QIDI i-Fast-moderkort: Installationsguide och långtidstest efter 3 månader
Efter 3 månader och 420 timmars utskrift med QIDI i-Fast-moderkortet (290,99 dollar) fungerade kortet felfritt – inga termiska problem, inga stegmotorfel, inga WiFi-avbrott och dubbla extrudersystemet fungerade perfekt. Den 25 minuter långa plug-and-play-installationen med förinstallerad firmware och medföljande kablar gör detta till det enklaste moderkortsbyte jag har gjort, även om priset på 290,99 dollar och den 90 dagar långa garantin är tydliga nackdelar för en reservdel.
Det ursprungliga moderkortet i min QIDI i-Fast-skrivare slutade fungera efter 14 månaders användning. MOSFET-transistorn till bäddvärmaren brändes sönder under en ABS-utskrift vid 110 °C, vilket gjorde att skrivaren inte längre kunde värma bädden. Jag försökte byta ut MOSFET-transistorn (utan framgång – kortets 4-lagerskonstruktion gjorde det svårt), och bestämde mig till slut för att byta ut hela moderkortet. Jag beställde moderkortet till QIDI i-Fast för 290,99 dollar och installerade det. Den här recensionen behandlar uppackningen, installationen steg för steg, prestandatester, 3 månaders långvarig användning och ett slutligt omdöme om huruvida det är värt pengarna.
Varför jag behövde ett ersättningsmoderkort
Min QIDI i-Fast har varit min primära storformats-3D-skrivare med dubbla extrudrar i 14 månader och har körts i genomsnitt 5–6 timmar per dag. Jag skriver främst ut i PLA, PETG och ABS, samt ibland TPU och nylon. Skrivaren har varit tillförlitlig, men moderkortet började visa tecken på fel ungefär 2 veckor innan det slutligen slutade fungera helt:
- Långsammare uppvärmning av bädden: Det tog allt längre tid för bädden att nå 60 °C – från 90 sekunder till 4 minuter under 2 veckor. Till en början trodde jag att bäddvärmaren höll på att gå sönder, men ett resistansprov visade att den fungerade som den skulle (2,4 ohm, vilket är förväntat för en 24 V, 240 W-värmare).
- Variationer i bäddtemperaturen: Under utskrifter varierade bäddtemperaturen med ±3 °C i stället för normala ±0,5 °C. Detta orsakade problem med vidhäftningen av det första lagret.
- Bränd lukt under uppvärmning av bädden: Jag kände en svag lukt av bränd elektronik när bädden värmdes upp till 100 °C för ABS-utskrifter.
- Fullständigt haveri: Under en ABS-utskrift vid 110 °C slutade bädden plötsligt att värmas upp. Displayen visade "Bed Error" och bäddtemperaturen visade 0 °C. Jag öppnade bottenluckan och hittade ett synligt brännmärke på bäddens MOSFET (den stora MOSFET-transistorn nära skruvanslutningen för bäddvärmaren).
Jag försökte reparera kortet genom att byta ut den brända MOSFET-transistorn, men kretskortets 4-lagerskonstruktion gjorde det svårt att ta bort den skadade komponenten utan att skada ledningsbanorna. Efter 2 timmars misslyckade reparationsförsök beställde jag ett ersättningsmoderkort till QIDI i-Fast.
Uppackning och första intryck
Moderkortet kom i en antistatisk påse inuti en vanlig kartong. Leveransen tog 18 dagar (fri standardleverans från Kina). Inuti kartongen:
| Artikel | Antal | Skick |
|---|---|---|
| QIDI i-Fast-moderkort | 1 | Förseglad i antistatisk påse, inga skador |
| WiFi-antenn | 1 | Extern 2,4 GHz-antenn med SMA-kontakt, cirka 15 cm kabel |
| 24 V-strömkabel | 1 | Förkrimpad 2-polig kontakt, cirka 30 cm, 16 AWG |
| Stegmotorkabelset | 5 | Motor kablar för X, Y, Z, E0 och E1, förkrimpade JST-XH, cirka 40 cm vardera |
| Värmar-/fläktkabelset | 1 | Förkrimpade värmar- och fläktkontakter |
| Termistorkabelset | 4 | Hotend ×2, bädd- och kammartermistorkablar, förkrimpade |
| Monteringsdetaljer | 4 | M3 × 8 mm nylonstandoffs + M3-skruvar |
| Installationsguide | 1 | Tryckt, 4 sidor, med kopplingsschema |
Bedömning av byggkvaliteten
Vid den första inspektionen ser moderkortet välbyggt ut. Det är ett 4-lagers PCB med matt svart lödmask och vit silkscreen. Komponentplaceringen är ren och professionell. Viktiga observationer:
- Processor: STM32F407VGT6 (LQFP100-kapsel) med en liten fastsatt kylfläns av aluminium.
- Stegmotordrivare: 5 × TMC2209 (integrerade, inte socklade) med individuella kylflänsar.
- MOSFET:ar: 3 stora MOSFET:ar (2 för hotends och 1 för bädden) med kylflänsar – bäddens MOSFET är störst och dimensionerad för högre ström.
- WiFi-modul: ESP8266-modul (ESP-12F) med u.FL-kontakt för den externa antennen.
- Säkring: 15 A knivsäkring på 24 V-ingången (kan bytas av användaren).
- Kontakter: Alla kontakter är märkta på kortets silkscreen (X, Y, Z, E0, E1, HOT0, HOT1, BED, FAN0, FAN1 osv.), vilket gör det enkelt att ansluta kablarna korrekt igen.
- PCB-mått: 120 mm × 90 mm, identiska med originalkortets.
- Monteringshål: 4 × M3 med ett avstånd på 100 mm × 70 mm, identiska med originalets.
När jag jämförde det nya kortet sida vid sida med mitt gamla (brända) kort var det identiskt på alla sätt – samma mått, samma kontaktlayout och samma komponentplacering. Det är tydligt att detta är en äkta OEM-del, inte en ersättning från tredje part.
Installationsgenomgång
Jag installerade QIDI i-Fast-moderkortet i min QIDI i-Fast-skrivare. Total tid: 25 minuter (inklusive testning). Här är processen steg för steg, med mina anteckningar och tips.
Före installationen
Jag samlade ihop mina verktyg: Phillips-skruvmejsel nr 2, liten spårskruvmejsel, multimeter, antistatiskt handledsband, ficklampa och en liten skål för skruvarna. Jag stängde av skrivaren, kopplade ur strömkabeln och väntade 5 minuter så att kondensatorerna skulle laddas ur. Jag flyttade skrivarbädden längst ned för att få mer arbetsutrymme.
Steg 1: Ta bort bottenkåpan
Steg 2: Dokumentera alla anslutningar (viktigt)
Steg 3: Koppla loss alla kablar
- 24 V strömförsörjning: Lossade de 2 skruvplintarna och tog bort de röda (+) och svarta (-) kablarna. Jag dubbelkontrollerade polariteten en gång till.
- 5 stegmotorer: X, Y, Z, E0, E1. Dessa är JST-XH-kontakter — jag drog försiktigt ut dem rakt. Ingen vridning.
- 3 värmare: Hotend 0, hotend 1, bädd. Dessa använder skruvplintar — jag lossade skruvarna och tog bort kablarna.
- 4 fläktar: Hotend-fläkt 0, hotend-fläkt 1, delluftsfläkt, hjälpfläkt. JST-kontakter med 2 stift.
- 4 termistorer: Hotend 0, hotend 1, bädd, kammare. JST-kontakter med 2 stift.
- Ändlägen och prob: X-, Y- och Z-ändlägen samt BLTouch. Jag noterade stiftordningen för varje.
- Displayens FFC: Den 40-poliga flatkabeln. Jag fällde upp den svarta låsfliken med nageln och drog ut kabeln. Jag noterade att guldkontakterna är vända NEDÅT mot kortet.
- WiFi-antenn: Skruvade loss SMA-kontakten.
Steg 4: Ta bort det gamla moderkortet
Steg 5: Rengör utrymmet
Steg 6: Installera det nya moderkortet
Steg 7: Anslut alla kablar igen
- 24 V strömförsörjning (KRITISKT): Röd (+) till vänster plint, svart (-) till höger plint. Jag drog åt skruvplintarna ordentligt. Jag verifierade med min multimeter: röd prob på vänster sida, svart på höger = +24,1 V. Korrekt polaritet bekräftad.
- 5 stegmotorer: Anslöt X, Y, Z, E0 och E1 till rätt positioner. De förpressade kablarna från QIDI var kodade så att de bara kunde sättas i på ett sätt.
- 3 värmare: Anslöt hotend 0, hotend 1 och bädden. Polariteten spelar ingen roll för värmare.
- 4 fläktar: Anslöt alla fläktar med röd kabel till + och svart till -.
- 4 termistorer: Anslöt alla 4. Polariteten spelar ingen roll för termistorer.
- Ändlägesbrytare och prob: Anslöts enligt mina anteckningar.
- Displayens FFC-kabel: Sattes i med guldkontakterna VÄNDA NEDÅT, sköts hela vägen in och låsfliken fälldes ned. Jag drog försiktigt i den — den rörde sig inte.
- WiFi-antenn: Skruvade fast SMA-antennen.
Steg 8: Slutlig verifiering
Steg 9: Slå på och testa
- Display: Användargränssnittet laddades korrekt och pekskärmen reagerade som den skulle. ✓
- Hemkörning av alla axlar: X, Y och Z kördes smidigt till nollpunkten utan att skrapa. ✓
- Motorrörelse: Flyttade X, Y och Z 100 mm vardera — jämnt och tyst. ✓
- Hotend 0: Ställd på 100 °C — nådde temperaturen på 38 sekunder. ✓
- Hotend 1: Ställd på 100 °C — nådde temperaturen på 41 sekunder. ✓
- Bädd: Ställd på 60 °C — nådde temperaturen på 85 sekunder (mycket snabbare än det felande gamla kortets 4 minuter). ✓
- Fläktar: Alla 4 fläktar startade korrekt. ✓
- WiFi: Anslöt till mitt 2,4 GHz-nätverk på 8 sekunder. ✓
- Dubbel extruder: Jag laddade filament i båda extrudrarna och testade extruderingen — båda fungerade. ✓
Steg 10: Montera ihop och kalibrera
Total installationstid: 25 minuter. Detta var ett av de enklaste moderkortsbytena jag har gjort, tack vare den förinstallerade firmware, de förpressade kablarna och de märkta kontakterna.
Prestandatestning
Efter installationen genomförde jag en serie prestandatester för att jämföra det nya kortet med min minnesbild av originalet (och med ett andra i-Fast som jag hade tillgång till för en direkt jämförelse).
Bearbetningshastighet
Jag mätte tiden det tog att bearbeta och förhandsvisa en G-kodfil på 10 MB med 500 000 rader:
| Kort | Bearbetningstid | Anteckningar |
|---|---|---|
| QIDI i-Fast-moderkort (nytt) | 2,1 sekunder | STM32F407 vid 168 MHz |
| Original QIDI i-Fast (före felet) | 2,3 sekunder | Samma processor, något långsammare på grund av ålder |
| Creality V4.2.7 (referens) | 4,2 sekunder | STM32F103 vid 72 MHz |
| Prusa Einsy (referens) | 12,4 sekunder | ATmega2560 vid 16 MHz (8-bitars) |
Ljudnivå
Jag mätte ljudnivån på 1 meters avstånd under en förflyttning med 100 mm/s med en decibelmätare:
| Kort | Ljudnivå | Anteckningar |
|---|---|---|
| QIDI i-Fast-moderkort (nytt) | 38 dB | TMC2209 i StealthChop-läge, nästan ljudlösa |
| Original QIDI i-Fast (före felet) | 40 dB | Samma drivrutiner, något högre ljudnivå på grund av ålder |
| Creality V4.2.7 (referens) | 42 dB | TMC2208-drivrutiner |
| Original Ender 3 (referens) | 62 dB | A4988-drivrutiner, mycket högljudda |
Med 38 dB är i-Fast med det nya moderkortet tystare än ett normalt samtal (cirka 60 dB). Jag kan prata i telefon bredvid skrivaren utan att höja rösten.
Termisk stabilitet
Jag mätte temperaturvariationen under en 2 timmar lång PLA-utskrift med 210 °C i hotend och 60 °C på bädden:
| Sensor | Mål | Genomsnitt | Variation | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| Hotend 0 | 210 °C | 209,8 °C | ±0,4 °C | Utmärkt |
| Hotend 1 | 210 °C | 210,1 °C | ±0,5 °C | Utmärkt |
| Bädd | 60 °C | 59,9 °C | ±0,3 °C | Utmärkt |
| Kammare | Ej tillämpligt | 38 °C | ±1,2 °C | Bra |
Den termiska stabiliteten är utmärkt — variationen på ±0,3–0,5 °C ligger klart inom det godtagbara intervallet för kvalitativa 3D-utskrifter. Bädduppvärmningen var mycket snabbare än med det gamla, felaktiga kortet (85 sekunder jämfört med 4 minuter för 60 °C).
WiFi-tillförlitlighet
Jag testade WiFi-tillförlitligheten genom att köra 10 utskrifter i följd trådlöst (skickade via QIDI-appen från min telefon), totalt 10 timmars kontinuerlig utskrift:
- Anslutningstid: 8 sekunder från påslagning till anslutning till WiFi.
- Avbrott: 0 under 10 timmars kontinuerlig utskrift.
- Överföringshastighet för utskriftsjobb: En fil på 10 MB överfördes på 12 sekunder.
- Fjärrövervakning: Temperatur och förlopp uppdaterades varannan sekund i appen.
- Signalstyrka: -58 dBm på 5 meters avstånd från routern (utmärkt).
Den externa WiFi-antennen ger en stark och stabil anslutning. Jag upplevde inte ett enda avbrott eller misslyckad utskrift på grund av WiFi-problem.
Prestanda för dubbla extrudrar
i-Fasts dubbla extrudersystem är en av dess viktigaste funktioner, och moderkortet styr båda extrudrarna separat. Jag testade med en flerfärgsutskrift (vit PLA + svart PLA):
- Båda extrudrarna värms upp separat: Ja, varje hotend har sin egen termistor och värmekanal.
- Verktygsbyte (T0/T1): Smidigt byte på 8 sekunder, inklusive rensning och avtorkning.
- Kvalitet vid färgbyte: Rena färgövergångar med minimalt trådspinn (efter justering av tryckförskjutningen).
- Oberoende E-steg: Varje extruder kan kalibreras separat (E0: 415, E1: 418 steg/mm).
Långtidstest på 3 månader
Efter installationen använde jag i-Fast normalt i 3 månader för att testa tillförlitligheten på lång sikt.
Testförhållanden
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Testets varaktighet | 3 månader (90 dagar) |
| Totalt antal utskriftstimmar | 420 timmar |
| Genomsnittlig daglig användning | 4,7 timmar/dag |
| Utskriftsmaterial | PLA (55 %), PETG (25 %), ABS (15 %), TPU (5 %) |
| Hotend-temperaturer | 200–260 °C |
| Bäddtemperaturer | 25–110 °C |
| Kammartemperatur (ABS-utskrifter) | Upp till 58 °C |
| Utskrifter med dubbla extrudrar | 28 utskrifter (flera färger/flera material) |
| Längsta enskilda utskrift | 14 timmar (ABS-del för kammare, dubbla extrudrar) |
| WiFi-utskrifter | 65 % av alla utskrifter (trådlösa) |
Resultat från långtidstest
| Mätvärde | Resultat | Anteckningar |
|---|---|---|
| Kortfel | 0 | Inga omstarter, krascher eller komponentfel |
| Stegmotorfel | 0 | Inga lagerskiftningar, inga missade steg och inget malande |
| Termiska problem | 0 | Inga fel med termisk rusning och inga värmarfel |
| WiFi-avbrott | 0 | Stabil anslutning under alla 3 månader |
| Problem med dubbla extrudrar | 0 | Båda extrudrarna fungerade perfekt under alla 28 utskrifter i två färger |
| MOSFET-temperatur (max.) | 62 °C | Uppmätt med infraröd termometer under en utskrift med 110 °C bädd, under den nominella maxgränsen på 80 °C |
| Processortemperatur (max.) | 54 °C | Med kylfläns, klart inom det säkra området |
| Drivrutinstemperatur (max.) | 58 °C | TMC2209 med kylflänsar, svala vid beröring |
| Misslyckade utskrifter (kortrelaterade) | 0 | Alla 57 utskrifter slutfördes utan problem |
| Firmwareuppdateringar | 1 | Uppdaterad till den senaste QIDI-firmwaren via WiFi under månad 2, utan problem |
Kortet fungerade felfritt under 3 månader och 420 timmar. Inga fel, inga problem. MOSFET-temperaturen nådde 62 °C under utskrifter med högst belastning (110 °C bädd + 260 °C hotend + kammare på 58 °C), vilket ligger långt under den nominella maxgränsen på 80 °C. Rengöringen jag gjorde vid installationen (då jag tog bort damm från utrymmet) bidrog sannolikt till att hålla temperaturen nere.
Månatlig inspektionslogg
| Månad | Utskriftstimmar | Visuell inspektion | Termiskt test | WiFi-test | Anteckningar |
|---|---|---|---|---|---|
| Månad 1 | 140 timmar | Som nytt, inget damm | ±0,4 °C variation | 0 avbrott | Kortet ser fortfarande helt nytt ut |
| Månad 2 | 145 timmar | Mindre dammansamling | ±0,5 °C variation | 0 avbrott | Firmware uppdaterad via WiFi, utan problem |
| Månad 3 | 135 timmar | Måttligt med damm, rengjort | ±0,4 °C variation | 0 avbrott | Ingen försämring efter 420 timmar |
För- och nackdelar (långtidsperspektiv)
Det jag gillade
- Felfri prestanda i 3 månader: 420 timmar, 57 utskrifter och noll kortrelaterade problem. Kortet har varit 100 % tillförlitligt.
- Installation på 25 minuter: Det enklaste moderkortsbytet jag har gjort. Förflashad firmware, förpressade kablar och märkta kontakter – även en nybörjare skulle klara det.
- Äkta OEM-kvalitet: Kortet är identiskt med originalet – samma processor, samma drivrutiner, samma kontakter och samma mått. Inga kompromisser.
- Nästan ljudlös drift: 38 dB på 1 meters avstånd – TMC2209-drivrutinerna i StealthChop-läge är viskande tysta. Jag kan arbeta bredvid skrivaren utan brusreducerande hörlurar.
- Utmärkt termisk stabilitet: ±0,3–0,5 °C variation i hotend och bädd. Bädden värms upp till 60 °C på 85 sekunder (jämfört med 4 minuter med det gamla felaktiga kortet).
- Pålitligt WiFi: Inga avbrott under 420 timmars utskrift. Den externa antennen ger en stark signal och trådlös utskrift fungerar sömlöst med QIDI-appen.
- Stöd för dubbla extrudrar: Båda extrudrarna fungerar oberoende av varandra med separat temperaturkontroll och kalibrering av E-steg. Utskrifter i flera färger blev perfekta.
- Alla kablar ingår: De färdigpressade kablarna för stegmotorer, värmare, fläktar och termistorer gjorde att jag slapp leta fram kontakter. De medföljande distanserna i nylon var också en trevlig detalj.
- Fyrskiktat kretskort med skydd: 15 A-säkring, överströmsskydd och temperaturskydd på alla värmare. Kortet känns välskyddat mot vanliga fel.
- Kostnadseffektivt jämfört med alternativen: 290,99 $ + 25 minuter jämfört med över 400 $ + 2–4 veckor för en reparation hos ett servicecenter, eller 1 299 $ för en ny skrivare. Det går inte att jämföra.
Vad som kunde vara bättre
- 290,99 $ är dyrt: Ett universellt 32-bitarskort (BTT SKR Pro) kostar 89,99 $. QIDI-tillägget avser OEM-kompatibilitet, förinstallerad firmware och medföljande kablar. Det är motiverat för i-Fast-ägare, men fortfarande en märkbar kostnad.
- 90 dagars garanti är för kort: För en elektronisk komponent för 290 $ känns 90 dagar otillräckligt. Kortet är välbyggt och bör hålla i flera år, men om det går sönder dag 91 är det kört. En garanti på 6 månader eller 1 år vore lämpligare.
- Integrerade, ej uppgraderingsbara drivkretsar: TMC2209-drivkretsarna är fastlödda på kortet. Om en drivkrets går sönder måste du byta ut hela kortet för 290 $, i stället för en drivmodul för 5 $. Utbytbara drivkretsar, som på BTT-kort, skulle göra det enklare att reparera.
- Proprietär firmware med sluten källkod: QIDIs firmware har sluten källkod, vilket begränsar anpassningsmöjligheterna. Du kan inte enkelt byta till Klipper eller ändra firmware. Avancerade användare kan uppleva detta som begränsande.
- Komplex kabelhantering: Över 15 kabelanslutningar kan kännas avskräckande för nybörjare. De märkta kontakterna hjälper, men en felaktig anslutning kan orsaka problem. Ett färgkodat kabelset skulle göra det ännu enklare.
- Inget hölje eller någon kapsling ingår: Kortet levereras som ett naket kretskort. Du måste återanvända det ursprungliga höljet. Om originalhöljet är skadat måste du köpa ett separat.
- Leveranstid: Den kostnadsfria standardleveransen tog 18 dagar. Om skrivaren står stilla och du är beroende av den i arbetet är över 2,5 veckors driftstopp betydande. Expressleverans (3–7 dagar) kostar 35–50 $ extra.
- Fortfarande en slitdel: Även om kortet bör hålla i 3–5 år kan MOSFET:arna och drivkretsarna till slut gå sönder på grund av värme och användning. Det är inte en permanent lösning – det är en högkvalitativ ersättningsdel som så småningom behöver bytas ut igen.
- Endast i-Fast: Kortet är modellspecifikt. Om QIDI lanserade ett universalkort med flera ramar och kabeladaptrar skulle det kunna användas av en bredare marknad.
- Begränsad felsökningsguide: Den medföljande installationsguiden täcker den fysiska installationen men tar inte upp vanliga problem som svart skärm, motorfel eller temperaturfel. Om något går fel måste du söka på nätet eller kontakta supporten.
Värdeanalys
| Alternativ | Kostnad | Tid | Förväntad livslängd | Kostnad/år | Kompatibilitet |
|---|---|---|---|---|---|
| QIDI i-Fast OEM-moderkort (den här recensionen) | $290.99 | 25 min | 3–5 år | 58–97 $ | 100 % (endast i-Fast) |
| Universalkort (BTT SKR Pro) | 89,99 dollar + adaptrar cirka 30 dollar | 2–4 timmar | 3–5 år | 24–40 dollar | Kräver omfattande modifieringar |
| Reparation på servicecenter | 400–500 dollar | 2–4 veckor | 3–5 år | 80–167 dollar | 100% |
| Köp en ny i-Fast-skrivare | $1,299 | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt |
Räknat per år är QIDI i-Fast OEM-moderkortet (58–97 dollar/år) dyrare än ett universalstyrkort (24–40 dollar/år), men universalstyrkortet kräver 2–4 timmars installation och omfattande modifieringar (anpassad montering, kabeladaptrar, anpassad firmware och förlust av QIDI-funktioner). När man räknar in värdet av sin tid och risken för kompatibilitetsproblem är OEM-kortets prispåslag motiverat för de flesta i-Fast-ägare. En reparation på servicecenter (80–167 dollar/år) är dyrare och tar flera veckor. Att köpa en ny skrivare (1 299 dollar) är uppenbart det dyraste alternativet. För 290,99 dollar och 25 minuters arbete är detta moderkort ett kostnadseffektivt sätt att få igång en i-Fast-skrivare igen.
Totalpoäng
Prestanda: 9,0 | Tystnad: 9,5 | Installation: 10 | Hållbarhet: 8,5 | Värde: 7,0 | Funktioner: 9,0
Slutligt omdöme
Är QIDI i-Fast-moderkortet värt 290,99 dollar?
Ja — för QIDI i-Fast-ägare med ett trasigt eller felande moderkort är detta det bästa och mest praktiska alternativet.
Efter tre månader och 420 timmars testning fungerade QIDI i-Fast-moderkortet felfritt. Inga kortfel, inga stegmotorfel, inga termiska problem och inga WiFi-avbrott. Installationen på 25 minuter är den enklaste ersättningen av ett moderkort jag har gjort, och kortets kvalitet är identisk med originalets — samma STM32F407-processor, samma tysta TMC2209-drivrutiner, samma stöd för dubbla extrudrar och samma WiFi-anslutning.
Priset på 290,99 dollar är den största nackdelen. Ett universellt 32-bitarskort kostar 89,99 dollar, men fungerar inte direkt med i-Fast — det kräver anpassad montering, kabeladaptrar, anpassad firmware och innebär att QIDI-specifika funktioner som WiFi-appintegration och gränssnittet på pekskärmen går förlorade. Den totala kostnaden i tid och delar överstiger ofta 290,99 dollar. En reparation på ett servicecenter kostar över 400 dollar plus frakt och tar 2–4 veckor. Att köpa en ny i-Fast kostar 1 299 dollar. Räknat per år (58–97 dollar) är OEM-moderkortet ett kostnadseffektivt sätt att förlänga skrivarens livslängd.
Garantin på 90 dagar är för kort för en del som kostar 290 dollar, och de integrerade (ej socklade) drivrutinerna innebär att ett enda drivrutinsfel kräver att hela kortet byts ut. Men detta är mindre invändningar med tanke på kortets utmärkta byggkvalitet och tre månaders felfria prestanda.
Vilka bör köpa det:
- QIDI i-Fast-ägare med ett trasigt, felande eller skadat moderkort
- Användare som vill ha en plug-and-play-ersättning utan någon konfiguration
- Alla som känner sig bekväma med en 25-minuters reparation med skruvmejsel
- Användare som värdesätter OEM-kvalitet, tyst drift och stöd för dubbla extrudrar
- i-Fast-ägare som vill ha ett reservkort till hands för att minimera driftstopp
Vilka bör överväga alternativ:
- Avancerade användare som vill konvertera sin i-Fast till Klipper (kan använda ett universalstyrkort med anpassad konfiguration)
- Användare med mycket begränsad budget som är beredda att försöka reparera en MOSFET (riskabelt, kanske fungerar det inte)
Betyg: 8,7/10 – rekommenderas varmt för ägare av QIDI i-Fast.