รีวิวเชิงลึก QIDI Plus 4 (2026): ทดสอบห้องพิมพ์ทำความร้อนสำหรับงานพิมพ์ขนาดใหญ่
สรุปคะแนนอย่างรวดเร็ว
แกะกล่องและติดตั้ง: 10 นาทีสู่การพิมพ์ชิ้นแรก
มีอะไรอยู่ในกล่อง
QIDI Plus 4 จัดส่งมาในกล่องกระดาษลูกฟูกผนังสองชั้นพร้อมโฟมขึ้นรูปเฉพาะ ภายในบรรจุเครื่องพิมพ์ที่ประกอบเสร็จแล้ว (ประมาณ 26 กก.), ฐานพิมพ์อะลูมิเนียมขนาด 6 มม. พร้อมแผ่น PEI ผิวสัมผัสสองด้าน, หัวฉีดไบเมทัลเหล็กชุบแข็งขนาด 0.4 มม. (ติดตั้งมาแล้ว), หัวฉีดสำรอง (0.2, 0.6, 0.8 มม.), ม้วน PLA ตัวอย่าง, สายไฟตามภูมิภาค, แฟลชไดรฟ์ USB ที่มีไฟล์ทดสอบและตัวติดตั้ง QIDI Studio, ชุดเครื่องมือ (ประแจ คีมตัดสาย และประแจหกเหลี่ยม), แผ่นกรองคาร์บอนกัมมันต์ (ติดตั้งมาแล้ว) และคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ
ขั้นตอนการติดตั้ง
จากการทดสอบ ใช้เวลาติดตั้ง 10 นาที: นำบรรจุภัณฑ์และเคเบิลไทร์ออก ติดตั้งที่ยึดม้วนเส้นใยด้านข้าง เสียบปลั๊กไฟและสาย Ethernet (ไม่บังคับ) เปิดเครื่อง แล้วเรียกใช้ขั้นตอนปรับระดับอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์คู่ การปรับเทียบจะตรวจวัดฐานพิมพ์หลายจุดและใช้เวลา 2–3 นาที จากนั้นเครื่องจะพิมพ์รูปแบบปรับเทียบเลเยอร์แรก พร้อมปรับค่าออฟเซ็ต Z แบบเรียลไทม์บนหน้าจอสัมผัสขนาด 5 นิ้ว ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือใดนอกเหนือจากที่ให้มา น้ำหนัก 26 กก. ทำให้แนะนำให้ใช้คนสองคนในการนำออกจากกล่องและเคลื่อนย้าย
เจาะลึกฮาร์ดแวร์
โครง CoreXY พร้อมก้านนำเชิงเส้นขนาด 10 มม.
Plus 4 ใช้โครง CoreXY โลหะเต็มรูปแบบพร้อมก้านนำเชิงเส้นขนาด 10 มม. ในทุกแกน ซึ่งเป็นการอัปเกรดครั้งสำคัญเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์ราคาประหยัดที่ใช้ก้านเรียบหรือแกนขับเคลื่อนด้วยสายพาน ก้านนำเชิงเส้นช่วยให้การเคลื่อนที่สม่ำเสมอ แรงเสียดทานต่ำ และมีความแม่นยำด้านตำแหน่งที่ดี แกน Z ใช้มอเตอร์สกรูนำคู่แบบแยกอิสระ ช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการปรับระดับฐานพิมพ์และลดอาร์ติแฟกต์จากแถบ Z สายพาน 9 มม. 1.5GT มีความหนาแน่นของฟันสูงกว่าสายพาน GT2 มาตรฐาน จึงช่วยลดอาร์ติแฟกต์จากความถี่การสั่นสะเทือน (VFA) ที่ทำให้เกิดระลอกละเอียดบนพื้นผิว อัลกอริทึมหลีกเลี่ยง VFA จะหลีกเลี่ยงช่วงเรโซแนนซ์ของมอเตอร์ XY อย่างชาญฉลาด จึงช่วยลดภาพซ้อนเพิ่มเติม
หัวพิมพ์โลหะทั้งหมด 370°C (ไบเมทัล 80W)
หัวพิมพ์ของ Plus 4 ใช้โครงสร้างไบเมทัลกำลัง 80W พร้อมฮีตเบรกเซรามิกและคอหัวฉีด/หัวฉีดในตัว หัวฉีดคอมโพสิตหลายโลหะมีปลายเหล็กชุบแข็งเพื่อทนการสึกหรอจากเส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์ และมีแกนทองแดงเพื่อการนำความร้อน ฮีตเตอร์กำลัง 80W ทำอุณหภูมิได้ถึง 370°C อย่างรวดเร็วและรักษาอุณหภูมิได้ขณะอัดรีดด้วยอัตราการไหลสูง การออกแบบคอหัวฉีดและหัวฉีดในตัวช่วยลดการอุดตัน การรั่วไหล และความร้อนสะสม ซึ่งสำคัญต่อการพิมพ์อุณหภูมิสูงในห้องพิมพ์ที่ให้ความร้อน ระบบ "Polar Cooler" (มีเป็นอุปกรณ์เสริมในเครื่อง QIDI บางรุ่น) เป่าลมเย็นไปยังตัวเอ็กซ์ทรูเดอร์ขณะที่ห้องพิมพ์ได้รับความร้อน เพื่อป้องกันความร้อนสะสม
ห้องพิมพ์แอ็กทีฟรุ่นที่สอง อุณหภูมิ 65°C (PTC 400W)
จุดเด่นของ Plus 4 คือฮีตเตอร์ห้องพิมพ์ PTC แบบแอ็กทีฟรุ่นที่สอง กำลัง 400W พร้อมระบบหมุนเวียนอากาศและฉนวนสองชั้น ฮีตเตอร์ PTC (Positive Temperature Coefficient) ควบคุมตัวเองโดยค่าความต้านทานจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิ จึงป้องกันความร้อนสูงเกินไปได้โดยไม่ต้องใช้เทอร์โมสแตตแยก ห้องพิมพ์ร้อนได้ถึง 60°C ในเวลาประมาณ 5 นาที และ 65°C ใน 8–10 นาที โดยรักษาอุณหภูมิระหว่างการพิมพ์ให้อยู่ภายใน ±2°C ด้วยการควบคุมแบบวงรอบปิด พัดลมหมุนเวียนช่วยให้การกระจายอุณหภูมิสม่ำเสมอ กำจัดมุมเย็น ฉนวนสองชั้นช่วยลดการสูญเสียความร้อนไปยังภายนอกและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน นี่เป็นหนึ่งในเครื่องพิมพ์ราคาไม่เกิน 800 ดอลลาร์เพียงสองรุ่นที่มีห้องพิมพ์ทำความร้อนแบบแอ็กทีฟ (อีกรุ่นคือ Creality K2 Plus ที่ 60°C)
แท่นอะลูมิเนียมหนา 6 มม. พร้อม PEI สองด้าน
แท่นพิมพ์อะลูมิเนียมตันหนา 6 มม. ของ Plus 4 หนาและแบนราบกว่ามากเมื่อเทียบกับแผ่นเหล็กสปริงแบบยืดหยุ่นที่ Bambu และเครื่องพิมพ์ราคาประหยัดส่วนใหญ่ใช้ แท่นที่หนากว่าช่วยกระจายความร้อนได้สม่ำเสมอยิ่งขึ้นทั่วพื้นผิวขนาด 305×305 มม. ลดจุดร้อนและทำให้ชั้นแรกสม่ำเสมอขึ้น แผ่น PEI ผิวสัมผัสสองด้านยึดเกาะได้ดีสำหรับ PLA, PETG, ABS และไนลอน และสามารถกลับด้านได้เมื่อด้านหนึ่งสึกหรอ แท่นพิมพ์ทำความร้อนได้สูงสุด 120°C
เฟิร์มแวร์ Klipper V0.12.0
ต่างจากเฟิร์มแวร์แบบปิดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Bambu, Plus 4 ใช้ Klipper V0.12.0 แบบโอเพนซอร์ส Klipper ย้ายการวางแผนการเคลื่อนที่ไปให้โปรเซสเซอร์โฮสต์ (คอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยวในตัวเครื่องพิมพ์) ทำให้พิมพ์ด้วยความเร็วสูงได้โดยใช้ input shaping และ pressure advance อินเทอร์เฟซเว็บ Fluidd สามารถเข้าถึงได้ผ่าน Wi‑Fi หรืออีเทอร์เน็ต เพื่อการควบคุม การกำหนดค่า และการตรวจสอบขั้นสูง ชุมชน Klipper ที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันมีการอัปเดต มาโครแบบกำหนดเอง และเอกสารประกอบจำนวนมากอย่างสม่ำเสมอ พื้นฐานแบบโอเพนซอร์สนี้เป็นข้อได้เปรียบสำคัญสำหรับผู้ชอบปรับแต่งและผู้ใช้ขั้นสูง
การทดสอบประสิทธิภาพห้องพิมพ์แบบให้ความร้อน
การทดสอบความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ
เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของห้องพิมพ์ เราพิมพ์กล่องตัวเรือน ABS ขนาด 280×250×80mm ที่อุณหภูมิห้องพิมพ์สามระดับ ได้แก่ ปิด (อุณหภูมิห้องประมาณ 24°C), 45°C และ 60°C
| อุณหภูมิห้องพิมพ์ | การยกตัวของมุม (มม.) | การแยกชั้น | พื้นผิวสำเร็จ | ผลลัพธ์ (ทดสอบ 5 ครั้ง) |
|---|---|---|---|---|
| ปิด (24°C) | 7.1 มม. | มองเห็นได้ที่ 3 ชั้น | หยาบ เค้นตึง | 0/5 (ล้มเหลวทั้งหมด) |
| 45°C | 2.8 มม. | เล็กน้อยที่มุม | ยอมรับได้ | 2/5 (สำเร็จ 40%) |
| 60°C | 0.0 มม. | ไม่มี | เรียบ ด้าน | 5/5 (สำเร็จ 100%) |
ที่อุณหภูมิ 60°C ชิ้นงาน ABS ขนาด 280 มม. พิมพ์ได้โดยไม่มีการยกตัวที่มุม ไม่มีการแยกชั้น และมีพื้นผิวเรียบคล้ายชิ้นงานฉีดขึ้นรูป ที่ 45°C (อุณหภูมิทั่วไปของตู้ครอบแบบพาสซีฟ เช่น Bambu P1S) ยังคงเกิดการยกตัวที่มุม 2.8 มม. และสำเร็จเพียง 40% เมื่อปิดห้องพิมพ์ การพิมพ์ล้มเหลวทุกครั้ง ผลนี้ยืนยันว่าการให้ความร้อนห้องพิมพ์แบบแอ็กทีฟที่อุณหภูมิ 60°C ขึ้นไปเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชิ้นงาน ABS ขนาดใหญ่
เวลาอุ่นเครื่องและพลังงานของห้องพิมพ์
| จุดตั้งค่า | เวลาอุ่นเครื่อง | กำลังไฟ (ขณะทำความร้อน) | กำลังไฟ (ขณะรักษาอุณหภูมิ) | ค่าใช้จ่ายต่อการพิมพ์ 8 ชม. |
|---|---|---|---|---|
| 45°C | 3–4 นาที | ~450W | ~120W | ~$0.08 |
| 55°C | 4–5 นาที | ~520W | ~170W | ~$0.11 |
| 65°C | 8–10 นาที | ~600W | ~220W | ~$0.14 |
ห้องพิมพ์เพิ่มค่าไฟฟ้า $0.08–$0.14 ต่อการพิมพ์ทั่วไป 8 ชั่วโมง (ที่ $0.15/kWh) ซึ่งถือว่าน้อยมาก การออกแบบฮีตเตอร์ PTC ที่ควบคุมตัวเองช่วยป้องกันความร้อนสูงเกินไป และฉนวนสองชั้นช่วยให้พื้นผิวภายนอกยังคงเย็นเมื่อสัมผัส
การทดสอบคุณภาพการพิมพ์: วัสดุ 7 ชนิด
ระเบียบวิธีการทดสอบ
การพิมพ์ทดสอบทั้งหมดใช้ความสูงชั้น 0.2 มม. (เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น) เติมเนื้อ 20% และใช้โปรไฟล์เริ่มต้นของ QIDI Studio สำหรับวัสดุแต่ละชนิด ประเมินการยึดเกาะของชั้นแรก ความแม่นยำด้านมิติ คุณภาพพื้นผิว การเกิดเส้นใย การพิมพ์ส่วนยื่น และการยึดเกาะระหว่างชั้น
| วัสดุ | หัวฉีด | ฐานพิมพ์ | ห้องพิมพ์ | ชั้นแรก | พื้นผิว | ความแม่นยำด้านมิติ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | 210°C | 60°C | ปิด | ยอดเยี่ยม | เรียบ เงา | ±0.15 มม. | 9.0/10 |
| PETG | 240°C | 80°C | 40°C | ยอดเยี่ยม | เรียบ ใส | ±0.20 มม. | 8.8/10 |
| ABS | 250°C | 105°C | 60°C | ยอดเยี่ยม | ด้าน เรียบ | ±0.20 มม. | 9.5/10 |
| ASA | 255°C | 105°C | 62°C | ยอดเยี่ยม | ด้าน ทนรังสียูวี | ±0.25 มม. | 9.3/10 |
| TPU 95A | 230°C | 50°C | ปิด | ดี | เรียบ ยืดหยุ่น | ±0.30 มม. | 8.3/10 |
| ไนลอน PA12 | 260°C | 80°C | 60°C | ดี (เมื่ออบแห้ง) | มีผิวหยาบเล็กน้อย | ±0.30 มม. | 8.5/10 |
| โพลีคาร์บอเนต | 300°C | 115°C | 60°C | ดี (เมื่ออบแห้ง) | โปร่งแสง ใส | ±0.35 มม. | 8.2/10 |
PLA และ PETG: ยอดเยี่ยมเมื่อปิดห้องพิมพ์
Plus 4 พิมพ์ PLA และ PETG ได้ยอดเยี่ยมเมื่อปิดห้องพิมพ์หรือตั้งอุณหภูมิสูงสุดไว้ที่ 40°C หากตั้งห้องพิมพ์ไว้ที่ 65°C PLA จะเกิดความร้อนสะสมในเส้นทางป้อน เนื่องจากเส้นพลาสติกอ่อนตัวก่อนถึงโซนหลอมละลาย ทำให้เกิดการอุดตัน เมื่อตั้งค่าอย่างถูกต้อง Plus 4 จะผลิตชิ้นงาน PLA/PETG ที่ผิวเรียบ มีความแม่นยำด้านมิติ และเกิดเส้นใยน้อย เครื่องอัดรีดแบบขับตรงจัดการกับ PETG ได้อย่างสะอาดหมดจด และฐานพิมพ์ PEI แบบมีพื้นผิวช่วยให้ยึดเกาะได้อย่างน่าเชื่อถือ
ABS และ ASA: จุดเด่นของ Plus 4
ABS และ ASA คือวัสดุที่ Plus 4 โดดเด่นอย่างแท้จริง เมื่อห้องพิมพ์อยู่ที่ 55–62°C วัสดุเหล่านี้พิมพ์ได้โดยไม่เกิดการโก่งงอเลย ยึดเกาะระหว่างชั้นได้ยอดเยี่ยม และมีผิวด้านเรียบเนียน ครอบคลุมพื้นที่ฐานพิมพ์เต็มขนาด 305 มม. ความแม่นยำด้านมิติอยู่ที่ ±0.20 มม. บนลูกบาศก์สอบเทียบขนาด 100 มม. ห้องพิมพ์ PTC ขนาด 400W ทำให้การพิมพ์ ABS มีความเสถียรไม่ต่างจากการพิมพ์ PLA บนเครื่องแบบเปิด ซึ่งก่อนหน้านี้ความสามารถระดับนี้มีค่าใช้จ่ายมากกว่า $1,500
ไนลอนและโพลีคาร์บอเนต: ทำได้เมื่อใส่ใจในรายละเอียด
ไนลอน PA12 และโพลีคาร์บอเนตพิมพ์ได้สำเร็จเมื่ออบแห้งอย่างเหมาะสม (ไนลอน: 65°C 4–6 ชม.; PC: 80°C 6–8 ชม.) และใช้ห้องพิมพ์ที่อุณหภูมิ 60°C ไนลอนให้ชิ้นงานที่แข็งแรง ยืดหยุ่น และยึดเกาะระหว่างชั้นได้ดี ส่วน PC ให้ชิ้นงานโปร่งแสงและทนแรงกระแทก ฮอตเอนด์ 370°C มีช่วงเผื่ออุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิพิมพ์ PC ที่ 300°C ถึง 70°C ช่วยลดการอุดตัน หากไม่อบแห้งอย่างเหมาะสม วัสดุทั้งสองชนิดจะเกิดฟองอากาศและรูพรุน ดังนั้นการอบแห้งจึงเป็นสิ่งจำเป็น
TPU: เหมาะสำหรับความแข็ง 95A ขึ้นไป
หัวอัดแบบขับตรงรองรับ TPU 95A ได้ดีและให้ชิ้นงานที่ยืดหยุ่นเรียบเนียน TPU ที่นิ่มกว่า (85–92A) อาจทำให้เกิดปัญหาการป้อน โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับ QIDI Box สำหรับ TPU เนื้อนิ่ม ให้ลดความเร็วลงเหลือ 150–200 มม./วินาที และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นทางเดินเส้นพลาสติกโล่ง
ความเร็วและปริมาณงาน
| งานพิมพ์ | ความสูงชั้น | ความเร็ว | เวลา | คุณภาพ |
|---|---|---|---|---|
| 3DBenchy | 0.2mm | คุณภาพ (250 มม./วินาที) | 21 นาที | ยอดเยี่ยม |
| 3DBenchy | 0.2mm | แบบร่าง (600 มม./วินาที) | 15 นาที | ดี |
| ลูกบาศก์ปรับเทียบ (100 มม.) | 0.2mm | คุณภาพ | 13 นาที | ยอดเยี่ยม |
| กล่องครอบ ABS (280×250×80 มม.) | 0.24mm | คุณภาพ (300 มม./วินาที) | 10 ชม. | ยอดเยี่ยม |
| โครงโดรนไนลอน (250 มม.) | 0.2mm | คุณภาพ (250 มม./วินาที) | 7 ชม. | ดี |
| การจัดวางเต็มฐาน (28 ชิ้น) | 0.24mm | คุณภาพ (300 มม./วินาที) | 9 ชม. | ยอดเยี่ยม |
ฐานขนาด 305×305 มม. รองรับการจัดวางชิ้นส่วนแบบมาตรฐานขนาด 50×50×20 มม. ได้ประมาณ 28 ชิ้นต่อการพิมพ์หนึ่งครั้ง ซึ่งมากกว่า Bambu P1S (18 ชิ้น) ถึง 60% ที่ความสูงชั้น 0.24 มม. และความเร็ว 300 มม./วินาที การพิมพ์เต็มฐานใช้เวลาประมาณ 9 ชั่วโมง ได้ 28 ชิ้นต่อรอบ หากพิมพ์ 2 ฐานต่อวัน (18 ชั่วโมง) จะผลิตได้ 56 ชิ้นต่อวัน หรือประมาณ 1,680 ชิ้นต่อเดือนจากเครื่องราคา $799.99 เพียงเครื่องเดียว
ซอฟต์แวร์: QIDI Studio และ Klipper
QIDI Studio
QIDI Studio เป็นเวอร์ชันดัดแปลงของ OrcaSlicer ที่มีโปรไฟล์เฉพาะสำหรับ QIDI การควบคุมอุณหภูมิห้องพิมพ์ การตรวจสอบด้วยกล้อง และการรู้จำเส้นพลาสติกด้วย NFC ใช้งานได้ดีและมีความสามารถครบถ้วน แต่ขัดเกลาน้อยกว่า Bambu Studio ปัญหาที่ทราบ ได้แก่ เบราว์เซอร์ไฟล์ไม่มีฟังก์ชันจัดเรียง (ไฟล์จะแสดงแบบสุ่ม) การแจ้งเตือน "ระบายอากาศสำหรับ PLA" แสดงซ้ำแม้ปิดไปแล้ว และคลังโปรไฟล์มีขนาดเล็กกว่า อย่างไรก็ตาม QIDI Studio ได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ และเอนจิน OrcaSlicer หลักก็ยอดเยี่ยม
OrcaSlicer และ PrusaSlicer
Plus 4 ใช้งานร่วมกับ OrcaSlicer และ PrusaSlicer ได้ผ่านโปรไฟล์จากชุมชน ผู้ใช้ขั้นสูงจำนวนมาก предпоч предпоч OrcaSlicer เนื่องจากมีฟีเจอร์หลากหลาย Plus 4 รองรับ Klipper G-code มาตรฐาน ดังนั้นจึงใช้กับสไลเซอร์ที่เข้ากันได้ทุกชนิดได้ การถ่ายโอนไฟล์ทำได้ผ่าน Wi-Fi อีเทอร์เน็ต หรือ USB โดยไม่ต้องสมัครบริการคลาวด์
อินเทอร์เฟซเว็บ Fluidd
เนื่องจาก Plus 4 ใช้ Klipper จึงสามารถเข้าถึงอินเทอร์เฟซเว็บ Fluidd ผ่านเครือข่ายได้ Fluidd ให้การควบคุมการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ มาโคร ไฟล์การกำหนดค่า และการตรวจสอบแบบเรียลไทม์อย่างเต็มรูปแบบ ผู้ใช้ขั้นสูงสามารถปรับแต่ง input shaping, pressure advance และการปรับเทียบ bed mesh ได้ การควบคุมในระดับนี้ไม่มีในเครื่องพิมพ์ที่ใช้เฟิร์มแวร์แบบปิด เช่น Bambu P1S/X1C
ความน่าเชื่อถือและการทดสอบระยะยาว (กว่า 50 ชั่วโมง)
จากการพิมพ์ต่อเนื่องกว่า 50 ชั่วโมงด้วยวัสดุเจ็ดชนิด Plus 4 พิมพ์งานสำเร็จ 27 จาก 30 งาน ความล้มเหลวสามครั้ง ได้แก่ (1) หัวตันจาก PLA เนื่องจากเปิดห้องพิมพ์ทิ้งไว้ (ความผิดพลาดของผู้ใช้) (2) งานพิมพ์ไนลอนที่ใช้เส้นพลาสติกซึ่งอบแห้งไม่เพียงพอ (ความผิดพลาดของผู้ใช้) และ (3) ปัญหาการยึดเกาะชั้นแรกเล็กน้อย ซึ่งแก้ไขได้ด้วยการทำความสะอาดฐาน PEI และปรับเทียบค่า Z-offset ใหม่ ไม่พบความเสียหายทางกล ไม่พบการคลาดเคลื่อนของการปรับระดับฐาน และไม่พบหัวตันจากการใช้งานตามปกติ
ปัญหาที่ทราบและการบำรุงรักษา
- ประสบการณ์ใช้งาน QIDI Studio: เบราว์เซอร์ไฟล์ไม่มีฟังก์ชันจัดเรียง และการแจ้งเตือน "ระบายอากาศสำหรับ PLA" แสดงค้างอยู่ วิธีแก้ชั่วคราว: ใช้ OrcaSlicer หรือปิดการแจ้งเตือนทุกครั้ง
- เฟิร์มแวร์ถดถอย: V1.6.0 ทำให้ OctoEverywhere/Moonraker ใช้งานไม่ได้สำหรับผู้ใช้บางราย มีรายงานปัญหาการเชื่อมต่อ QIDI Link วิธีแก้ชั่วคราว: ใช้อีเทอร์เน็ตหรือ IP แบบคงที่ และติดตาม GitHub ของ QIDI เพื่อดูการแก้ไข
- การดัดแปลงพัดลมฮอตเอนด์: ชุมชนผู้ใช้แนะนำให้ดัดแปลงพัดลมฮอตเอนด์สำหรับการพิมพ์อุณหภูมิสูงต่อเนื่อง (300°C ขึ้นไป) มีแบบให้เลือกหลายแบบบน Printables
- การยึดเกาะของฐาน PEI: ทำความสะอาดด้วยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ทุก 5–10 ครั้งที่พิมพ์ ผู้ใช้บางรายรายงานว่าชิ้นงานติดแน่นเกินไป — ปล่อยให้ฐานพิมพ์เย็นลงถึง 40°C ก่อนนำออก
- ตัวกรองคาร์บอน: ควรเปลี่ยนตัวกรองถ่านกัมมันต์ทุก 3–6 เดือนเมื่อใช้งาน ABS/ไนลอนอย่างหนัก ไม่มีตัวกรอง HEPA มาให้ (ต่างจาก QIDI Q2)
- ที่ใส่ม้วนเส้นวัสดุ: ตำแหน่งติดตั้งด้านข้างใช้งานไม่สะดวกสำหรับผู้ใช้บางราย และเปลี่ยนเป็นที่ใส่แบบพิมพ์ 3 มิติหรือแบบซื้อเพิ่มจากผู้ผลิตอื่นได้ง่าย
ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
ฝ่ายสนับสนุน QIDI ให้บริการผ่านอีเมลและฟอรัมอย่างเป็นทางการ ระหว่างการทดสอบใช้เวลาตอบกลับเฉลี่ย 12–24 ชั่วโมง ชิ้นส่วนจากคลังสินค้าในสหรัฐฯ จัดส่งภายใน 3–5 วันทำการ เช่นเดียวกับรุ่นอื่นของ QIDI ฝ่ายสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านการแก้ไขปัญหาและชิ้นส่วนได้ดี แต่มีรายงานว่ามักเลือกเปลี่ยนชิ้นส่วนมากกว่ารับคืนสินค้าทั้งเครื่อง สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ แนวทางที่เน้นชิ้นส่วนเป็นอันดับแรกนี้ช่วยลดเวลาหยุดทำงานได้
เสียงรบกวน ความปลอดภัย และคุณภาพอากาศ
ระดับเสียงรบกวน
| เงื่อนไข | เสียงรบกวน (1 ม.) | การเปรียบเทียบ |
|---|---|---|
| ไม่ได้ใช้งาน (กำลังอุ่นห้องพิมพ์ล่วงหน้า) | 36–40 dB | ห้องสมุดเงียบ |
| พิมพ์ PLA ที่ความเร็ว 250 มม./วินาที | 44–49 dB | สำนักงานเงียบ |
| พิมพ์ ABS ที่ความเร็ว 300 มม./วินาที (ห้องพิมพ์ 60°C) | 49–54 dB | การสนทนาปกติ |
| ความเร็วเต็ม 600 มม./วินาที + พัดลมทั้งหมด | 57–62 dB | เสียงดูดอากาศปานกลาง |
โครงสร้างปิดช่วยควบคุมเสียงการเคลื่อนที่ความถี่สูง ทำให้ Plus 4 ฟังดูไม่กระด้างเท่าเครื่องพิมพ์แบบโครงเปิด พัดลมห้องพิมพ์เพิ่มเสียงอีก 3–5 dB ขณะทำงาน ที่ความเร็วพิมพ์ปกติ Plus 4 เหมาะสำหรับโฮมออฟฟิศหรือพื้นที่ทำงานร่วมกัน
คุณภาพอากาศ
เราใช้เครื่องตรวจวัด PM2.5/VOC ห่างจาก Plus 4 เป็นระยะ 1 เมตร ขณะพิมพ์ ABS ที่อุณหภูมิห้องพิมพ์ 60°C และวัดได้ว่าระดับ VOC เพิ่มขึ้นเล็กน้อย (ถูกดูดซับโดยตัวกรองคาร์บอน) แต่ PM2.5 ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตัวกรองถ่านกัมมันต์ดูดซับ VOC ส่วนใหญ่ได้ แต่ไม่สามารถดักจับอนุภาคละเอียดมากได้ทั้งหมด — สำหรับการพิมพ์ ABS/ไนลอนเป็นประจำภายในบ้าน แนะนำให้เพิ่มการระบายอากาศในห้องหรือใช้เครื่องฟอกอากาศ HEPA ตัวกรอง H12 HEPA ของ QIDI Q2 มีประสิทธิภาพด้านคุณภาพอากาศมากกว่า แต่ปริมาตรที่ใหญ่กว่าและเฟิร์มแวร์ Klipper ของ Plus 4 ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับการใช้งานผลิต
คุณสมบัติด้านความปลอดภัย
- ระบบป้องกันอุณหภูมิพุ่งเกินการควบคุมของ Klipper (ฮอตเอนด์และฐานพิมพ์)
- ฮีตเตอร์ห้องพิมพ์แบบ PTC ที่ควบคุมตัวเอง (ไม่สามารถร้อนเกินไปได้)
- โครงสร้างปิดหุ้มฉนวนสองชั้น (ภายนอกยังคงเย็น)
- การตรวจจับเส้นวัสดุหมดและเส้นพันกัน
- การกู้คืนหลังไฟดับ (พิมพ์ต่อหลังไฟฟ้าดับ)
- กล้อง 1080p สำหรับตรวจสอบระยะไกล
QIDI Box หลายสี
QIDI Box เป็นชุดวัสดุหลายชนิดแบบ 4 ช่องแยกต่างหาก (ราคาประมาณ 300–400 ดอลลาร์สหรัฐ) พร้อมการอบแห้งที่ 65°C การโหลดเส้นวัสดุใหม่อัตโนมัติ และการตรวจจับเส้นพันกัน สามารถเชื่อมต่อ QIDI Box ได้สูงสุด 4 ชุด รองรับ 16 สี จากการทดสอบ QIDI Box ทำงานได้ดี แต่พบการติดขัดเป็นครั้งคราวเมื่อใช้เส้นวัสดุที่ยืดหยุ่น การดัดแปลงท่อเพิ่มความสูง PTFE ช่วยเพิ่มความเสถียรในการป้อนเส้นวัสดุ ฟังก์ชันอบแห้งที่ 65°C มีประโยชน์อย่างแท้จริงสำหรับไนลอน สำหรับการพิมพ์ชิ้นงานวิศวกรรมสีเดียว QIDI Box ไม่จำเป็น สำหรับการพิมพ์หลายสี Bambu AMS มีความพร้อมและพัฒนามากกว่า
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อชิ้นและ ROI
กรณีศึกษา ROI: การผลิตชิ้นงาน ABS เป็นชุดขนาดเล็ก
สมมติฐาน: ขายขายึด ABS (50×50×20 มม., ชิ้นละ 12 กรัม) ในราคา 3.50 ดอลลาร์ต่อชิ้น วัสดุ: ABS ราคา 25 ดอลลาร์/กก. → 0.30 ดอลลาร์/ชิ้น เครื่องพิมพ์: 799.99 ดอลลาร์ ค่าไฟฟ้า: ประมาณ 0.15 ดอลลาร์/กิโลวัตต์ชั่วโมง × 0.6 กิโลวัตต์ × 9 ชั่วโมง = 0.81 ดอลลาร์/รอบ กำลังการผลิต: 28 ชิ้นต่อรอบ 9 ชั่วโมง
รายได้ต่อรอบ: 28 × 3.50 ดอลลาร์ = 98 ดอลลาร์
ต้นทุนต่อรอบ: วัสดุ (28 × 0.30 ดอลลาร์ = 8.40 ดอลลาร์) + ค่าไฟฟ้า (0.81 ดอลลาร์) = 9.21 ดอลลาร์
กำไรต่อรอบ: 98 ดอลลาร์ − 9.21 ดอลลาร์ = 88.79 ดอลลาร์
จุดคุ้มทุน: 799.99 ดอลลาร์ ÷ 88.79 ดอลลาร์ = 9 รอบ ≈ ใช้งานกะเดียว 9 วัน
กำไรรายเดือน (22 วัน, 1 รอบ/วัน): 22 × 88.79 ดอลลาร์ = 1,953.38 ดอลลาร์
กำไรต่อปี (250 วัน): 250 × 88.79 ดอลลาร์ = 22,197.50 ดอลลาร์
การคำนวณ ROI นี้สมมติให้ใช้งานกะเดียวและผลิตสินค้าชนิดเดียว หากใช้วัสดุที่มีอัตรากำไรสูงกว่า (ไนลอน, PC) หรือใช้งานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ROI จะดีขึ้นอย่างมาก ต้นทุนจัดซื้อที่ต่ำของ Plus 4 (799.99 ดอลลาร์) พื้นที่พิมพ์ขนาดใหญ่ (28 ชิ้นต่อรอบ) และความสามารถในการใช้วัสดุสำหรับงานวิศวกรรม ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องพิมพ์ 3D ที่คืนทุนได้เร็วที่สุดสำหรับการผลิตเป็นชุดขนาดเล็ก
QIDI Plus 4 เทียบกับคู่แข่งสำคัญ
| เกณฑ์ | QIDI Plus 4 | Creality K2 Plus | Bambu X1C | Bambu P1S |
|---|---|---|---|---|
| ราคา | $799.99 | 799–899 ดอลลาร์ | 999 ดอลลาร์ขึ้นไป | $599 |
| พื้นที่พิมพ์ | 305³ (26 ลิตร) | 350³ (42.9 ลิตร) | 256³ (16.8 ลิตร) | 256³ (16.8 ลิตร) |
| อุณหภูมิหัวฉีด | 370°C | 350°C | 300°C | 300°C |
| ห้องพิมพ์ | แอ็กทีฟ 65°C | แอ็กทีฟ 60°C | แบบพาสซีฟ | แบบพาสซีฟ |
| เฟิร์มแวร์ | Klipper (โอเพนซอร์ส) | ระบบปิด | ระบบปิด | ระบบปิด |
| หลายสี | QIDI Box (อุปกรณ์เสริม) | CFS ในตัว | AMS (อุปกรณ์เสริม) | AMS (อุปกรณ์เสริม) |
| ตัวกรองอากาศ | คาร์บอน | คาร์บอน | HEPA + คาร์บอน | HEPA + คาร์บอน |
| ซอฟต์แวร์ | QIDI/Orca/Prusa | Creality Print | Bambu Studio | Bambu Studio |
| ABS (เต็มพื้นที่พิมพ์) | ใช่ (ไม่บิดงอ 0 มม.) | ใช่ (เล็กน้อย) | ไม่ | ไม่ |
| PPS-CF / PAHT-CF | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
ใครควร (และไม่ควร) ซื้อ QIDI Plus 4
ซื้อ QIDI Plus 4 หาก:
- คุณพิมพ์ ABS, ASA, ไนลอน, PC หรือ PPS-CF เป็นประจำ
- คุณต้องการพื้นที่พิมพ์ใหญ่กว่า 256 มม. (ขีดจำกัดของ Bambu P1S/X1C)
- คุณต้องการห้องพิมพ์ที่ทำความร้อนได้เพื่อป้องกันชิ้นส่วนวิศวกรรมบิดงอ
- คุณชื่นชอบเฟิร์มแวร์ Klipper แบบโอเพนซอร์สมากกว่าระบบปิด
- คุณผลิตงานเป็นชุดและต้องการจำนวนชิ้นงานต่อการพิมพ์สูงสุด
- คุณต้องการหัวฉีด 370°C สำหรับพอลิเมอร์อุณหภูมิสูง
- งบประมาณของคุณอยู่ที่ 700–850 ดอลลาร์และต้องการความสามารถด้านฮาร์ดแวร์สูงสุด
อย่าซื้อ QIDI Plus 4 หาก:
- คุณพิมพ์เฉพาะ PLA/PETG และต้องการประสบการณ์ใช้งานที่ง่ายที่สุด (เลือก Bambu A1 หรือ P1S)
- การพิมพ์หลายสีคือกรณีใช้งานหลักของคุณ (เลือก Bambu P1S + AMS หรือ Creality K2 Plus Combo)
- คุณต้องการระบบกรองอากาศ HEPA สำหรับพิมพ์ ABS ภายในบ้าน (เลือก QIDI Q2 หรือ Bambu P1S)
- คุณต้องการซอฟต์แวร์ที่พัฒนาได้สมบูรณ์แบบที่สุดและชุมชนสอนใช้งานที่ใหญ่ที่สุด (Bambu)
- คุณมีพื้นที่บนโต๊ะจำกัดหรือต้องการเครื่องพิมพ์น้ำหนักเบา
- คุณพิมพ์ TPU ที่นิ่มกว่า 95A เป็นประจำ
- คุณต้องการเครื่องพิมพ์ที่ยังผลิตและจำหน่ายอยู่ (Plus 4 ยุติการจำหน่ายในบางตลาดและถูกแทนที่ด้วย Plus 5)
คำตัดสินสุดท้าย
QIDI Plus 4 ได้คะแนน 9.0/10 และเป็นเครื่องพิมพ์ 3D ขนาดใหญ่ที่ดีที่สุดซึ่งมีห้องพิมพ์ควบคุมความร้อนแบบแอ็กทีฟในราคาต่ำกว่า 800 ดอลลาร์ในปี 2026 หัวฉีดโลหะล้วนที่ร้อนถึง 370°C ห้องพิมพ์ PTC แบบแอ็กทีฟที่ 65°C พื้นที่พิมพ์ 305×305 มม. ระบบการเคลื่อนที่ CoreXY แบบแกนก้านกลม และเฟิร์มแวร์ Klipper แบบโอเพนซอร์ส มอบชุดฮาร์ดแวร์ที่ก่อนหน้านี้มีราคาเกิน 1,500 ดอลลาร์ ทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 799.99 ดอลลาร์
จากการทดสอบกว่า 50 ชั่วโมงกับวัสดุเจ็ดชนิด Plus 4 ให้ผลงาน ABS และ ASA ที่ยอดเยี่ยมโดยไม่พบการบิดงอแม้พิมพ์เต็มขนาดแท่นพิมพ์ ให้ผลลัพธ์ที่ดีสำหรับไนลอนและโพลีคาร์บอเนต (เมื่ออบแห้งอย่างเหมาะสม) และพิมพ์ PLA/PETG ได้อย่างสม่ำเสมอเมื่อปิดระบบทำความร้อนในห้องพิมพ์ การทำความร้อนห้องพิมพ์แบบแอ็กทีฟพิสูจน์แล้วว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้ชิ้นงาน ABS ขนาดใหญ่สำเร็จ 100% เทียบกับ 0% ซึ่งเป็นความสามารถที่เครื่องพิมพ์แบบตู้ครอบพาสซีฟไม่สามารถเทียบได้
จุดอ่อนของ Plus 4 มีอยู่จริงแต่จัดการได้: QIDI Studio ขัดเกลาน้อยกว่า Bambu Studio เอกสารประกอบมีน้อยกว่า ตัวกรองคาร์บอนอย่างเดียวไม่มี HEPA และระบบพิมพ์หลายสี QIDI Box ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาด้านซอฟต์แวร์และระบบนิเวศที่ดีขึ้นได้ตามเวลา ไม่ใช่ข้อบกพร่องด้านฮาร์ดแวร์
หากคุณต้องการเครื่องพิมพ์ 3D ขนาดใหญ่ แบบปิด พร้อมห้องพิมพ์ที่ควบคุมอุณหภูมิแบบแอ็กทีฟ ซึ่งรองรับทุกอย่างตั้งแต่ PLA ไปจนถึง PPS-CF — และใช้เฟิร์มแวร์ Klipper แบบโอเพนซอร์ส — QIDI Plus 4 คือเครื่องที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดปี 2026 เครื่องนี้ไม่ใช่เครื่องที่ใช้งานง่ายที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นอย่างแท้จริง แต่เป็นเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ที่มีความสามารถสูงสุดซึ่งคุณซื้อได้ในราคาต่ำกว่า $800 และจะไม่จำกัดคุณเมื่อทักษะและโครงการของคุณพัฒนาขึ้น