzewał się do 100°C podczas drukowania z ABS.
  • Całkowita awaria: Podczas drukowania z ABS w temperaturze 110°C stół nagle przestał się nagrzewać. Na wyświetlaczu pojawił się komunikat „Bed Error”, a temperatura stołu wynosiła 0°C. Otworzyłem dolną pokrywę i znalazłem widoczny ślad przypalenia na tranzystorze MOSFET stołu (dużym tranzystorze MOSFET znajdującym się w pobliżu zacisku śrubowego grzałki stołu).

Próbowałem naprawić płytę, wymieniając spalony tranzystor MOSFET, ale czterowarstwowa płytka PCB utrudniała usunięcie uszkodzonego elementu bez uszkodzenia ścieżek. Po 2 godzinach bezskutecznych prób naprawy zamówiłem zamienną płytę główną QIDI i-Fast.

Rozpakowanie i pierwsze wrażenia

Płyta główna dotarła w antystatycznej torebce, umieszczonej w zwykłym kartonowym pudełku. Wysyłka trwała 18 dni (bezpłatna standardowa wysyłka z Chin). W pudełku znajdowały się:

Przedmiot Ilość Stan
Płyta główna QIDI i-Fast 1 Zamknięta w antystatycznej torebce, bez uszkodzeń
Antena Wi-Fi 1 Zewnętrzna antena 2,4 GHz ze złączem SMA, przewód o długości około 15 cm
Przewód zasilający 24 V 1 Fabrycznie zaciśnięte złącze 2-stykowe, około 30 cm, 16 AWG
Zestaw przewodów silników krokowych 5 Przewody silników X, Y, Z, E0 i E1, z fabrycznie zaciśniętymi złączami JST-XH, około 40 cm każdy
Zestaw przewodów grzałek/wentylatorów 1 Fabrycznie zaciśnięte złącza grzałek i wentylatorów
Zestaw przewodów termistorów 4 Przewody termistorów głowic drukujących ×2, stołu i komory, z fabrycznie zaciśniętymi końcówkami
Elementy montażowe 4 Nylonowe dystanse M3 × 8 mm i śruby M3
Instrukcja instalacji 1 Wydrukowano, 4 strony, ze schematem połączeń

Ocena jakości wykonania

Przy pierwszych oględzinach płyta główna wygląda na solidnie wykonaną. To 4-warstwowa płytka PCB z matową czarną soldermaską i białą warstwą opisową. Rozmieszczenie komponentów jest czyste i profesjonalne. Najważniejsze obserwacje:

  • Procesor: STM32F407VGT6 (w obudowie LQFP100) z zamocowanym małym aluminiowym radiatorem.
  • Sterowniki silników krokowych: 5 × TMC2209 (zintegrowanych, nie w podstawkach), każdy z osobnym radiatorem.
  • MOSFET-y: 3 duże tranzystory MOSFET (2 do głowic drukujących i 1 do stołu) z radiatorami — MOSFET stołu jest największy i przystosowany do wyższego prądu.
  • Moduł Wi-Fi: Moduł ESP8266 (ESP-12F) ze złączem u.FL do zewnętrznej anteny.
  • Bezpiecznik: Samochodowy bezpiecznik płytkowy 15 A na wejściu 24 V (wymieniany przez użytkownika).
  • Złącza: Wszystkie złącza są opisane na warstwie opisowej (X, Y, Z, E0, E1, HOT0, HOT1, BED, FAN0, FAN1 itd.), co ułatwia prawidłowe ponowne podłączenie przewodów.
  • Wymiary płytki PCB: 120 mm × 90 mm, identyczne jak w oryginalnej płycie.
  • Otwory montażowe: 4 × M3, rozstaw 100 mm × 70 mm, identyczny jak w oryginale.

Porównując nową płytę obok mojej starej (spalonej), stwierdziłem, że są identyczne pod każdym względem — mają te same wymiary, taki sam układ złączy i takie samo rozmieszczenie komponentów. To wyraźnie oryginalna część OEM, a nie zamiennik innej firmy.

Przebieg instalacji

Zainstalowałem płytę główną QIDI i-Fast w drukarce QIDI i-Fast. Łączny czas: 25 minut (w tym testowanie). Oto szczegółowy opis instalacji wraz z moimi uwagami i wskazówkami.

Przed instalacją

Przygotowałem narzędzia: śrubokręt Phillips nr 2, mały płaski śrubokręt, multimetr, antystatyczną opaskę na nadgarstek, latarkę i małą miseczkę na śruby. Wyłączyłem drukarkę, odłączyłem przewód zasilający i odczekałem 5 minut, aż kondensatory się rozładują. Przesunąłem stół roboczy do dołu, aby mieć więcej miejsca do pracy.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: Zawsze odłączaj drukarkę od zasilania i odczekaj 5 minut przed rozpoczęciem pracy przy płycie głównej. Kondensatory zasilacza mogą utrzymywać niebezpieczne napięcie 24 V nawet po odłączeniu drukarki od prądu. Użyj antystatycznej opaski na nadgarstek, aby zapobiec uszkodzeniu nowej płyty przez wyładowania elektrostatyczne.

Krok 1: Zdejmij dolną pokrywę

1Płyta główna drukarki i-Fast znajduje się w komorze w dolnej tylnej części drukarki. Zdjąłem dolną pokrywę, odkręcając 6 śrub Phillips nr 2 (4 w narożnikach i 2 pośrodku). Pokrywa była również zamocowana 4 plastikowymi zatrzaskami — delikatnie podważyłem ją palcami. Wszystkie 6 śrub umieściłem w małej miseczce.

Krok 2: Udokumentuj wszystkie połączenia (krytyczne)

2Przed odłączeniem czegokolwiek zrobiłem 5 zdjęć płyty głównej z różnych stron. Oznaczyłem też każdy przewód małym kawałkiem taśmy i numerem (1–15), zapisując w notesie, czemu odpowiadał każdy numer. Ten krok zajął 5 minut, ale podczas ponownego montażu zaoszczędził mi co najmniej 15 minut. Najważniejszym przewodem, który należy udokumentować, jest zasilanie 24 V — zanotowałem, że czerwony przewód (+) podłącza się do lewego zacisku, a czarny (-) do prawego.

Krok 3: Odłączenie wszystkich przewodów

3Odłączyłem przewody w następującej kolejności:
  1. Zasilanie 24 V: Poluzowałem 2 zaciski śrubowe i wyjąłem czerwony przewód (+) oraz czarny (-). Jeszcze raz sprawdziłem polaryzację.
  2. 5 silników krokowych: X, Y, Z, E0, E1. Są to złącza JST-XH — delikatnie wyciągnąłem je prosto. Bez przekręcania.
  3. 3 grzałki: Głowica 0, głowica 1, stół. Używają zacisków śrubowych — poluzowałem śruby i wyjąłem przewody.
  4. 4 wentylatory: Wentylator głowicy 0, wentylator głowicy 1, wentylator chłodzenia wydruku, wentylator pomocniczy. 2-pinowe złącza JST.
  5. 4 termistory: Głowica 0, głowica 1, stół, komora. 2-pinowe złącza JST.
  6. Wyłączniki krańcowe i sonda: Wyłączniki krańcowe osi X, Y i Z oraz BLTouch. Zanotowałem kolejność pinów dla każdego z nich.
  7. Wyświetlacz FFC: 40-pinowy przewód taśmowy. Podważyłem paznokciem czarną klapkę blokującą i wyciągnąłem przewód. Zwróciłem uwagę, że złote styki są skierowane W DÓŁ, w stronę płyty.
  8. Antena Wi-Fi: Odkręciłem złącze SMA.

Krok 4: Demontaż starej płyty głównej

4Odkręciłem 4 śruby montażowe M3 i wyjąłem starą płytę. Wyraźnie było widać ślad przypalenia na tranzystorze MOSFET podgrzewanego stołu — niewielki poczerniały obszar wokół obudowy tranzystora MOSFET. Oddałem starą płytę do punktu recyklingu elektroniki (zawiera ołów i inne materiały niebezpieczne).

Krok 5: Czyszczenie komory

5Gdy płyta była wyjęta, wyczyściłem komorę płyty głównej miękkim pędzlem i sprężonym powietrzem. Po 14 miesiącach użytkowania nagromadziła się znaczna ilość kurzu — kurz izolował płytę i przyczyniał się do jej przegrzewania (co najprawdopodobniej spowodowało awarię tranzystora MOSFET). Wyczyściłem również filtr wentylatora i upewniłem się, że otwory wentylacyjne komory są drożne.

Krok 6: Montaż nowej płyty głównej

6Zamontowałem 4 nylonowe dystanse w obudowie (zapobiegają zwarciu płyty z metalową ramą), a następnie umieściłem na nich nową płytę główną QIDI i-Fast. Przymocowałem ją 4 śrubami M3, dokręcając je do wyczuwalnego oporu, a następnie o 1/4 obrotu. Sprawdziłem, czy płyta jest wypoziomowana i nie dotyka żadnych metalowych elementów.

Krok 7: Ponowne podłączenie wszystkich przewodów

7Ponownie podłączyłem każdy przewód, korzystając ze zdjęć i etykiet:
  1. Zasilanie 24 V (KRYTYCZNE): Czerwony przewód (+) do lewego zacisku, czarny (-) do prawego zacisku. Mocno dokręciłem zaciski śrubowe. Sprawdziłem multimetrem: czerwona sonda po lewej, czarna po prawej = +24,1 V. Potwierdzono prawidłową polaryzację.
  2. 5 silników krokowych: Podłączyłem X, Y, Z, E0 i E1 do właściwych pozycji. Wstępnie zaciśnięte przewody firmy QIDI miały klucze polaryzujące, więc można je było włożyć tylko w jeden sposób.
  3. 3 grzałki: Podłączyłem głowicę 0, głowicę 1 i stół. W przypadku grzałek biegunowość nie ma znaczenia.
  4. 4 wentylatory: Podłączyłem wszystkie wentylatory, czerwony przewód do +, czarny do -.
  5. 4 termistory: Podłączyłem wszystkie 4. W przypadku termistorów biegunowość nie ma znaczenia.
  6. Wyłączniki krańcowe i sonda: Podłączyłem je zgodnie z notatkami.
  7. Taśma FFC wyświetlacza: Włożyłem ją stykami w kolorze złotym skierowanymi w DÓŁ, wsunąłem do końca i opuściłem klapkę blokującą. Delikatnie pociągnąłem — nie poruszyła się.
  8. Antena Wi-Fi: Przykręciłem antenę SMA.

Krok 8: Ostateczna weryfikacja

8Przed włączeniem zasilania przeprowadziłem ostateczną kontrolę: wszystkie 15 przewodów było podłączonych i prawidłowo osadzonych, nie było luźnych żył przewodów, biegunowość 24 V została sprawdzona multimetrem, płyta nie dotykała metalu, wszystkie zaciski śrubowe były dokręcone, a klapka blokująca taśmę FFC była opuszczona. Wszystko wyglądało dobrze.

Krok 9: Włączanie zasilania i test

9Podłączyłem przewód zasilający i włączyłem drukarkę. Logo QIDI pojawiło się na 5-calowym ekranie dotykowym w ciągu 4 sekund. Przeszedłem przez listę kontrolną testów:
  • Wyświetlacz: Interfejs użytkownika załadował się prawidłowo, a ekran dotykowy reagował poprawnie. ✓
  • Pozycja bazowa wszystkich osi: Osie X, Y i Z powróciły płynnie do pozycji bazowej, bez zgrzytów. ✓
  • Ruch silników: Przesunąłem osie X, Y i Z o 100 mm każdą — płynnie i cicho. ✓
  • Głowica 0: Ustawiona na 100°C — osiągnęła tę temperaturę w 38 sekund. ✓
  • Głowica 1: Ustawiona na 100°C — osiągnęła tę temperaturę w 41 sekund. ✓
  • Stół: Ustawiony na 60°C — osiągnął tę temperaturę w 85 sekund (znacznie szybciej niż uszkodzona stara płyta, której zajmowało to 4 minuty). ✓
  • Wentylatory: Wszystkie 4 wentylatory uruchomiły się prawidłowo. ✓
  • Wi-Fi: Połączyłem się z siecią 2,4 GHz w 8 sekund. ✓
  • Podwójny ekstruder: Załadowałem filament do obu ekstruderów i przetestowałem wytłaczanie — oba działały. ✓
Wszystko zadziałało perfekcyjnie za pierwszym razem. Nie musiałem ponownie sprawdzać żadnych połączeń ani zmieniać ustawień.

Krok 10: Ponowny montaż i kalibracja

10Wyłączyłem zasilanie, założyłem dolną pokrywę i ponownie wkręciłem 6 śrub. Następnie przeprowadziłem kalibrację: (1) automatyczne poziomowanie stołu (BLTouch), (2) kalibrację przesunięcia Z (test pierwszej warstwy), (3) automatyczne dostrajanie PID dla głowicy 0, głowicy 1 i stołu, (4) kalibrację kroków E dla obu ekstruderów. Wcześniej wgrane oprogramowanie układowe miało większość ustawień poprawnie skonfigurowanych, ale doprecyzowałem ustawienia kroków E (E0: 415 kroków/mm, E1: 418 kroków/mm) oraz przesunięcie Z (-1.85 mm).

Łączny czas instalacji: 25 minut. Była to jedna z najłatwiejszych wymian płyty głównej, jakie przeprowadzałem, dzięki wcześniej wgranemu oprogramowaniu układowemu, wstępnie zaciśniętym przewodom i oznaczonym złączom.

Testy wydajności

Po instalacji przeprowadziłem serię testów wydajności, aby porównać nową płytę z tym, co pamiętam z oryginalnej (oraz z drugim modelem i-Fast, do którego mam dostęp i który mogłem wykorzystać do bezpośredniego porównania).

Szybkość przetwarzania

Zmierzyłem czas potrzebny na przetworzenie i wyświetlenie podglądu 10-megabajtowego pliku G-code zawierającego 500 000 wierszy:

ATmega2560 przy 16 MHz (8-bitowa) Szybkość przetwarzania Uwagi
Płyta Zmierzono czas potrzebny na przetworzenie i wyświetlenie podglądu 10-megabajtowego pliku G-code zawierającego 500 000 wierszy: Czas przetwarzania
TMC2209 w trybie StealthChop, niemal bezgłośne 2,1 sekundy STM32F407 przy 168 MHz
Creality V4.2.7 (odniesienie) 2,3 sekundy Ten sam procesor, nieco wolniejszy z powodu zużycia
4,2 sekundy STM32F103 przy 72 MHz Prusa Einsy (odniesienie)

Hałas zmierzyłem z odległości 1 metra podczas przejazdu z prędkością 100 mm/s, używając miernika decybeli:

12,4 sekundy

ATmega2560 przy 16 MHz (8-bitowa) Hałas zmierzyłem z odległości 1 metra podczas przejazdu z prędkością 100 mm/s, używając miernika decybeli: Uwagi
Płyta Poziom hałasu Płyta główna QIDI i-Fast (nowa)
TMC2209 w trybie StealthChop, niemal bezgłośne Oryginalny QIDI i-Fast (przed awarią) Te same sterowniki, nieco głośniejsze z powodu zużycia
Creality V4.2.7 (odniesienie) 42 dB Sterowniki TMC2208
Fabryczny Ender 3 (odniesienie) 62 dB Sterowniki A4988, bardzo głośne

Przy poziomie 38 dB i-Fast z nową płytą główną jest cichszy niż zwykła rozmowa (około 60 dB). Mogę rozmawiać przez telefon obok drukarki bez podnoszenia głosu.

Stabilność termiczna

Zmierzyłem odchylenia temperatury podczas 2-godzinnego drukowania z PLA przy temperaturze głowicy 210°C i stołu 60°C:

Czujnik Wartość docelowa Średnia Odchylenie Ocena
Głowica 0 210°C 209,8°C ±0,4°C Doskonale
Głowica 1 210°C 210,1°C ±0,5°C Doskonale
Stół 60°C 59,9°C ±0,3°C Doskonale
Komora Nie dotyczy 38°C ±1,2°C Dobrze

Stabilność termiczna jest doskonała — odchylenia ±0,3–0,5°C mieszczą się z dużym zapasem w akceptowalnym zakresie dla wysokiej jakości druku 3D. Stół nagrzewał się znacznie szybciej niż w uszkodzonej starej płycie (85 sekund zamiast 4 minut do osiągnięcia 60°C).

Niezawodność WiFi

Niezawodność WiFi przetestowałem, uruchamiając bezprzewodowo 10 kolejnych wydruków (wysłanych z telefonu za pośrednictwem aplikacji QIDI), co łącznie dało 10 godzin ciągłego drukowania:

  • Czas połączenia: 8 sekund od włączenia zasilania do połączenia z WiFi.
  • Rozłączenia: 0 w ciągu 10 godzin ciągłego drukowania.
  • Prędkość przesyłania zadania drukowania: Plik 10 MB przesłano w 12 sekund.
  • Zdalne monitorowanie: Temperatura i postęp były aktualizowane w aplikacji co 2 sekundy.
  • Siła sygnału: -58 dBm w odległości 5 metrów od routera (doskonała).

Zewnętrzna antena WiFi zapewnia silne i stabilne połączenie. Nie wystąpiło ani jedno rozłączenie ani nieudany wydruk z powodu problemów z WiFi.

Wydajność podwójnego ekstrudera

System dwóch ekstruderów i-Fast jest jedną z jego kluczowych cech, a płyta główna niezależnie steruje oboma ekstruderami. Przeprowadziłem test z wydrukiem wielokolorowym (biały PLA + czarny PLA):

  • Oba ekstrudery nagrzewają się niezależnie: Tak, każda głowica ma własny termistor i kanał grzałki.
  • Zmiana narzędzia (T0/T1): Płynna zmiana trwająca 8 sekund, obejmująca przepłukanie i wytarcie dyszy.
  • Jakość zmiany koloru: Czyste przejścia kolorów z minimalnym nitkowaniem (po dostrojeniu funkcji pressure advance).
  • Niezależne wartości E-steps: Każdy ekstruder można kalibrować osobno (E0: 415, E1: 418 kroków/mm).

Długoterminowy test trwający 3 miesiące

Po instalacji używałem i-Fast normalnie przez 3 miesiące, aby przetestować jego długoterminową niezawodność.

Warunki testu

Parametr Wartość
Czas trwania testu 3 miesiące (90 dni)
Łączna liczba godzin drukowania 420 godzin
Średnie dzienne użytkowanie 4,7 godziny/dzień
Materiały do druku PLA (55%), PETG (25%), ABS (15%), TPU (5%)
Temperatury hotendu 200–260°C
Temperatury stołu 25–110°C
Temperatura w komorze (wydruki z ABS) Do 58°C
Wydruki z dwoma ekstruderami 28 wydruków (wielokolorowych/wielomateriałowych)
Najdłuższy pojedynczy wydruk 14 godzin (element obudowy ABS, dwa ekstrudery)
Wydruki przez Wi-Fi 65% wszystkich wydruków (bezprzewodowo)

Wyniki testu długoterminowego

Wskaźnik Wynik Uwagi
Awarie płyty 0 Brak resetów, awarii i usterek podzespołów
Błędy silników krokowych 0 Brak przesunięć warstw, pomijania kroków i zgrzytania
Problemy termiczne 0 Brak błędów przegrzania i awarii grzałek
Przerwy w połączeniu Wi-Fi 0 Stabilne połączenie przez całe 3 miesiące
Problemy z dwoma ekstruderami 0 Oba ekstrudery działały idealnie we wszystkich 28 wydrukach dwukolorowych
Temperatura MOSFET-u (maks.) 62°C Zmierzona termometrem na podczerwień podczas drukowania ze stołem rozgrzanym do 110°C, poniżej znamionowego maksimum 80°C
Temperatura procesora (maks.) 54°C Z radiatorem, bezpiecznie poniżej dopuszczalnego zakresu
Temperatura sterownika (maks.) 58°C TMC2209 z radiatorami, chłodne w dotyku
Nieudane wydruki (związane z płytą) 0 Wszystkie 57 wydruków ukończono pomyślnie
Aktualizacje oprogramowania układowego 1 W 2. miesiącu zaktualizowano oprogramowanie układowe QIDI do najnowszej wersji przez Wi-Fi, bez problemów

Płyta działała bez zarzutu przez 3 miesiące i 420 godzin. Zero awarii, zero problemów. Temperatura MOSFET-u osiągnęła 62°C podczas wydruków o największym obciążeniu (stół 110°C + hotend 260°C + komora 58°C), czyli znacznie poniżej znamionowego maksimum 80°C. Czyszczenie wykonane podczas instalacji (usunięcie kurzu z komory) prawdopodobnie pomogło utrzymać niską temperaturę.

Miesięczny dziennik kontroli

Miesiąc Godziny drukowania Kontrola wzrokowa Test termiczny Test Wi-Fi Uwagi
Miesiąc 1 140 godz. Jak nowa, bez kurzu Odchylenie ±0,4°C 0 przerw w połączeniu Płyta nadal wygląda jak nowa
Miesiąc 2 145 godz. Niewielkie nagromadzenie kurzu Odchylenie ±0,5°C 0 przerw w połączeniu Oprogramowanie układowe zaktualizowane przez Wi-Fi, działanie bez zakłóceń
Miesiąc 3 135 godz. Umiarkowane zapylenie, wyczyszczono Odchylenie ±0,4°C 0 przerw w połączeniu Brak pogorszenia działania po 420 godzinach

Zalety i wady (perspektywa długoterminowa)

Co mi się podobało

  1. Bezawaryjne działanie przez 3 miesiące: 420 godzin, 57 wydruków, zero problemów związanych z płytą. Płyta była w 100% niezawodna.
  2. Instalacja w 25 minut: To najłatwiejsza wymiana płyty głównej, jaką przeprowadzałem. Wstępnie wgrane oprogramowanie układowe, zaciśnięte przewody i opisane złącza — poradziłby sobie z tym nawet początkujący.
  3. Oryginalna jakość OEM: Płyta jest identyczna z oryginalną — ten sam procesor, te same sterowniki, te same złącza i te same wymiary. Bez kompromisów.
  4. Niemal bezgłośna praca: 38 dB z odległości 1 metra — sterowniki TMC2209 w trybie StealthChop są niemal niesłyszalne. Mogę pracować obok drukarki bez słuchawek z redukcją hałasu.
  5. Doskonała stabilność termiczna: Odchylenie ±0,3–0,5°C dla hotendu i stołu. Stół nagrzewa się do 60°C w 85 sekund (w porównaniu z 4 minutami na uszkodzonej starej płycie).
  6. Niezawodne Wi-Fi: Zero przerw w połączeniu podczas 420 godzin drukowania. Zewnętrzna antena zapewnia silny sygnał, a drukowanie bezprzewodowe działa bezproblemowo z aplikacją QIDI.
  7. Obsługa dwóch ekstruderów: Oba ekstrudery działają niezależnie, z osobną kontrolą temperatury i kalibracją E-step. Wydruki wielokolorowe wychodziły idealnie.
  8. Wszystkie kable w zestawie: Fabrycznie zaciśnięte kable silników krokowych, grzałek, wentylatorów i termistorów oszczędziły mi szukania odpowiednich złączy. Dołączone nylonowe dystanse również były miłym dodatkiem.
  9. 4-warstwowa płytka PCB z zabezpieczeniami: Bezpiecznik 15 A, zabezpieczenie nadprądowe i ochrona termiczna wszystkich grzałek. Płyta sprawia wrażenie dobrze zabezpieczonej przed typowymi przyczynami awarii.
  10. Opłacalność w porównaniu z alternatywami: 290,99 USD + 25 minut w porównaniu z ponad 400 USD + 2–4 tygodniami oczekiwania na naprawę w serwisie lub 1299 USD za nową drukarkę. Tu nie ma porównania.

Co można poprawić

  1. 290,99 USD to wysoka cena: Uniwersalna 32-bitowa płyta (BTT SKR Pro) kosztuje 89,99 USD. Wyższa cena QIDI wynika z kompatybilności z oryginalnym sprzętem, wstępnie wgranego oprogramowania układowego i dołączonych kabli. W przypadku właścicieli i-Fast jest uzasadniona, ale nadal stanowi zauważalny wydatek.
  2. 90-dniowa gwarancja jest zbyt krótka: W przypadku komponentu elektronicznego za 290 USD 90 dni wydaje się niewystarczające. Płyta jest solidnie wykonana i powinna działać przez lata, ale jeśli ulegnie awarii 91. dnia, nic już nie można zrobić. Bardziej odpowiednia byłaby gwarancja 6-miesięczna lub roczna.
  3. Zintegrowane, niewymienne sterowniki: Sterowniki TMC2209 są przylutowane do płyty. Jeśli jeden z nich ulegnie awarii, trzeba wymienić całą płytę za 290 USD zamiast modułu sterownika za 5 USD. Sterowniki montowane w gniazdach, takie jak na płytach BTT, ułatwiłyby naprawę.
  4. Zastrzeżone oprogramowanie układowe o zamkniętym kodzie źródłowym: Oprogramowanie układowe QIDI ma zamknięty kod źródłowy, co ogranicza możliwości dostosowania. Nie można łatwo przejść na Klippera ani modyfikować oprogramowania układowego. Zaawansowani użytkownicy mogą uznać to za ograniczenie.
  5. Skomplikowane prowadzenie kabli: Ponad 15 połączeń kablowych może onieśmielać początkujących. Oznaczone złącza pomagają, ale jedno nieprawidłowe połączenie może powodować problemy. Zestaw kabli oznaczonych kolorami ułatwiłby instalację jeszcze bardziej.
  6. Brak obudowy: Płyta jest wysyłana jako nieosłonięta płytka PCB. Trzeba ponownie wykorzystać oryginalną obudowę. Jeśli oryginalna obudowa jest uszkodzona, należy kupić ją osobno.
  7. Czas wysyłki: Bezpłatna standardowa wysyłka trwała 18 dni. Jeśli drukarka jest wyłączona z użytku, a Ty polegasz na niej w pracy, ponad 2,5 tygodnia przestoju to dużo. Wysyłka ekspresowa (3–7 dni) kosztuje dodatkowo 35–50 USD.
  8. Nadal jest to element eksploatacyjny: Choć płyta powinna działać przez 3–5 lat, tranzystory MOSFET i sterowniki mogą z czasem ulec awarii wskutek wysokiej temperatury i użytkowania. Nie jest to trwałe rozwiązanie — to wysokiej jakości zamiennik, który ostatecznie również będzie wymagał wymiany.
  9. Tylko i-Fast: Płyta jest przeznaczona do konkretnego modelu. Gdyby QIDI wypuściło uniwersalną płytę z kilkoma ramkami i adapterami kablowymi, mogłaby trafić do szerszego grona odbiorców.
  10. Ograniczony poradnik rozwiązywania problemów: Dołączona instrukcja instalacji obejmuje montaż fizyczny, ale nie porusza typowych problemów, takich jak czarny ekran, błędy silników czy błędy termiczne. Jeśli coś pójdzie nie tak, trzeba szukać informacji w internecie lub skontaktować się z pomocą techniczną.

Analiza opłacalności

Opcja Koszt Czas Przewidywana żywotność Koszt/Rok Kompatybilność
Oryginalna płyta główna QIDI i-Fast (niniejsza recenzja) $290.99 25 min 3–5 lat 58–97 USD 100% (tylko i-Fast)
Uniwersalna płyta główna (BTT SKR Pro) 89,99 USD + przejściówki ~30 USD 2–4 godziny 3–5 lat 24–40 USD Wymaga rozległych modyfikacji
Naprawa w serwisie 400–500 USD 2–4 tygodnie 3–5 lat 80–167 USD 100%
Kup nową drukarkę i-Fast $1,299 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

W przeliczeniu na rok użytkowania oryginalna płyta główna QIDI i-Fast (58–97 USD/rok) jest droższa niż uniwersalna płyta (24–40 USD/rok), ale uniwersalna płyta wymaga 2–4 godzin instalacji i rozległych modyfikacji (niestandardowego mocowania, przejściówek do przewodów, niestandardowego oprogramowania układowego i utraty funkcji QIDI). Po uwzględnieniu wartości własnego czasu oraz ryzyka problemów ze zgodnością dopłata do oryginalnej płyty jest uzasadniona w przypadku większości właścicieli i-Fast. Naprawa w serwisie (80–167 USD/rok) jest droższa i trwa tygodniami. Zakup nowej drukarki (1299 USD) jest oczywiście najdroższą opcją. Za 290,99 USD i 25 minut pracy ta płyta główna to opłacalny sposób na przywrócenie drukarki i-Fast do działania.

8.7/10

Wynik ogólny

Wydajność: 9,0 | Cicha praca: 9,5 | Instalacja: 10 | Trwałość: 8,5 | Stosunek jakości do ceny: 7,0 | Funkcje: 9,0

Ostateczny werdykt

Czy płyta główna QIDI i-Fast jest warta 290,99 USD?

Tak — dla właścicieli QIDI i-Fast z uszkodzoną lub awaryjną płytą główną jest to najlepsza i najbardziej praktyczna opcja.

Po 3 miesiącach i 420 godzinach testów płyta główna QIDI i-Fast działała bez zarzutu. Zero awarii płyty, zero błędów silników krokowych, zero problemów termicznych i zero przerw w połączeniu WiFi. Instalacja zajmuje 25 minut i jest najłatwiejszą wymianą płyty głównej, jaką wykonałem, a jakość płyty jest identyczna z oryginałem — ten sam procesor STM32F407, te same ciche sterowniki TMC2209, ta sama obsługa dwóch ekstruderów i ta sama łączność WiFi.

Cena 290,99 USD to główna wada. Uniwersalna płyta 32-bitowa kosztuje 89,99 USD, ale nie będzie działać bezpośrednio z i-Fast — wymaga niestandardowego mocowania, przejściówek do przewodów, niestandardowego oprogramowania układowego i powoduje utratę funkcji charakterystycznych dla QIDI, takich jak integracja z aplikacją WiFi i interfejs na ekranie dotykowym. Łączny koszt czasu i części często przekracza 290,99 USD. Naprawa w serwisie kosztuje ponad 400 USD plus wysyłka i trwa 2–4 tygodnie. Zakup nowego i-Fast kosztuje 1299 USD. W przeliczeniu na rok użytkowania (58–97 USD) oryginalna płyta główna to opłacalny sposób na przedłużenie życia drukarki.

90-dniowa gwarancja jest zbyt krótka jak na część kosztującą 290 USD, a zintegrowane sterowniki (bez podstawek) oznaczają, że awaria pojedynczego sterownika wymaga wymiany całej płyty. Są to jednak drobne zastrzeżenia, biorąc pod uwagę doskonałą jakość wykonania płyty i jej bezawaryjne działanie przez 3 miesiące.

Kto powinien ją kupić:

  • Właściciele QIDI i-Fast z uszkodzoną, awaryjną lub niesprawną płytą główną
  • Użytkownicy, którzy chcą wymiany typu plug-and-play bez żadnej konfiguracji
  • Każdy, kto swobodnie posługuje się śrubokrętem i poradzi sobie z 25-minutową naprawą
  • Użytkownicy ceniący jakość OEM, cichą pracę i obsługę dwóch ekstruderów
  • Właściciele i-Fast, którzy chcą mieć zapasową płytę pod ręką, aby zminimalizować przestoje

Kto powinien rozważyć alternatywy:

  • Zaawansowani użytkownicy, którzy chcą przejść z i-Fast na Klippera (mogą użyć uniwersalnej płyty z niestandardową konfiguracją)
  • Użytkownicy z bardzo ograniczonym budżetem, którzy są gotowi spróbować naprawy MOSFET-u (ryzykownej i mogącej się nie powieść)

Ocena: 8,7/10 — zdecydowanie polecana właścicielom QIDI i-Fast.

Najczęściej zadawane pytania

Czy płyta główna QIDI i-Fast jest łatwa w instalacji?
Tak, wymiana na płytę OEM jest bardzo łatwa. Płyta jest dostarczana z wstępnie wgranym oprogramowaniem QIDI, wszystkimi przewodami ze zaciśniętymi końcówkami (do silników krokowych, grzałek, wentylatorów, termistorów i zasilania) oraz oznakowanymi złączami. Instalacja zajmuje 20–30 minut i wymaga jedynie śrubokręta krzyżakowego nr 2, małego śrubokręta płaskiego oraz multimetru. Procedura obejmuje: zdjęcie dolnej pokrywy (6 śrub), udokumentowanie wszystkich połączeń przewodów, odłączenie ponad 15 przewodów, wyjęcie starej płyty (4 śruby), zamontowanie nowej płyty, ponowne podłączenie przewodów (sprawdzenie multimetrem biegunowości napięcia 24V), test i ponowne złożenie. Początkujący powinni najpierw obejrzeć instruktaż na YouTube. Najważniejsza wskazówka: zawsze sprawdź multimetrem biegunowość zasilania 24V przed włączeniem urządzenia — odwrotna biegunowość natychmiast zniszczy płytę.
Jak działa płyta główna QIDI i-Fast?
Doskonale. W ciągu 3 miesięcy i 420 godzin testów płyta działała bez zarzutu, bez żadnych awarii. Najważniejsze parametry: procesor STM32F407 taktowany zegarem 168MHz przetwarza plik G-code zawierający 500 tys. wierszy w 2,1 sekundy; sterowniki TMC2209 generują hałas na poziomie 38 dB (niemal bezgłośnie); stabilność temperatury wynosi ±0,3–0,5°C dla hotendu i stołu; Wi-Fi nie rozłączyło się ani razu w ciągu 420 godzin; podwójny ekstruder działa bezbłędnie z niezależną regulacją temperatury. Stół nagrzewa się do 60°C w 85 sekund. Maksymalna temperatura tranzystora MOSFET wynosi 62°C, czyli znacznie poniżej znamionowego maksimum 80°C. Płyta działa tak samo wydajnie jak oryginalna płyta główna i-Fast.
Czy płyta główna QIDI i-Fast jest dostarczana z oprogramowaniem układowym?
Tak. Płyta główna QIDI i-Fast jest dostarczana z najnowszym autorskim oprogramowaniem układowym QIDI (opartym na Marlin 2.x), wstępnie wgranym i skalibrowanym dla drukarki i-Fast. Nie musisz wgrywać oprogramowania, konfigurować prądów silników krokowych, ustawiać tabel termistorów ani kalibrować podstawowych ustawień — wystarczy podłączyć wszystkie przewody i włączyć zasilanie. Oprogramowanie obsługuje wszystkie funkcje i-Fast, w tym podwójne ekstrudery, drukowanie przez Wi-Fi, 5-calowy ekran dotykowy, automatyczne poziomowanie stołu oraz wznawianie drukowania. Aktualizacje oprogramowania można później instalować za pomocą karty SD, Wi-Fi lub USB, jeśli QIDI wyda nową wersję. W trakcie mojego 3-miesięcznego testu raz zaktualizowałem oprogramowanie przez Wi-Fi i nie wystąpiły żadne problemy.
Czy płyta główna QIDI i-Fast jest kompatybilna z innymi drukarkami QIDI?
Nie. Płyta główna QIDI i-Fast jest przeznaczona wyłącznie do drukarki 3D QIDI i-Fast. Ma określony format (120x90mm), konkretny układ złączy oraz oprogramowanie układowe skalibrowane dla podwójnego ekstrudera i-Fast, pola roboczego 360x250x320mm oraz 5-calowego ekranu dotykowego. NIE będzie działać z modelami QIDI X-Max, X-Max II, X-Plus 3, X-Smart 3, Q1 Pro, Q2, i-Mate ani z żadnym innym modelem. Każdy model drukarki QIDI korzysta z innej płyty głównej o innych wymiarach, złączach i oprogramowaniu układowym. Przed zamówieniem sprawdź, czy model Twojej drukarki to „i-Fast” — na tylnym panelu lub w Ustawienia → Informacje.
Jaka jest gwarancja na płytę główną QIDI i-Fast?
Płyta główna QIDI i-Fast jest objęta 90-dniową gwarancją producenta obejmującą wady materiałowe i wykonawcze (awarie procesora, sterowników, tranzystorów MOSFET, modułu Wi-Fi oraz wady produkcyjne). Polityka zwrotów pozwala na bezpłatny zwrot w ciągu 30 dni nowych, niezainstalowanych produktów w oryginalnym opakowaniu (pełny zwrot pieniędzy). Jeśli płyta ulegnie awarii w ciągu 90 dni przy normalnym użytkowaniu, QIDI wymieni ją bezpłatnie. Bezpłatna standardowa wysyłka do USA trwa 15–25 dni roboczych; wysyłka ekspresowa (3–7 dni) jest dostępna za dodatkową opłatą w wysokości 35–50 USD. Płyta jest wysyłana do 18 krajów, w tym do US, CA, GB, DE, FR, IT, ES, NL, BE, AT, SE, DK, FI, IE, PT, PL, CZ i AU. Uszkodzenia spowodowane odwróceniem biegunowości, uszkodzeniami fizycznymi lub nieautoryzowanymi modyfikacjami nie są objęte gwarancją.
Co zrobić, jeśli nowa płyta główna nie działa?
Jeśli wymienna płyta główna nie włącza się lub nie działa prawidłowo: (1) Sprawdź multimetrem biegunowość zasilania 24 V — to główna przyczyna niedziałających płyt (czerwony przewód do +, czarny do - powinien wskazywać +24 V, a nie -24 V). (2) Sprawdź, czy przewód zasilający 24 V jest całkowicie wsunięty, a zaciski śrubowe są dokręcone. (3) Upewnij się, że zasilacz dostarcza napięcie stałe 24 V (sprawdź multimetrem). (4) Sprawdź wszystkie połączenia przewodów — luźny przewód silnika krokowego lub termistora może powodować błędy. (5) Upewnij się, że przewód FFC wyświetlacza jest prawidłowo ustawiony (złote styki skierowane w dół) i całkowicie wsunięty, a zatrzask blokujący jest opuszczony. (6) Spróbuj uruchomić urządzenie, podłączając tylko zasilanie i wyświetlacz, aby wykluczyć zwarcie. (7) Sprawdź, czy nie ma widocznych śladów przypalenia lub uszkodzonych komponentów. (8) Jeśli płyta się włącza, ale wyświetla błędy, wgraj ponownie oprogramowanie układowe z karty SD. (9) Skontaktuj się z pomocą techniczną QIDI, podając numer zamówienia, aby skorzystać z wymiany gwarancyjnej.
Jak długo działa płyta główna QIDI i-Fast?
Płyta główna QIDI i-Fast wykorzystuje wysokiej jakości komponenty (procesor STM32F407, sterowniki TMC2209, 4-warstwową płytkę PCB) i powinna działać przez 3–5 lat przy normalnym użytkowaniu. W moim 3-miesięcznym teście trwającym 420 godzin nie wystąpiło żadne pogorszenie działania — żadnych problemów termicznych, problemów ze sterownikami ani awarii Wi-Fi. Najczęstszymi punktami awarii są tranzystory MOSFET (z powodu nadmiernego prądu lub niewystarczającego chłodzenia) oraz sterowniki silników krokowych (z powodu skoków napięcia). Korzystanie z ochrony przeciwprzepięciowej, zapewnienie odpowiedniego chłodzenia komory i utrzymywanie płyty w czystości, z dala od kurzu, może znacznie wydłużyć jej żywotność. Moja oryginalna płyta działała przez 14 miesięcy, zanim uszkodził się tranzystor MOSFET grzałki stołu (wcześniej niż przeciętnie, prawdopodobnie z powodu nagromadzenia kurzu ograniczającego chłodzenie podczas drukowania z ABS w wysokiej temperaturze).
Czy mogę uruchomić Klippera na płycie głównej QIDI i-Fast?
Tak, procesor STM32F407 w płycie głównej QIDI i-Fast jest obsługiwany przez Klipper. Uruchomienie Klippera wymaga jednak: (1) Raspberry Pi lub podobnego komputera jednopłytkowego z oprogramowaniem hosta Klipper; (2) skompilowania i wgrania oprogramowania układowego Klippera do płyty w trybie DFU; (3) utworzenia niestandardowego pliku printer.cfg z prawidłowymi mapowaniami pinów dla wszystkich 5 silników krokowych, 3 grzałek, 4 wentylatorów, 4 termistorów i wyłączników krańcowych; (4) skonfigurowania sterowników TMC2209 w trybie UART; (5) skonfigurowania ekranu dotykowego (KlipperScreen może nie działać z zastrzeżonym 40-pinowym interfejsem wyświetlacza QIDI). To zaawansowany projekt odpowiedni dla doświadczonych użytkowników. Większość właścicieli i-Fast powinna pozostać przy wstępnie wgranym oprogramowaniu układowym QIDI, aby zapewnić niezawodność i łatwość obsługi.
Jakich narzędzi potrzebuję do zainstalowania płyty głównej QIDI i-Fast?
Niezbędne narzędzia: (1) śrubokręt krzyżakowy nr 2 — do zdejmowania dolnej pokrywy (6 śrub) i śrub mocujących płytę główną (4 śruby). (2) Mały śrubokręt płaski — do odchylenia zatrzasku blokującego przewód FFC. (3) Multimetr — do sprawdzenia biegunowości zasilania 24 V przed włączeniem urządzenia (KRYTYCZNE: odwrotna biegunowość niszczy płytę). Zalecane: (4) Antystatyczna opaska na nadgarstek — aby zapobiec uszkodzeniom płyty przez wyładowania elektrostatyczne. (5) Latarka lub latarka czołowa — aby widzieć wnętrze dolnej komory. (6) Mała miseczka lub magnes — do przechowywania śrub i zapobiegania ich zgubieniu. (7) Telefon lub aparat — do udokumentowania połączeń przewodów przed ich odłączeniem. Opcjonalnie: (8) Alkohol izopropylowy i ściereczka — do wyczyszczenia komory. (9) Opaski kablowe — do uporządkowania przewodów po instalacji. Łączny koszt niezbędnych narzędzi: około $20–35, jeśli trzeba kupić wszystko.
Czy płyta główna QIDI i-Fast jest warta $290.99?
Tak, dla właścicieli QIDI i-Fast z uszkodzoną lub niesprawną płytą główną. Po 3 miesiącach i 420 godzinach testów płyta działała bez zarzutu — zero awarii, zero problemów, doskonała stabilność termiczna, niemal bezgłośna praca i niezawodne Wi‑Fi. Za $290.99 otrzymujesz oryginalną 32-bitową płytę ARM OEM z 5 cichymi sterownikami TMC2209, obsługą dwóch ekstruderów, wbudowanym Wi‑Fi i Ethernetem, wstępnie wgranym oprogramowaniem układowym, wszystkimi przewodami oraz 25-minutową instalacją typu plug-and-play. Uniwersalna płyta ($89.99) wymaga niestandardowego oprogramowania układowego, przejściówek do przewodów i niestandardowego mocowania, a także pozbawia urządzenie funkcji QIDI — łączny koszt czasu i części często przekracza $290. Naprawa w serwisie kosztuje ponad $400 plus wysyłka i trwa 2–4 tygodnie. Nowy i-Fast kosztuje $1,299. W przeliczeniu na rok użytkowania ($58–97) oryginalna płyta główna OEM jest najbardziej opłacalnym sposobem na przywrócenie drukarki i-Fast do działania. 90-dniowa gwarancja jest wadą, ale jakość wykonania jest solidna. Gorąco polecana właścicielom i-Fast.
QIDI i-Fast Motherboard: Installation & 3-Month Long-Term Review

POWIĄZANE ARTYKUŁY