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¡EL GRAN LIBRO DE COMPUT COMPUTADORA Reparación y Ensamblado de Computado � � � �� � � � � � � � � � � � � �� �
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Clave: 1434 Precio: $180.00
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www.electronicayservicio.com
Fundador
Francisco Orozco González Dirección general
J. Luis Orozco Cuautle (
[email protected]) Dirección editorial
Temas para el estudiante
Fundamentos de electrónica digital. Prácticas y proyectos.................................................. .................................................. Oscar Montoya Figueroa
Felipe Orozco Cuautle (
[email protected]) Dirección técnica
Armando Mata Domínguez Subdirección técnica
Francisco Orozco Cuautle (
[email protected]) Subdirección editorial
Juana Vega Parra (
[email protected]) Administración y mercadotecnia
Lic. Javier Orozco Cuautle (
[email protected])
Los transistores bipolares en la práctica .................. Alvaro Vázquez Almazán
Servicio técnico
El circuito jungla chip T4. Análisis de funciones y soluciones de fallas.................................................. .................................................. Javier Hernández Rivera
Relaciones internacionales
Atsuo Kitaura Kato (
[email protected]) Gerente de distribución
Ma. de los Angeles Orozco Cuautle (
[email protected])
Fallas típicas en mecanismos de videocámaras VH Armando Mata Domínguez
Rafael Morales Molina (
[email protected])
Un caso de servicio en la sección de “Pincushion” de los televisores Wega .............................................. ..............................................
Editor asociado
Rafael Ordóñez Garrido
Gerente de publicidad
Lic. Eduardo Mondragón Muñoz Colaboradores en este número
Armando Mata Domínguez Rafael Ordóñez Garrido Leopoldo Parra Reynada Javier Hernández Rivera Guillermo Palomares Orozco Oscar Montoya Figueroa Alvaro Vázquez Almazán Diseño gráfico y pre-prensa digital
Norma C. Sandoval Rivero
Servicio a teléfonos inalámbricos modernos ........... Alvaro Vázquez Almazán
Soluciones prácticas en el servicio a hornos de microondas ............................................. ............................................. Guillermo Palomares Orozco
Apoyo en figuras
Susana Silva Cortés Marco Antonio López Ledesma
Electrónica y computación
Agencia de ventas
Lic. Cristina Godefroy Trejo Electrónica y Servicio es una publicación editada por México Digital Comunicación, S.A. de C.V., Diciembre de 2004, Revista Mensual. Editor Responsable: Felipe Orozco Cuautle. Número Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo de Derechos de Autor 04 -2003-121115454100-102. Número de Certificado de Licitud de Título: 10717. Número de Certificado de Licitud en Contenido: 8676. Domicilio de la Publicación: Sur 6 No. 10, Col. Hogares Mexicanos, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55040, Tel (55) 57-87-35-01. Fax (55) 57-87-94-45.
[email protected]. ventas@electronicayserv icio.com. Salida digital: FORCOM, S.A. de C.V. Tel. 55-66-67-68. Impresión: Impresos Publicitarios Mogue/José Luis Guerra Solís, Vía Morelos 337, Col. Santa Clara, 55080, Ecatepec, Estado de México. Distribución: Distribuidora Intermex, S.A. de C.V. Lucio Blanco 435, Col. San Juan Ixtlahuaca, 02400, México, D.F. y México Digital Comuncación, S.A. de C.V. Suscripción anual $540.00, por 12 números ($45.00 ejemplares atrasados) para toda la República Mexicana, por correo de segunda clase (80.00 Dlls. para el extranjero). Todas las marcas y nombres registrados que se citan en los artículos, son propiedad de sus respectivas compañías. Estrictamente prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio, sea mecánico o electrónico. El contenido técnico es responsabilidad de los autores. Tiraje de esta edición: 11,000 ejemplares
La operación de un monitor de PC ............................ ............................
Leopoldo Parra Reynada Diagrama Componente de audio Sign upSony to voteHCD-RG88 on this title (se entrega fuera del cuerpo de la revista) Useful Not useful
B ú ús s q q
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e s t u d i a n t e
Fundamentos de electrónica digital (parte 4)
PRÁCTICAS Y PROYECTOS
Oscar Montoya Fi
Desde hace algunos años, la palabra “digital” es sinónimo de avance tecnológico; y no es para menos, pues, en comparación con los sistemas analógicos, los sistemas digitales tienen más ventajas que desventajas; y de ahí su constante desarrollo. En nuestros días, prácticamente la totalidad de los equipos electrónicos de consumo incluyen circuitos digitales. En este tema –dividido en cuatro artículos–, hablaremos de los conceptos básicos implicados
La principal finalidad de las siguiente cas y proyectos es reforzar los conce c once plicados en esta serie de artículos. A cilitará la comprensión de temas afi se estudian en el siguiente artículo.
Práctica 1: Calculadora de conv binaria a decimal
Objetivo
Construir un circuito didáctico con LE se utilizará Sign up para to voteconvertir on this title en numer
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Figura 2 +
LED
+
+
+
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Polaridad del LED
Rojo
Resistencia Cátodo (-)
Negro Apagador
Papel cascarón
Cable
Conector para pila
males a ciertos números codificados en binario (código binario en código decimal).
Materiales 5 LED rojos 5 resistores de 1 k-ohmio a 1/2 watt 5 apagadores de un polo, un tiro 2 metros de cable número 22 1 pila de 9 voltios 1 conector para pila cuadrada 1 cuadro de papel cascarón (cartón rígido) 1 rollo de masking tape Procedimiento 1. En la figura 1 se muestra un circuito formado por 5 LED en serie con una resistencia limitadora. El encendido y apagado de cada LED se controla mediante un interruptor, y toda la red se alimenta con una batería de 9 voltios. 2. Realice cinco perforaciones equidistan-
3. Con masking tape, fije los LED por te posterior; tenga cuidado, para q den ordenados de acuerdo con su tiva polaridad. Haga lo mismo al apagadores de cada LED. LED. 4. Suelde los cables de las conexion todos los dispositivos, tal como s tra en la figura 2. 5. Con un plumón de punto mediano en la cara superior del papel casc textos que se especifican en la fig 6. Conecte una pila al circuito, para que cada LED encienda y apague
Funcionamiento
Veamos Veamos ahora cómo puede utilizars cuito, para convertir un número bin up toen votesu onequivalente this title hastaSign 5 bits deci
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Figura 5 Diagrama pictórico para comprobar la función AND Interruptores
Rojo
9v pila
Lámpara C
A B
Negro +
+
LED encendido representa un 1 binario, y un LED apagado representa un 0 binario. Si por ejemplo desea saber cuál es el valor decimal del número binario 10111, deberá encender los LED en su calculadora de manera que se represente la cantidad binaria indicada en la figura 4. Para obtener el resultado de la conversión, sólo sume los valores que se indican debajo de cada LED encendido. Por lo tanto, 16 + 4 + 2 + 1 = 23; entonces, el número binario 10111, corresponde al número 23 decimal. Práctica 2: Comprobación
1 pila cuadrada de 9 voltios 1 conector para pila cuadrada 1 metro de alambre telefónico 1 tablilla protoboard
Procedimiento
1. En la figura 5 se muestra un di con el que puede comprobarse ción lógica AND. Utilícelo, para blar el circuito. 2. Compruebe las diferentes cond up to votedel on this title de Sign operación circuito, realiza useful Useful Notde combinaciones los interrupt como se muestra en la tabla 1.
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Representación de la función AND mediante un circuito electrónico
B
C Lámpara (salida)
9v +
Electrónica y servicio no. 86
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A la operación que realiza la co ta AND, algunas veces se le comp la operación de multiplicación de ros binarios.
Figura 6
A
Electronica y Servicio
-
Práctica 3: Comprobación de la función OR
Objetivo
Batería
Construir un circuito serie-paralelo m te unos LED e interruptores, para de la operación lógica OR.
Funcionamiento La operación de la compuerta AND se puede representar utilizando dos interruptores (A y B) conectados en serie con una lámpara (C). Cuando un interruptor esté cerrado, representará un ALTO ALTO en la entrada de una compuerta; si está abierto, representará un BAJO (figura 6). En este circuito, podemos ver que la lámpara prenderá sólo si los 2 interruptores se encuentran cerrados (en nivel ALTO). ALTO). Si alguno de los interruptores se abre, la lámpara no encenderá.
Materiales
2 interruptores de un polo, un tir 1 foco para 9 voltios 1 pila cuadrada de 9 voltios 1 conector para pila cuadrada 1 metro de alambre telefónico 1 tablilla protoboard
Procedimiento
1. En la figura 7 se muestra el diagra el que puede comprobarse la func
Figura 7 Diagrama pictórico para comprobar la función OR Interruptores
Rojo
9v pila Negro
Lámpara C
A B
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Tabla 2
Electronica y Servicio
Electrónica y servicio no. 86
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Figura 8
Interruptor (A)
Interruptor (B)
Foco (C)
Entrada
Entrada
Salida
Abierto
Abierto
Apagado
Abierto
Cerrado
Encendido
Cerrado
Abierto
Encendido
Cerrado
Cerrado
Encendido
Representación de la compuerta OR por medio de un circuito electrónico
Interruptores (entradas) A
B –
ca OR. Observe que se trata de un circuito formado por dos interruptores conectados en paralelo y, a la vez, conectados en serie con la lámpara. En este circuito, los apagadores representan las ENTRADAS de la compuerta y la lámpara la SALIDA. 2. Si cualquiera de los dos interruptores se cierra, la lámpara encenderá; y se mantendrá apagada, sólo si AMBOS interruptores se mantienen abiertos. Para comprobar lo anterior, verifique lo que se indica en la tabla 2.
+
representa un nivel BAJO; cuando es do, representa un nivel ALTO ALTO (figur La lámpara no encenderá, si sus d rruptores se encuentran abiertos a tiempo (es decir, cuando AMBAS e se encuentren en nivel BAJO). Si alg los interruptores se cierra, la lámp cenderá (estado ALTO).
Proyecto: Fuente de alimentació de 5 y 12 voltios (figura 9)
Funcionamiento La operación de la compuerta OR se puede representar con un circuito eléctrico, que consiste en dos interruptores (A y B) conectados en paralelo (para una compuerta OR de dos entradas) y que controlarán controlará n una lámpara (C). Cuando el interruptor está abierto,
Para poder realizar las prácticas de es necesario que cuente con una u na fu alimentación regulada; constrúyala, do el siguiente circuito. El procedimiento que aquí se pro Sign up to vote on this title muy general, pues partimos del he Useful que Not se useful técnicos que los interesan por trónica digital tienen conocimiento electrónica básica. Mas si llegara a t
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guna duda, puede consultar la obra “Electrónica Básica”, publicada por esta misma casa editorial; ahí se dedica todo un capítulo a la fabricación y diseño de circuitos. Si usted ya dispone de una fuente con las características descritas, puede omitir la realización del siguiente ejercicio.
Objetivo Construir una fuente de alimentación de 5 y 12 voltios regulados.
Materiales 4 capacitores de 1000 microfaradios (C1, C2, C5 y C6) 2 capacitores de 100 microfaradios (C3 y C4) 2 capacitores de 0.1 microfaradios (C7 y C8) 1 transformador reductor de 127 a 12V y 1A, con derivación central (T1) 1 metro de cable dúplex número 20 2 caimanes 1 metro de cable número 14 1 clavija (CV1) 1 tablilla para circuito impreso 1 apagador de un polo, un tiro (SW1) 2 puentes rectificadores a 1A (P1 y P2)
Electrónica y servicio no. 86
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1 regulador 7805 (CI1) 1 regulador 7812 (CI2) 1 LED verde (LD1) 1 LED rojo (LD2) 1 resistencia de 220 ohmios (R2) 1 resistencia de 1 k-ohmio para R1 1 varistor de 140 voltios (V1) 1 plumón de tinta permanente Solución de cloruro férrico (250 ml)
Procedimiento
1. Para ensamblar el circuito, guíese diagramas que se muestran en ras 10 a 12. 2. Verifique que todos los materia consiguió correspondan exact con los indicados en la lista que vimos. 3. Con la ayuda de una goma para lá pie el lado de cobre de su tablilla 4. Con el plumón de tinta permane pie en el lado de cobre de la tabli bujo del circuito impreso indicad de conservar el mismo tamaño d jo, y remarque bien las pistas y para protegerlos del ataque quím la solución.
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Figura 10 Diagrama esquemático para la fuente de 5 y 12 voltios
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Figura 11 Circuito impreso de la fuente
Lado soldadura
afs2001
Fuente de alimentación de 12 y 5 V Vista: Pistas tamaño real
Lado componentes
Vista: Componentes tamaño real
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1 23 Asignación de terminales Cl 1 y Cl 2 1.- Entrada
Asignación de terminales P1 y P2 ~ Entradas de corriente alterna
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7. Tire la solución residual, y lave la tablilla con agua abundante (hasta eliminar los restos del propio cloruro férrico). 8. Con ayuda de una broca delgada (1/32 pulgada), realice perforaciones en los puntos de soldadura. 9. Inserte cada componente en la perforación que le corresponde, y sosténgalo ahí con la ayuda de cinta adhesiva. 10. Suelde las terminales a la tablilla, comenzando por los elementos eléctricos (resistencias, capacitores y cables);
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y a continuación, los elemento conductores (diodos y circuit grados). 11. Corte las terminales sobrantes, ras de los puntos de soldadura. 12. Con la ayuda de un multímetr el voltaje de salida entregado fuente. 13. Para comprobar el funcionami nuestra fuente de alimentación te conectar una carga a la fuen lámpara por ejemplo).
�
A I C E P ES S E N IO C I D E DE E I R SE A Núme V E NU Núme
Todo sobre la reparaci sistemas de componentes de
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e s t u d i a n
LOS TRANSISTORES BIPOLARES EN LA PRÁCTICA
Alvaro Vázquez Al
Nunca está de más volver a los temas básicos; es por eso que en este artículo, haremos una revisión de los aspectos más relevantes que usted debe conocer sobre los transistores bipolares; a saber: su teoría de operación, los tipos de montajes, las pruebas para determinar sus condiciones funcionales, los códigos utilizados y sus principales tipos de aplicaciones. Es un artículo en el que se pretende hacer una breve síntesis sobre estos dispositivos, a fin de que usted tenga un panorama general.
Introducción
Los transistores, son componentes nicos fabricados con materiales de se ducción tales como el silicio. De lo jes aplicados en en sus terminales, terminales, dep tipo y número de funciones que rea ejemplo, puede amplificar, regular u je, comportarse como interruptor, motores, etc. up torazón, vote on this PorSign esta lostitle transistores Useful Not useful muchas aplicaciones en la electrón derna. Son elementos constituidos
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Electrónica y servicio no. 86
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Figura 2 Polarización directa
+ + + + +
+
+ + + + + +
+
+ + + + + +
+
+
+
--
--
Polarización inversa
-
--
+ + + + +
+
+ +
+ + + +
+
+
+
+
+ + + +
-
-
-
Cuando el diodo recibe en sus extremos un voltaje de polarización directa, la juntura se hace sumamente angosta; tanto, que es atravesada por los electrones. Y cuando el diodo recibe un voltaje de polarización polarizació n en sentido inverso, la juntura se hace muy grande; y entonces, la corriente no puede atravesarla (figura 2). Por tal comportamiento, se dice que cuando un diodo está polarizado en sentido directo, funciona como un “interruptor cerrado” (pues permite el paso de la corriente eléctrica); y que cuando está polarizado en sentido inverso, funciona como un “interruptor abierto” (no permite el paso de la corriente eléctrica). En condiciones normales de operación, un diodo empieza conducir cuando recibe en sus extremos un voltaje mínimo y en polarización directa de 0.3 voltios; y alcanza su punto máximo de conducción, cuando recibe en sus extremos 0.7 voltios (figura 3).
+
- -- - - - - - - - - -
+
Particularidades de diodos y transistores
Un transistor está formado por la u tres masas de materiales semicond Dos de ellas pueden ser de tipo N, y tipo P (con lo cual se obtiene un tr NPN); o dos pueden ser de tipo P, y de tipo N (con lo cual se forma un tor PNP). De la combinación de estas masas terial semiconductor, se obtienen do nes o zonas agotadas; por eso se d forman dos diodos interconectado 4). El diodo 1 que aparece en la figur rresponde a las terminales de base y El diodo 2, corresponde a las termin base y colector de un transistor. Figura 4 Colector
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D2
D2 + 0.7 V
0.7 V
-
Máximo
+
Máximo D1
Tenga en cuenta lo que acabamos de explicar. Le servirá para que entienda bien cómo trabaja un transistor, transisto r, y cómo se puede determinar si hay alguna anomalía en uno u otro diodo; el diodo 1 siempre se polariza en sentido directo, y el diodo 2 en sentido inverso (figura 5). Hecha tal observación, podemos concluir que cuando el diodo 1 se polariza en sentido directo, su unión (formada por las terminales base y emisor) se hace sumamente pequeña; por lo tanto, la corriente lo atraviesa con facilidad. En tales circunstancias, el diodo 2, que se encuentra polarizado en sentido inverso, no debería conducir; pero en vista de que el diodo 1 está polarizado en sentido directo y –por lo tanto– se comporta como un interruptor cerrado y “comparte” la misma masa de semiconducción con el diodo 2, la zona de agotamiento de éste se reduce; y entonces, la corriente lo atraviesa. Y dado que el voltaje entre la terminal de colector y la terminal de emisor es grande
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-
+
-
D1
(recuerde la polarización de los dio ñalada en el apartado anterior), la te que pase por el diodo 2 será ma la corriente que pase por el diodo 1 6). De esta manera, la baja resiste diodo 1 se transfiere al diodo 2; de h palabra “transistor”, significa “trans de la resistencia”. De lo anterior se deduce que para transistor funcione como tal, debe e larizado en sentido directo entre la nales de base y emisor (como un d soporta más de 0.7 voltios en polar directa, será dañado si se aplica u yor cantidad de voltaje); voltaje); y las termin base y colector, deben estar polariz sentido inverso. Si se trata de un tr NPN, la terminal de emisor será la q ga el voltaje menos positivo; y la t de base tendrá un voltaje mayor qu emisor, pero sin pasar de 0.7 voltios; to, la terminal de colector será la qu Signde up voltaje to vote onmas this title el nivel positivo. Si Useful Not,useful de untransistor PNP P NP, el emisor tendr taje más positivo, la base tendrá un medio pero sin pasar de una difere
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Electronica y Servicio N°147-
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Montajes
La forma en que se conecta un transistor, depende de la señal que vaya a procesar. Y a las distintas formas de conectar este componente, se les denomina “montajes”. Tanto para el transistor NPN como co mo para el transistor PNP, PNP, existen tres tipos de monta jes: montaje de emisor común, montaje de base común y montaje de colector común. Enseguida los describiremos por separado.
Montaje de emisor común Tal como se mencionó, el montaje de un transistor depende de la señal que este comc omponente vaya a procesar. Cuando se trata de un montaje de emisor común, la terminal de emisor es la terminal común para el circuito de entrada de la señal y para el circuito de salida de la misma. En este caso, el circuito de entrada está formado por la terminal de base y la terminal de emisor; y el circuito de salida, consta de la terminal de colector y la terminal de emisor. Observe que en ambas situaciones, el emisor es la terminal “común” (figura 8A). Las principales características de este montaje, son las siguientes: 1. Impedancia de entrada media. 2. Impedancia de salida media. 3. Amplifica tanto el voltaje como la corriente. 4. Invierte la fase de la señal en 180º.
Electronica y Servicio
Electrónica y servicio no. 86
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Montaje de base común
En este caso, la base es la terminal para el circuito de entrada de seña el circuito de salida de la misma. El y la base, forman el circuito de ent colector y la base, forman el circuit lida (figura 8B). Las principales características montaje, son las siguientes: 1. Baja impedancia de entrada. 2. Alta impedancia de salida. 3. No invierte la fase de la señal. 4. Amplifica voltaje.
Montaje de colector común
En este montaje transistorizado, e to de entrada está formado por la term base y la terminal de colector; y el cir salida, está formado por la terminal sor y la terminal de colector (figura Las principales características montaje, son las siguientes: 1. Impedancia de entrada alta. 2. Impedancia de salida baja. baja. 3. No invierte la fase de la señal. 4. Amplifica corriente. Pruebas Sign up to vote on this title
Useful si Not Para determinar unuseful transistor se e tra en buenas condiciones o no, de cerse varios tipos de mediciones: d
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jes, de señales, de resistencia, de corriente, etc. Pero el uso de un multímetro digital en función de probador de diodos o de un multímetro análogo (y algunos digitales) en función de probador de ohmios, permite determinar el estado y hasta el tipo (NPN o PNP) del transistor sujeto a prueba. Tal como se dijo en párrafos anteriores, un transistor consiste básicamente en un par de diodos interconectados y con una terminal común (la base). Sólo hay que medir la resistencia de ambos diodos, para saber si existen o no cortos entre sus terminales; si el probador de diodos marca un valor infinito (0L) en sentido inverso, significa que los diodos se encuentran en buen estado; y si en el mismo sentido inverso marca un valor bajo, quiere decir que hay corto entre las terminales de estos componentes. Para determinar cuál de las dos terminales es el emisor y cuál es el colector, simplemente compare la lectura de un diodo con la del otro diodo. El diodo que tenga más lectura, será el emisor; el diodo que tenga menos lectura, será el colector (figura 9). Para determinar el tipo de transistor utilizado, coloque en la terminal base (la cual será considerada terminal común ambas) puntas del multímetro. Si éste marca lectura baja cuando usted coloque su punta roja, significa que la base es “positiva”; por
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lo tanto, el transistor es de tipo NP probador marca lectura baja cuand use su punta negra, significa que la “negativa”; por lo tanto, el transisto tipo PNP.
Códigos utilizados en transisto
Los códigos de designación (mejor dos como “matrícula”), son claves méricas creadas para identificar a cada uno de los componentes elect conocidos en el mercado. Enseguida describiremos las prin combinaciones que se usan para for tos códigos.
1. Joint Electron Device Engin Council (JEDEC)
Este sistema, utilizado principalme los fabricantes estadounidenses, tie guiente estructura:
Dígito, letra, número de serie, serie, sufi
• La letra, siempre es N. • El primer dígito, siempre es una menor que el número de termin para diodos, 2 para transistores); para 4N y 5N, que están reservad opto-acopladores. Sign up to vote on this title
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• El número de serie, serie, que se sitúa entre 100 y 9999, 9999, no aporta ningún dato importante sobre el transistor; cuando mucho, su fecha aproximada de introducción. • El sufijo, cuyo uso es opcional, indica la ganancia (hfe) genérica del dispositivo (A = ganancia baja, B = ganancia media, C = ganancia alta). Cuando no se usa sufijo, quiere decir que el transistor puede tener cualquier ganancia. La ganancia se indica de esta forma, para distinguir fácilmente un dispositivo de baja ganancia y un dispositivo de alta ganancia. Y es que hay una gran diferencia, entre el precio de uno y el precio del otro.
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Tabla 2 A
Ge
B
Si
C
GaAs
R
Mezcla de materiales
(El código de la gran mayoría de los tipos de transistores, comienza con la letra B).
frecuencia; por ejemplo, el código suele dejarse simplemente como
Ejemplos: 2SA1187, 2SB646, 2SC
3. Pro-electron
Este código tiene la siguiente estruc
Dos letras, letras, letra, número número de serie Ejemplos: 2N3819, 2N2221A, 2N904.
2. Japanese Industrial Standard (JIS) Este código tiene la siguiente estructura:
Dígito, dos letras, letras, número número de serie, serie, sufijo • El dígito, es una unidad menor que el número de terminales. • Las letras indican el área de aplicación y el tipo del dispositivo utilizado, tal como se muestra en la tabla 1: • El número de serie varía entre entre 10 y 9999. • El sufijo, de uso opcional, indica que dicho tipo está aprobado por varias organizaciones japonesas. Casi desde que se decidió que el código de los transistores comenzara con “2S”, esta clave es omitida con
• La primera letra, indica el mate que está fabricado el transistor, c muestra en la tabla 2. • La segunda letra, indica la aplica dispositivo, según se muestra en 3. • La tercera letra indica que el dis es adecuado para uso industrial sional, más que para uso comerc neralmente, es una W, X, Y o Z. • El número de serie, varía entre 9999. • El sufijo, indica la ganancia gené grupo (tal como en el caso de Sign up to vote on this title DEC).
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Ejemplos: BC108A, BAW68,
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4. Otros Aparte de los tres tipos de códigos mencionados, los fabricantes de transistores casi siempre utilizan sus propios códigos. Lo hacen por razones comerciales, para hacer resaltar su marca o para enfatizar que el transistor, por su rango, tiene una aplicación especial. Los prefijos más comunes son: MJ: Motorola potencia, cápsula de metal MJE: Motorola potencia, cápsula de plástico MPS: Motorola baja potencia, cápsula de plástico MRF: Motorola HF, VHF y transistores microondas RCA: RCA RCS: RCS TIP: Texas Instruments, transistor de potencia encapsulado de plástico TIPL: Texas Instruments, transistor de potencia plano TIS: Texas Texas Instruments, transistor transis tor de pequeña señal encapsulado de plástico ZT: Ferranti ZTX: Ferranti Ejemplos: ZTX302, TIP31A, MJE3055, TIS43. Muchas compañías, también trabajan “sobre pedido”; es decir, fabrican en gran vo-
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lumen diferentes series de transisto señados exclusivamente para satisf necesidades del cliente que se los Son componentes que se utilizarán determinada parte de un circuito co Normalmente, llevan una señal del tor y un número irreconocible. Tipos de aplicaciones aplicaciones
Los transistores pueden usarse para ficar una señal, regular un voltaje, c motores; además, pueden funciona un interruptor. Enseguida explicare tas aplicaciones por separado.
Amplificador de señal
Este montaje, que es básicamente sor común, amplifica la señal de tanto en voltaje como en corriente. es el montaje que más se utiliza en nica (figura 10). Observe en esta figura, que el mo emisor común recibe por su terminal la señal que se desea amplificar. La t de emisor se conecta directamente o a través de un condensador. Por l nal de colector, se obtiene la señal s eñal cada tanto en voltaje como en corr en las tres terminales del transistor Sign up to voteelementos on this title de polar cuentran unos Useful Not useful que permiten mantenerlo correct alimentado para que pueda funcio
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Regulador Regulador de voltaje
Interruptor
Los circuitos reguladores de voltaje basados en transistores, reciben la señal (voltaje) de entrada por su terminal de colector; y la señal (voltaje) de salida, se obtiene por el emisor. Entonces, la base queda como elemento común entre la entrada y la salida (figura 11). Observe que la terminal de colector se conecta de manera directa al puente de diodos de rectificación. La terminal de base se conecta a tierra, a través de una resistencia y un diodo zener. El voltaje de entrada se aplica al colector. Y el emisor, es la salida del voltaje ya regulado. En este tipo de montajes, es fácil darse cuenta que la diferenta de potencial entre el emisor y la base siempre será de 0.7 voltios. Por lo tanto, el voltaje de salida en la terminal de emisor dependerá en gran medida del voltaje de ruptura del diodo zener; de manemane ra que si el diodo es de 5.6 voltios, el emisor tendrá 4.9 voltios; y si el diodo es de 12 voltios, el emisor tendrá 11.3 voltios. Si tiene problemas con el voltaje regulado de un circuito como c omo éste, verifique el estado del diodo zener. Este elemento suele tener fugas; y cuando es así, se altera su voltaje de operación y –por lo tanto– se altera también el voltaje de salida regulado
En el caso de los transistores que fun como interruptores, la terminal de siempre se conecta directamente a a través de una resistencia, la base se ta a la entrada de la señal de activac su parte, el colector se conecta al que se desea controlar (figura 12). La operación de este sistema es m cilla; mientras no haya señal de act no habrá diferencia de potencia entre sor y la base; y por lo tanto, el trans conducirá y el voltaje en la termina lector se elevará hasta llegar al vo alimentación. Cuando aparece la s activación, se produce una diferenci tencial entre el emisor y la base; y e el transistor conducirá de tal manera voltaje de colector descenderá casi a voltios. Por eso se dice que el trans comporta como un interruptor. Este tipo de montaje, se utiliza cuencia en el control de relevadores cuitos de silenciamiento y en alguno mas de protección; es decir, en el m en que llegue la orden de activación, sistor se “abrirá”; o se “cerrará”, pa mitir o impedir el el funcionamiento circuito dentro del mismo aparato Sign up to vote on this title Comentarios finales
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Figura 12
AC
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Ahora que usted ya conoce el funcion to de los transistores, que sabe có
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t é c n i c o
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EL CIRCUITO JUNGLA CHIP T
Análisis de funciones y solución de fallas
El circuito jungla de los televisores RCA con chasis CTC203, se fabrica con técnicas de alta integración, por lo que puede realizar muchas funciones con la ayuda de unos cuantos componentes externos. En los aparatos RCA, la jungla recibe el nombre de “Chip T4” y es un componente de cuarta generación con encapsulado SDIP de 52 terminales, perteneciente a una serie de circuitos integrados específicos para procesar las señales de baja potencia. En este artículo sólo se explican los principios de operación y los componentes externos de este importante dispositivo. Por ello, esta información sólo debe usarse como guía para la detección de problemas relacionados con él. Según la necesidad en cada caso, tratamos de complementar los diagramas con una especificación de los voltajes y oscilogramas correspondientes a las terminales de la jungla que serán descritas aquí. Figura 1
Javier Hernández
Descripción del circuito
La estructura interna del Chip T4, cu trícula es LA7612, pero está marca circuito como U12101 (figura 1), es grada por un circuito de protección rayos X, y circuitos para el control a tico de tinte AKB. Sus principales funciones, que s troladas por medio de las líneas IIC, siguientes: Sign up to vote on this title
Not la useful Useful de • Procesamiento señal de FI • Control de sintonía fina automátic • Procesamiento de la señal de FI
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Figura 2 Al chip T4
Alimentación del ChipT4
Terminal 20 R14151 12V RUN
U14150 Regulador de 7.6 VCD
L121705 Terminal 26
L12305 Terminal 3
• Generación de las señales de excitación vertical y horizontal • Generación de la parábola correctora de efecto cojín EW Cómo funciona el circuito Chip T4
Aparte de describir las principales funciones de este circuito, veremos algunos síntomas de falla que pueden presentarse en las diferentes secciones de los televisores RCA con chasis CTC203 y haremos algunas sugerencias para que usted revise determinados componentes asociados que pudieran estar provocando algún problema en el equipo. Alimentación de la sección de excitación horizontal
Para que el Chip T4 comience a funcionar, tiene que recibir un voltaje de alimentación de 7.6VCD por su terminal 20 (figura 2). Una vez que lo recibe, permite que la señal de
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cia intermedia de video y de sonid más del resto de los circuitos inte la jungla).
Falla: Falla: La jungla no emite emite la señal de excitación horizontal
El principal problema que provoca sencia del voltaje de alimentación, la jungla no emite la señal de ex horizontal (y por lo tanto, el telev enciende). Si usted sospecha que sucedido, mida el voltaje que hay terminales involucradas en la alime del chip; con esto, podrá determina sa del problema. Protección en la línea de 7.6V de alimentación (POR)
En la figura 3 se observa que la jung be 7.6VCD por su terminal 20; esta tación, proviene de la etapa de ex horizontal. Dentro del Chip T4, existe un mo voltaje conectado a esta terminal qu ca que el voltaje de alimentación de ma no sufra una caída. Si esto llega ceder, por protección se suspendería de excitación horizontal. Sign up to vote on this title
Useful Figura 3
Not useful Jungla Chip T4
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Falla: El televisor se apaga apaga Cuando se reduce el voltaje de alimentación que la jungla recibe por su terminal ter minal 20, el televisor se apaga; y de inmediato, por medio de las líneas de DATA y CLOCK, la misma jungla jungla le “avisa” “avisa” al microcontr microcontrolado oladorr sobre la situación. Así que para volver a encender el televisor, se tiene que oprimir dos veces su botón de encendido; si el voltaje ya se normalizó, el equipo encenderá normalmente; en caso contrario, se repite la secuencia de protección. La información de este evento se almacena en la memoria EEPROM del televisor. Y si se solicitan estos datos por medio del modo de servicio, en las posiciones en que se guarda la información de errores se leerá un código de error 09 (POR); significa que ha ocurrido una falla, a causa del restablecirestablecimiento del encendido en el Chip T4. Control digital de funciones por medio de las líneas de DATA y CLOCK
Estas líneas de control, localizadas en las terminales 44 y 43 respectivamente (figura 4), forman parte de las líneas de control de encendido; son utilizadas por la jungla, para recibir información y para efectuar el proceso de intercomunicación con el microcontrolador.
Electronica y Servicio
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Por medio de estas líneas, el Chi cibe la información que le envía el controlador. La finalidad de esto, es todos los parámetros de operación circuitos internos de la propia jung es un dispositivo esclavo, porque e de recibir información pero no pued ficar el funcionamiento de los circu están conectados por medio de esta de control).
Falla: Falla: El televisor no enciende
Cuando se ponen en corto las lín DATA y CLOCK de encendido de alg los circuitos que van conectados a televisor no enciende y permanece c tamente inactivo o “muerto”. Recuerde que en estas líneas se el sintonizador, el procesador de a selector de entrada de línea y hasta gla. Si sospecha que hay un corto e deberá localizarlas en cada uno d componentes y desconectarlas u una para que detecte qué circuito o está provocando el problema. Deje la jungla. Por experiencia, sabemos que e lo selector de entrada de línea y el zador provocan con más frecuenc falla (figura 5). Para verificar esto, up to vote on this title ga el Sign módulo selector de entradas
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Figura 5
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L12302 VCO
Figura 6
52 SF12301 10 FI del Sintonizador
FILTRO SAW
9
F1 3.6V F1 3.6V
51
6.6V VCO
6.6V VCO VIDEO OUT 42 3.2V
Parte de U12101 Chip T4 APC FILTER
Video compuesta
7
C12307 .001
RI2316 330 C12308 .022
conecte el sintonizador y ordene el encendido del aparato; si enciende, quiere decir que el elemento retirado es el responsable del problema. Procesamiento de la señal FI de video
Una vez que la jungla recibe su voltaje de alimentación, puede procesar la señal de frecuencia intermedia de video (figura 6). Esta señal proporcionada por el sintonizador de canales, atraviesa el filtro tipo SAW SF12301 por las terminales 9 y 10, con destino al Chip T4. Dentro del Chip T4, los circuitos internos de FI la amplifican de modo que adquiera el suficiente nivel para extraerle correctamente corr ectamente la información de video compuesta.
Falla 1: Imagen acompañada de n
Si la señal de video es ruidosa, ver estado del filtro SAW (está marcad circuito, como SF12301). Para comp estado, reemplácelo por otro filtro.
Falla 2: Imagen distorsionada distorsionada y audio nulo
No trate de eliminar el problema de Sign up vote fallando on this title la sección de audio. Sitoestá Useful useful no Notun video, se tendrá audio correc Revise la bobina detectora de L12302 VCO, marcando la posición
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encontraban en malas condiciones, tendrá que buscar al elemento defectuoso en los circuitos de CAG. Control automático de ganancia CAG
En los amplificadores de FI, se genera el voltaje de control automático de ganancia (CAG). Las señales de radiofrecuencia llegan al conector de antena con diferentes niveles de intensidad, lo cual provoca una variación en el valor de los voltajes que se detectan por medio de los circuitos de CAG. Esta variación de voltaje se aprovecha para controlar la ganancia del sintonizador; y de esta manera, se optimiza la detección de la señal de video. Los circuitos encargados de la función de CAG, se conectan a componentes externos por medio de las terminales 11 y 5 (figura 7). En la terminal 11 se conecta externamente el capacitor C12313, que sirve como filtro de circuitos internos. Por la terminal 5 sale el voltaje de control de CAG, que atraviesa la resistencia R17130 con destino a la sección del sintonizador de canales.
Falla 1: No se recibe correctamente correctamente la señal de algunos canales Para descartar la posibilidad de que el problema se debe a señales débiles que entran por el conector de antena, verifique el funcionamiento del sintonizador. Si no encuen-
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tra nada raro hasta aquí, verifique l ponentes (R12315, C12306 y RR171 se encuentran en el área comprend tre la terminal 5 del Chip T4 y la ent sintonizador.
Falla 2: Imagen distorsionada distorsionada
Si ya comprobó que la falla no está e ción detectora de video, reemplace citor C12313. Sintonía fina automática AFT
Formando parte de los circuitos de deo, en el interior del Chip T4 se enc los circuitos que realizan la función (sintonía fina automática). Sirven pa trar correctamente la señal de la e que se está recibiendo por la anten realizar esta función de manera int toma de referencia el voltaje desa en la bobina de video. Este voltaje, que guarda una estre lación con el error de la desviación cuencia del canal sintonizado, se internamente; para generarlo, se u componentes externos que van con en la terminal 12 AFT OUT (figura 8 El voltaje de AFT se procesa en lo tos de control internos de la jungla; up to vote on this title por medi viadoSign al microcontrolador Useful useful para que líneasde DATAy Not CLOCK,
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cuito ordene la corrección (en forma digital) de la frecuencia central del sintonizador.
Falla: No se centra correctamente correctamente la señal de las estaciones de TV/ Al cambiar de canal, canal, la imagen aparece y de inmediato desaparece Cuando tenga problemas de este tipo, revise la bobina de VCO y los componentes que se encuentran conectados en la terminal 12 de la jungla (C12302, R12303 y R12302). Por experiencia, sabemos que estos problemas también son producidos por el sintonizador o la memoria. Procesamiento de la señal de FI de sonido y detector de audio
La subportadora de FI de sonido de 4.5Mhz se obtiene de la señal de video del chip; y luego de salir por la terminal 45 (sound IF out), pasa a través del filtro cerámico CF12201 (figura 9). Este filtro permite que sólo la subportadora de sonido pase hacia los amplificadores de frecuencia intermedia de audio, con el fin de darle el nivel de voltaje adecuado que necesita para detecFigura 9 2.7V 10µs 4.5
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tar al sonido. Y rechaza la señal d para evitar interferencia en el audio reproduce en la bocina. Este filtro cerámico llamado “filtro de banda”, sólo permite pasar la fre de 4.5Mhz; rechaza frecuencias inf tales como la señal de video. No hay que confundir al filtro C que es un filtro de paso de banda de con el filtro de video CF12301, que se los circuitos de video y es un filtro bajo que permite que pasen las frec menores a 4.5Mhz. Ambos filtros c con tres terminales, y están marca un valor de 4.5. La señal de FI de sonido ingresa d a la jungla, a través de la terminal 4 vez amplificada internamente, por m la bobina detectora de sonido que nectada en la terminal 1, se le extrae de la señal de TV recibida (figura 10 Esta bobina se encuentra cone CR12301, que es un diodo varicap taje superficial que hace variar el v su capacidad dependiendo del valor taje inverso aplicado. A través de su terminal 49, este d cibe un voltaje variable que se gene namente en el Chip T4 por medio de tos específicos de realimentación. Cu up toun votevoltaje, on this title diodoSign recibe varía su cap Useful usefulde la resona así seoptimiza el Not ajuste la bobina L12303 y, en consecuencia jora la detección de la señal de audi
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Figura 10 CF12201 4.5MHZ FILTER
47
L IN 5.1V
R12201 680 2%
R11601 2200
Parte de Chip T4
IF IN 2.1V R IN 6.1V
2
4
NC
NC
FM TANK 4.5V
FM TUNE 3.0V
1
WBA OUT 3.7V
+
5
A de U
R11618 3300
49
C11624 + 4.7µF
R12308 100K
C12304 .01
C11601 1µF
C12305 + 1.5µF 100V
45 3.7V SOUND IF OUT
CR12301 R12309 3900 L
C12310 .001
L12301
que se encarga de procesar y decodificar la señal de audio.
Falla 1: No hay sonido En este caso, con la ayuda de un trazador de audio o del osciloscopio hay que verificar si el problema se encuentra en esta sección. Sintonice una estación de televisión, y verifique que llegue audio por la terminal 6. Si el audio está presente, significa que el problema proviene de otra sección; y si no hay audio, quiere decir que la falla se encuentra en esta etapa. Sospeche entonces de la bobina de cuadratura, de la jungla o del filtro CF12201. Recuerde que este últi-
Falla 3: Sonido débil débil
Verifique las condiciones de la bo cuadratura L12301 y del diodo CR12301. Si es necesario, sustituya ro a uno y posteriormente el otro.
Falla 4: Ruido de motor que acompaña al sonido Reajuste ligeramente la bobina de cu ra de audio. Si el molesto ruido de m desaparece, reemplace el filtro CF12 Sign up to vote on this title
useful Useful Notde Pre-amplificador audio estéreo y control de volumen di
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Electrónica y servicio no. 86
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las terminales 50 y 48. Esto quiere decir que cuando se utiliza dicha sección de la jungla, el volumen es controlado internamente por medios digitales. Los televisores que usan el chasis CTC203, normalmente no se utiliza esta opción, ya que en el decodificador de audio se controla el volumen. El audio obtenido se envía al amplificador final de potencia, que excita a las bocinas.
Falla: Audio distorsionado Si sospecha que esta falla proviene de la sección de audio, le sugerimos que utilice un trazador de audio; es la forma más sencilla de saber si el problema se origina en esta etapa; y si es así, verifique las condiciones de los componentes de este circuito, hasta identificar cuál es el causante de la falla.
Proceso de la señal de video y de croma
La señal de video compuesto que sa terminal 42, pasa por el filtro CF12 bobina L12352 (figura 12). Estos do ponentes forman un filtro de paso-b una frecuencia de corte superior a así que sólo pasan la señal de vid croma, y se rechaza la sub-portado de 4.5Mhz de audio; si llegaran h siguientes circuitos, se produciría terferencia (principalmente en el c la imagen). Dado que la señal de video se el filtro anterior, ahora pasa por Q123 recibir una amplificación; y desde l de video proporcionada por este tra dicha señal se envía a los cuatro s puntos (vea nuevamente la figura 1
Figura 11
CHIP T4
AMP
L OUT
50
+
5
AMP
1
AMP
3
U1901
C1912 AMP
R OUT
48 +
C1913 R1912 CONTROL DE VOLUMEN
+
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R1913
R IN
L IN
AUDIO OUT
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R12351 270
Chip T4
Video out 42 3.2V
Q12301 L12352
R12311
Buffer
A la base base de Q131 CC VIDEO
2.3V
A la terminal terminal 38 (L
1.6V 2%
A la terminal terminal 40 del Chip T4 (Crom
CF12351 4.5MHz
R12318 1800 2%
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Figura 12
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04 00
TRAP
A la base base de Q131 autoprogramación
R12307 1000
28 7.5V
Luminancia Video del emisor de Q1230L
J12345/J12101
L
6
C12805 120pF
C12701 3.3µF 100V
Croma
NPO R12805 750 2%
1. En forma de señal de luminancia (video en blanco y negro), el video reingresa a la jungla por la terminal 38. 2. Por medio de un arreglo de dos dos capacitores y una resistencia (que forman un filtro T pasivo que sólo permite el paso de la señal de croma), la señal de croma ingre-
+ 38 3.8V Y IN
C12802 .0056 40
.8V 10µs
1.1V 3.3µs 100V
Chip T4
CHROMA IN 2.9V
sa a nuevamente a la jungla por l nal 40 del Chip T4. Es decir, como atenúa fuertemente la señal de vid queda la señal de croma o la sub dora de color. 3. A través del circuito formado por Sign Q13103, up to vote oningresan this title al micro sistor Useful Not useful lador únicamente los pulsos de nía horizontal contenidos en la s
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Figura 14 Q13101 Video Amp
Sheet Music De U12301
R13108 1800
R13110 1000
1.7V 2.3V
C13102 120pF NPO
11.1V
R13104 560
C13106 1µ F +
R13105 470
100V
C13103 120pF NPO
R13103 390
3.0V 11.1V
Q13102 Video Amp 11.8V
R13102 560 R13106 100
22A
12.0V 22A
12.0V
video. Y el microcontrolador los utiliza, para efectuar tareas de auto-programación (figura 13). 4. La señal de video atraviesa el circuito formado por los transistores Q13101 y Q13102 (figura 14), para ingresar al microcontrolador y decodificar o extraer la
información de CLOSE CAPTION letextos incluidos en algunos pro de TV. TV. Estos teletextos teletexto s se insertan nera codificada en la línea 21 de de video, mientras ocurre el inter pulso de borrado vertical.
Figura 15
Chip T4 COLOR KILL 3.6V 39
CHROMA APC 5.5V 13
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XTAL 2.9V 14
TEST IT Useful FILTER Not useful VID/VERT VID/VERT GND 5.4V VCC 27
41 41
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tifica como BEAM SENSE), ingresa T4 por su terminal 28. Se trata de u je variable generado en el fly-back, lor depende del nivel de brillo de la que se está reproduciendo. Este vo aprovecha por medio de circuitos i del Chip T4, para tener un buen co el nivel de brillo de las escenas qu duce el cinescopio; por eso no apare cenas muy brillantes en la pantalla levisor, que resultarían molestas televidente y que reducirían la vida cinescopio. Finalmente, por las terminales 3 32 sale la señal de video con sus tr
La señal de video RGB
En la figura 15 se muestra el diagrama completo de la sección que corresponde al procesamiento completo de la señal de video. Observe que en la terminal 14 se encuentra el cristal de 3.58Mhz, que sirve para generar una señal de referencia altamente estable. En el interior de la jungla, dicha señal se mezcla con la subportadora de croma; y mediante mediant e su demodulación, demodul ación, se obtiene el video separado en sus tres colores básicos (RGB). La información del voltaje que conocemos como ABL (y que en este chasis se iden-
�
�
4.3V 10µs
4.5V 10µs
R 30
2.5V RED OUT
ABL FILTER 2.2V 29
BLK LEVEL DET 4.2V 37
BEAM SENSE 6.5V 28
Sign up to vote on this title Useful AKB IN 25
GRN Not useful OUT 2.5V 31
BLU OUT 2.6V
32
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res básicos, los cuales pasan a través de los amplificadores que se encuentran en la base del cinescopio para excitar a los tres cañones del cinescopio.
Falla 1: La imagen se reproduce reproduce en blanco y negro • Revise el cristal de croma de 3.58Mhz, marcado como Y12801. • Revise el capacitor C12803, que se encuentra conectado en serie con el cristal de croma.
Falla 2: La pantalla del televisor se ve oscura • Revise que esté llegando correctamente el voltaje en la terminal 26. • Verifique que el video esté ingresando por la terminal 38. • Revise que las señales de video RGB estén presentes en las terminales 30, 31 y 32 del Chip T4. Corrija cualquier anomalía que encuentre. Falla 3: El color de la imagen se ve con interferencia
• Revise el filtro CF12351, localizado en la base del transistor Q12301. • Reajuste ligeramente la bobina de VCO, marcada como L12302. De ser necesario, deberá cambiarla.
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Falla 4: La imagen se reproduce reproduce sin contraste; incluso, sólo sólo se ve el color (imagen negativa)
Verifique que el voltaje de ABL esté l correctamente a la terminal de BEA SE en la terminal 28 del Chip T4. Si e está alterado, revise los componente encuentran conectados a esta term Procesamiento de textos en pantalla OSD
Cuatro señales provenientes del mi trolador, ingresan a la jungla por minales 33, 34, 35 y 36 (figura 16). señales de FS, OSDR, OSDG y OSD corresponden a cada uno de los co las señales que conocemos como te pantalla. Dentro del circuito jungla, se re mezcla de los textos en pantalla. Y de FS, le indica a este componente mento en que deben aparecer; tien cer esta indicación por medio de un de voltaje, para que los circuitos inte la jungla realicen la mezcla con el vid sente y entonces aparezcan los text pantalla del televisor.
Falla 1: La pantalla se ve oscura, up to vote on this title si haySign audio
Notproblema useful Useful Normalmente, este se de llas en la sección de control; pero
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no es así, cabe la posibilidad de que haya un problema con el voltaje de FS; conecte un voltímetro de CD en la terminal 33; deberá haber casi 0VCD; y si encuentra un voltaje de casi 5VCD sin haber solicitado el menú, tendrá que verificar los componentes involucrados con esta terminal.
Falla 2: No aparece el menú de usuario en la pantalla Ejecute los pasos descritos en la falla anterior; y después, solicite en el menú de usuario el voltaje de FS; deberá aumentar a casi 5VCD. 5VCD. En estas condiciones, la jungla debe responder; y junto con las señales de OSD, deben aparecer los textos en la pantalla. Haga sus conclusiones. Control automático de tinte (AKB)
La función de AKB o polarización automática del cinescopio, permite que el televi-
sor reproduzca correctamente el tin imagen que aparece en pantalla, pe haya bajado un poco la emisión de de los cátodos de color del cinescop permite que el aparato reproduzca tamente la tonalidad de color, por so más largo. Aunque el Chip T4 realiza la fun AKB por su terminal 25, no se utili modelo de televisor que estamos an do; por tal motivo, según se muest diagrama, esta terminal se encuen nectada a tierra (vea nuevamente ra 15).
Generación de las señales de excitación horizontal y vertic
En la figura 17 se muestra la sección del Chip T4, que se encarga de gen señales de excitación horizontal.
Figura 17 Y14101 ENT Y
38
Separador de sincronía
Detector de fase
Malla de filtro
Divisor ÷2
18
32fH VCO
Divisor ÷16
503
Filtro CAF 21 Sign up to vote on thisHorizontal title
Useful
Not useful C14321 .022 Pulso
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Las señales de excitación vertical y horizontal se generan y sincronizan dentro del Chip T4; se sincronizan con la señal de video, que ingresa a la jungla por su terminal 38. En el interior de la jungla se realiza todo esto, con la ayuda de pocos componentes externos; y las señales de excitación V y H, salen de la jungla por sus terminales 15 y 22 respectivamente.
Señal de excitación horizontal Para comprender mejor las siguientes explicaciones, observe la figura 17. Dentro del Chip T4 se encuentra un oscilador maestro, llamado VCO, que trabaja con el apoyo de un cristal piezoeléctrico de 503Khz (32fh VCO) que está conectado en la terminal 18. Esta frecuencia es 32 veces superior a la frecuencia de la señal de excitación horizontal. La señal que se obtiene a la salida de este bloque oscilador atraviesa dos circuitos, los cuales se encargan de dividir entre 16 y entre 2 respectivamente; es decir, la frecuencia original se divide un total de 32 veces; y a final de cuentas, se obtiene entonces una señal cuya frecuencia es muy cercana a la de la excitación horizontal.
Primera sincronización sincronización Dentro de la jungla se encuentra lo que conocemos como un primer lazo cerrado, que consta de un circuito detector de fase al que ingresan los pulsos de horizontal de la se-
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los pulsos del oscilador maestro o V respecto a la señal de video.
Segunda sincronización
Dentro de la propia jungla se encuen lazo cerrado, que ingresa a ella po de la señal de horizontal ya sincr y por un pulso externo que provien sección de deflexión horizontal. Es glo se encarga de comparar las seña entran a la jungla. De esta manera, sos de excitación reciben en el inte chip una doble sincronización (la en frecuencia y la segunda en fase) fin de lograr una sincronía de fase y de que la sincronía horizontal sea estable posible. La señal finalmente obtenida, es l citación horizontal; después de pa un bloque que controla su ciclo de t después de ser amplificada, esta se por la terminal 22 del Chip T4.
Falla 1: El televisor no enciende enciende
• Verifique que sea correcto el nivel d je que llega a la terminal terminal 20 de la • Asegúrese también, que por la t 22 de la jungla salga la señal de ción horizontal. • Trace la señal de excitación hor Signque up tosale vote de on this title desde la jungla hasta q Useful Not useful al flyback. Formule sus conclusi
Falla Falla 2: Se
franj vertical vertical
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Figura 18 Sheet Music
8.2 Vpp 10 mss
Chip T4 FLY BACK 2.3V 23 R14327 1000
R14303 1000
R14326 910 2%
R14324 1000
Del voltaje de filamentos del fly back
Electronica y Servicio
Electrónica y servicio no. 86
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a un bloque contador hacia abajo también recibe los pulsos de sincro tical provenientes del bloque separ sincronía V y H). El bloque contador de vertical, es junto de circuitos que se encargan sucesivamente la señal de excitació zontal para que después se sincron la señal de excitación vertical. La señal de salida del bloque conta rresponde a la señal de excitación misma que después de ser amplifica por la terminal 15 con destino a la de barrido vertical.
7
7.6V
Falla 3: Pérdida de de sincronía horizontal horizontal Verifique que el resonador de 503Khz (Y14101) y que el pulso de realimentación de la terminal 23, no estén llegando atenuados a la terminal 23 del Chip T4. Corrija cualquier anomalía que encuentre. Excitación vertical
En el interior de la jungla se toma una referencia, por medio del bloque detector de amarre que se muestra en la figura 19. Esta muestra consiste en unos pulsos de horizontal sincronizados, que ahora ingresan
Falla: Falla: No hay barrido vertical vertical
Si sospecha de la señal de excitació fique que el voltaje que normalment ministra a la sección de vertical po minal 26, esté llegando a la misma. misma Revise el capacitor formador de pa vertical, que está conectado en l nal 16 de la jungla. Si la señal de ex vertical efectivamente aparece en l nal 15, verifique que llegue de forma ta al amplificador de salida vertical. Generación de la parábola correctora de efecto cojín EW
Sign up this title bloque co La salida deto vote esteonúltimo Not useful Usefulde encargado proporcionar la seña
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Figura 20
Sheet Music 1.5V 5 mseg
Chip T4
EW PIN 3.5V 17
STANDBY VCC 20
R14851 10K 7
7.6V
citación vertical, también se encuentra conectada internamente a un bloque que se llama “generador de parábola”. El bloque generador de parábola contiene unos circuitos que generan una señal parabólica de 60Hz (figura 20); pero en el modelo de televisor que estamos analizando, no se usa esta función. Circuito de protección de rayos X
Aunque este circuito de protección es externo a la jungla, lo hemos incluido en esta etapa porque proporciona un voltaje con el que se controla la aparición de la señal de excitación horizontal. En la figura 21 se muestra el circuito de protección contra emisión excesiva de rayos
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Electrónica y servicio no. 86
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Funcionamiento del circuito de protección contra emisión excesiva de rayos X
Mediante R14901, la entrada de est to se encuentra conectada al voltaje mentos que proviene del fly-back. diciones normales, el diodo CR149 capacitor C14902 convierten el vol alimenta a los filamentos, en un vo CD. CD. Este último voltaje se aplica a de tensión, formado por R14902 y R1 la salida de voltaje de este divisor, s a la base del transistor Q14901. El voltaje aplicado de esta maner riza al transistor en estado de corte; tensión del emisor no pasa al colec En condiciones de emergencia, tajes del fly-back empiezan a aume diodo zener se dispara; y con esto, e je aplicado al emisor del transistor ta hasta superar el voltaje de su bas tanto, el transistor también se disp voltaje del emisor pasa al colector. El voltaje que ahora aparece en e tor del transistor Q14901, llega a la t 42 de la jungla por medio de la res R14904; y el voltaje en esta termin a más de 3VCD; en tales circunstan jungla responde cortando laseñal up to vote onythis titlefinalmente, taciónSign horizontal; así, visor seUseful apaga. Not useful
Falla: Falla: Cuando hay protección protección de
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PARTE DE IC 121OC
VIDEO IF/LUMA CHROMA/DEFL
HORIZ CND
XRAY IN .05V
32HOSC 4.7V
19
18 Y14101 507.5kHz
Figura 21
24
C14903 .33
R14904 1000
R14909 15K 2%
C14904 .22
014901 XRAY SWITCH .07V 17.4V
17.2V R14903 40.2K 1%
R149C5 1500 R14902 39.2K CR14902 10.0V C14902 .1 63V
C14901 150F 25CV
CR14901
R14901 100
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t é c n i c o
FALLAS TÍPICAS EN MECANISMOS DE VIDEOCÁMARAS VHSc VHSc
Armando Mata Dom
Conceptos básicos de los mecan de las cámaras de video VHSc
El mantenimiento y reparación de cámaras de video, es un servicio cada vez más solicitado. Debido a que el precio de estos equipos se ha reducido notablemente, su uso se ha vuelto común. En el presente artículo, describiremos las fallas que con más frecuencia ocurren en los mecanismos de las cámaras de video de formato VHSc, que si bien es un formato análogo, es un sistema preferido todavía por muchos usuarios. Y tal como
El mecanismo de las cámaras d VHSc, tiene la función de enhebra enhebrar la cinta magnética sobre bezas de audio y video; de esta ma graban y reproducen las imágenes nido. Pero los movimientos mecán controlan por medio del microcontr son sensados por los circuitos de e positivo. up to vote onque this title En Sign el diagrama aparece en l Useful los Not useful 1, semuestran dispositivos as al microcontrolador; como ya me
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El interruptor de modo (“encoder”), conectado en las terminales 95, 96 y 97 del microcontrolador, se encarga de sensar los movimientos del mecanismo. Y cuando el interruptor de la terminal 43 detecta la inserción de un casete, facilita la carga del mismo. Los fototransistores conectados en las terminales 79 y 80 del microcontrolador, junto con los sensores de las terminales 3 y 4, se encargan de verificar el giro del carrete ca rrete de suministro de cinta y del carrete c arrete de recolección de la misma. Cada vez que el casete sea cargado (enhebrado), las terminales 17 y 18 del microcontrolador activarán a las secciones de audio y video para que –según sea el caso– graben o reproduzcan la cinta. Las terminales 86 y 87 del microcontrolador activan al LED indicador de modo de grabación SP o EP. Para poner a la máquina en modo de grabación, debe ser accionado el interruptor asociado a la terminal 28 del microcontrolador. Las funciones de grabación o de reproducción, también se activan por medio del control remoto (cuyo sensor se asocia a la terminal 5). Para que el equipo realice todas sus funciones, el microcontrolador debe estar polarizado; es decir, debe estar recibiendo un voltaje de alimentación (por su terminal 36), una orden de Reset (por su terminal 25) y una señal de reloj (por sus terminales 38 y 39).
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Figura 2 Tambor de cabezas de video
AC
la señal de audio sea grabada y repro y que se graben y reproduzcan los control para los servomecanismos) s ervomecanismos) Si se retira el carro de carga, que la vista los carretes de suministro y r
Figura 3 Carrete de suministro de cinta
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Falla típica
Figura 4 Esta parte, generalmente se deforma cuando el usuario extrae con fuerza el casete
Electronica y Servicio
Esta parte se distorsiona cuando se introduce el casete y se presiona con mucha de fuerza
El problema más común en el carro d es la deformación que sufre cuando rio introduce o extrae sin cuidado u te. Si no se endereza al aplicarle un fuerza, habrá que sustituirlo.
Solución
Limpie perfectamente este carro, p no se le acumule el polvo. Y lubriq ramente los rieles que sirven para subir y bajar (figura 5). Interruptores de protección de grabación y de detección de
ción de cinta, figura 3). También También se aprecian los interruptores de protección de grabación y de detección de casete. casete. Enseguida describiremos qué hacen y qué problemas suelen tener los elementos más importantes del mecanismo de las cámaras de video VHSc.
Tal como se mencionó, los interrup protección de grabación y detecció sete (figura 6) se activan cuando es do un casete; esto provoca que la enhebre en las cabezas de video.
Falla típica Carro de carga de casete
Este compartimiento permite la introducción de los casetes (figura 4). Al activarlo, la cinta se enhebra en las cabezas de video.
Figura 5
Cuando está dañado el interruptor d no puede detectar si se ha introducid sete; y aunque esté dentro de su co miento, aparecerá un mensaje en e pide introducirlo. Sign up to vote on this title
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Figura 6
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Electronica y Servicio N°147-
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Figura 7 El desgaste de esta parte del rodillo de presión, provoca el deslizamiento inclinado de la cinta magnética.
Electronica y Servicio
Electrónica y servicio no. 86
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Falla típica
Este rodillo se llega a dañar, por d y en tales circunstancias, la cinta tica se desplazará de manera inclin cia abajo; y entonces, la imagen se sionará, desaparecerá el sonido y se maltratará.
Solución
Para evitar todo esto, reemplace el podrá extraerlo, luego de retirar un dela de plástico o metal. Limpie la superficie del pinch rol un hisopo de algodón humedecido cohol isopropílico (figura 8).
Solución La mayoría de las veces, el problema se soluciona con la simple limpieza del interruptor; pero para hacer esto, hay que levantar su cubre-polvo y aplicarles un poco de líquido limpiador o tallarlos con una “lima” fina fabricada para este trabajo. Rodillo de presión (pinch roller)
Tal como su nombre lo indica, indic a, este rodillo se encarga de presionar la cinta sobre s obre el eje del motor del cabrestante (capstan) y de hacer que la cinta magnética se desplace por las cabezas de audio y video (figura 7). Figura 8
Carretes “S” y “T”
Tal como su nombre lo indica, los de suministro y recolección de cinta pply y T = Take, Take, respectivamente) ha la cinta sea extraída del casete par ducirla, y luego la recogen para re al interior del mismo (figura 9). Estos carretes se hacen girar po de un engrane de tipo péndulo, el cu vez, es impulsado por una banda a al motor del cabrestante (figura 10) Sign up to vote on this title
9Useful Figura
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Figura 10
Electronica y Servicio
Electrónica y servicio no. 86
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Figura 12 Limpie con un hisopo seco la parte del reflejante de luz del carrete
Engrane de péndulo
Falla típica Estos carretes se dañan por desgaste y cuando el carrete de suministro de cinta (carrete “S”) es el afectado; en este caso, la cinta se romperá y también se dañarán las cabezas de video. Ahora bien, cuando hay daño por desgaste del carrete T, es probable que un tramo largo de la cinta quedará atrapado entre el rodillo de presión y el ensamble ACE.
Solución Para evitar los graves problemas que ocurren cuando deja de girar el carrete T, en su parte inferior se ha incorporado un fotosensor detector de giro, Los pulsos que este
foto-sensor se envían al microcon y sirven para indicar si hay giro tos pulsos se generan cuando la lu tosensor es reflejada en las partes tes y negras que hay en la cara c del carrete. Si el carrete deja de girar, no ha sos por parte del fotosensor; y ento microcontrolador interrumpirá la de la cámara de video. Con un hisopo de algodón seco, l superficie del fotosensor (figura 11) bién limpie la parte del reflejante de carrete (figura 12).
Sign up Figura 13to vote on this title
Figura 11
Limpie perfectamente el fotosensor
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Electronica y Servicio N°147-
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Figura 14 Limpie perfectamente la superficie del ensamble ACE, auxilíandose de un hisopo humedecido en alcohol isopropílico.
Electronica y Servicio
Electrónica y servicio no. 86
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Solución
Para limpiar el rodillo y retirar el ma rromagnético, utilice un hisopo hum con alcohol isopropílico (figura 14). Para ajustar la inclinación, utilic mada “placa paralela”. Para el ajust tura e inclinación del ensamble ACE, tornillos de sus extremos; estos torn puede identificar por que contiene tes (figura 15). Brazos-guía (sendero de cinta)
Ensamble ACE
Este ensamble, se encarga de reproducir y grabar las señales de audio y de control de los servomecanismos (A = audio, C = control, E = ensamble). Para que la cinta se desplace a la velocidad correcta (figura 13).
Falla típica
Los brazos-guía extraen la cinta d partimiento de casete, para coloca dedor de las cabezas de audio y v gura 16).
Falla típica
Es importante que la cinta quede a ra adecuada; de lo contrario, habrá Figura 16
El material ferromagnético que se desprende de la cinta, se adhiere al rodillo r odillo y provoca cristalización en el mismo rodillo, lo que afecta la velocidad de reproducción de la imagen y del sonido. Sign up to vote on this title
Figura 15
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Not useful Brazo guía de entrada
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Electronica y Servicio
Electrónica y servicio no. 86
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Motor del cabrestante (capstan)
Figura 17 Señal de RFSWP
Señal de cabezas de video (en caso de desajuste existirá distorsión en esta parte)
El servomecanismo del motor del tante, se encarga de dar impulso a magnética a través de tracción con llo de presión y mediante banda im a los carretes (figura 18).
Falla típica
mas en la lectura de pistas (tracks) y aparecerán franjas de ruido en la parte superior o inferior de la pantalla del televisor (según donde aparezcan las imágenes).
Si se daña este motor, la cinta se des a una velocidad incorrecta o simpl no se desplazará. La mayoría de la sus bobinas se dañan por el roce c te del rotor; y a su vez, esto se deb inclinación incorrecta del poste o mismo.
Solución
Solución
Para solucionar este problema, es necesario que se ajuste la altura de los brazos- guía; y para el efecto, primero inserte el casete de prueba; después, con la ayuda de un osciloscopio, extraiga la señal de cabezas de video y la señal de RFSWP; gire el tornillo tornillo central de cada guía, hasta que desaparezca la distorsión que aparece en la pantalla del osciloscopio (figura 17); esto es muy similar a lo que se hace para reparar una VCR.
Para evitar todo esto, normalment con reemplazar el ensamble del mo embargo, el asunto se complica cuan dañada la banda de impulsión de lo tes “S” y “T”.
Banda impulsora de giro de los carretes S y T
Figura 18
Cabezas de video
Falla típica
El ensamble de las cabezas de vide pieza más expuesta a sufrir daños. inserta una cinta sucia o una cinta Sign up to vote on this title
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Figura 19
Not useful Cabezas de video
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Electronica y Servicio N°147-
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las cabezas se ensuciarán o resultarán dañadas; en uno u otro caso, no habrá imagen en modo de reproducción o en modo de grabación (figura 19).
Solución Si las cabezas están sucias, límpielas con la ayuda de un pequeño trozo de papel humedecido con alcohol isopropílico. isopropílic o. Con mucho cuidado, limpie los “chips” del ensamble; aplique un poco de fuerza; y al mismo tiempo, adelante y retroceda manualmente el tambor. Cabezas dañadas por rotura, provocada por cinta magnética en mal estado (casete dañado) es una de las fallas más comunes en cámaras de video. Interruptor de modo (encoder)
Este dispositivo, verifica que se realicen correctamente los movimientos del mecanismo de la videocámara (figura 20).
Falla típica
Electrónica y servicio no. 86
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zada, y entonces aparecerá en su zador el mensaje CAUTION. Común esto sucede cuando se daña algun engranes, cuando se atora el mec por exceso de suciedad o falta de ción, e incluso cuando se sulfata el tor de modo.
Solución
Revise cuidadosamente el mecanism de determinar con exactitud cuál es del problema mecánico. Y si acaso re za algún engrane o el propio interru modo, no olvide colocar en su sitio mentos mecánicos; cuide que sea c la sincronización mecánica; si no mecanismo se atorará; y por lo tant deocámara no funcionara. Para reemplazar algún engrane e el interruptor de modo, es de gran información que sobre este proces incluida en el manual de servicio d po en cuestión. Comentarios finales
Si alguno de los movimientos de la cámara se realiza de manera incorrecta o simplemente no se realiza, el interruptor de modo le “avisará” al microcontrolador; y éste, por lo tanto, hará que se detenga el funcionamiento de la máquina; no podrá ser utiliFigura 20
Electronica y Servicio
Interruptor de modo
El mecanismo de las cámaras de v formato VHSc, es muy parecido al m mo de las VCR de formato VHS. De ra que si usted tiene experiencia en up to vote on thismáquinas, title vicio Sign a estas últimas no Useful alguno Not usefulpara recon tenerproblema síntomas de falla en una cámara cá mara de v este tipo, ni para realizar las accion
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Electrónica y servicio no. 86
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t é c n i c o
UN CASO DE SERVICIO EN LA SECCIÓN DE “PINCUSHION” DE LOS TELEVISORES WEGA WEGA
Rafael Ordoñez G
Como cualquier aparato electrónico, en el caso de los televisores de pantalla plana, también se ha ha detectado una serie de fallas que por sus síntomas y características se consideran “típicas”. En el presente artículo, veremos un caso de servicio relacionado con la sección de “Pincushion” en diferentes modelos y tamaños de equipos Sony Wega; y para el efecto, nos servirá de base el sistema que se usa en el chasis BA-6.
Descripción de la falla Síntoma
El televisor no enciende.
Pruebas realizadas realizadas
Se verificó si el televisor estaba “mu gura 1); pero como el LED timer pa ba dos veces cada tres segundos, de que, por haber daños en la línea d up to vote this title 135.0Sign voltios, se on había activado el useful Useful OCP Not(protector de protección contra de carga); o que por haberse increm
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Figura 3
Terminal de bobina primaria fly-back
el alto voltaje, se había activado el circuito OVP (protector contra exceso de voltaje). Por tal motivo, decidimos retirar la cubierta posterior, deslizar el chasis hacia afuera y ejecutar los pasos del siguiente procedimiento de diagnóstico: 1. Verificamos Verificamos la presencia del voltaje de B+ de 135.0 voltios en una de las terminales del fly-back (bobina primaria). Este volta je es detectable, detectable, cuando se da la orden de encendido del aparato; y en nuestro caso, no estaba presente.
2. Desconectamos Desconectamos las terminales terminales cor dientes a la bobina primaria del fl con el fin de saber si había un c este transformador (figura 2). Y tr ficar de nuevo el nivel del voltaje d voltios, descubrimos que era corr guras 3 y 4). 3. Con la ayuda de un multímetro d función de probador de diodos, mos el estado del transistor de sa rizontal (figura 5); se encontraba nas condiciones. Sign up to vote on this title
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Electronica y Servicio
Electrónica y servicio no. 86
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Figura 5 Figura 4
4. Basándonos en el resultado de la medición anterior, determinamos que había algún daño en el fly-back; específicamente, específicamente, ó en algún dispositivo asociado al colector de transistor de salida horizontal (fi-
gura 6); y por esta razón, proced verificar cada uno de los disposit 5. Al verificar el diodo D505, nos cuenta que estaba en corto; de reemplazarlo (figura 7). Con esto
Figura 8 L525 8mH R521 680 1/16W :CHIP
C571 100
R520 10k 1/16W :CHIP
C522 47p CH:CHIP
Q522 KTC4370A PIN OUT
C521 1 R522 330 330 :CHIP :CHIP
R575 4.7
Q521 25C3311 PIN DRIVE 1
Al diod
D563 JW(5MM)
FB522 1.1UH
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R561 10k
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Figura 9
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Figura 10
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reconexión del fly-back, logramos que el televisor encendiera; no obstante, la imagen presentaba el efecto de cojín. 6. Esta deficiencia en la imagen, nos nos obligó a verificar el estado de los transistores finales del circuito de efecto de cojin co jin (pincushion), los cuales están asociados al diodo D505 (figura 8). Como descubrimos que el transistor amplificador de pincushion (Q522) estaba en corto, decidimos reemplazarlo. Es recomendable extraer este componente, para revisarlo fuera del circuito (figura 9). 7. Pese a haber reemplazado dicho transistor amplificador, el efecto de cojín no desaparecía de la imagen. Entonces verificamos el valor de los voltajes de alimentación del circuito de pincushion, y
un generador de patrones; el pr de esto, era hacer una evaluació ajustes de la sección de pincush acuerdo con las indicaciones inclu el manual de servicio del equipo ted carece de un generador de s puede sustituirlo con un reprodu DVD y con un disco de patrones te para TV y DVD (figura11). Dich
Figura 12 V LINEARITY (VLIN)
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3. Seleccione VLIN, SCOR , PAMP con 1 y 6 4. Ajuste con 3 y 6 5. Pulse MUTING y ENTER para para m zar ajustes
Ajustes de ángulo (VANG), Bow V ( Pin superior (UPIN) y Pin interior (L la figura 13 se muestran gráficame tos ajustes.
auxiliar (clave DVD01), es producido por esta compañía editorial. Ajustes en la sección de pincushion
Linealidad V (VLIN), corrección V (SCOR), Amp PIN (PAMP), y Trapezoide horizontal (HTRP). En la figura 12 se muestran gráficamente estos ajustes. 1. Aplique señal de patrón de cuadrícula (crosshatch) 2. Active el modo de servicio servicio
Figura 13 V ANGLE (VANG)
1. Aplique señal de patrón de cua (crosshatch) 2. Active el modo de servicio servicio VANG, VBOW , UPIN 3. Seleccione VANG con 1 y 6 4. Ajuste con 3 y 6 5. Pulse MUTING y ENTER para para alm en memoria Comentarios finales
La falla descrita en esta oportunidad mún en los televisores Sony Wega de te fabricación. Básicamente, Básicamente, se origi transistor amplificador de pin Q522 diodo D505 (figura 14); pero cuando sistor de salida horizontal se daña, provoca que se dañen también esto sitivos; no lo olvide. Sign up to vote on this title
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PODEROSO MULTIMETRO CON INTERFAZ A PC
735
(consulte características)
���
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Clave 1234C
Agiliza la búsqueda y solución de fallas fallas en todo tipo de equipos electrónicos TV, Compact disc, cámaras de video, DVD y proyectores Puede medir aun en presencia de tensión continua, hasta 600 V dc No necesita descargar ni desconectar el capacitor a medir Amplio rango de medida: medida: 0.1µF a 10000µF ESR Meter
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Electrónica y servicio no. 86
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SERVICIO A TELÉFONOS INALÁBRICOS MODERNO
Álvaro Vázquez Al
Los teléfonos inalámbricos no llegan llega n con frecuencia al taller tall er,, pero no dejan de ser una opción de trabajo para quienes nos dedicamos al servicio técnico. En este artículo, analizaremos el funcionamiento básico de estos aparatos, basándonos en un modelo específico de la marca Sony, y presentaremos también una rutina de servicio.
Figura 1
Frecuencia de trabajo
La técnica de modulación utilizada teléfonos inalámbricos, se llama “e disperso”. Creada con fines de protec las comunicaciones militares, se ca za por el uso de numerosos código la reducción del ruido natural y/o d provocado por otras señales. Con esta técnica de modulación, demostrado su efectividad en la tec de los teléfonos inalámbricos, se u máximo el ancho de banda de estos nos aparatos; y hace que laseñal Sign de up tomanera vote on thisuniforme, title persada por Useful Notlas useful de de ancho banda frecuencias d misión. Esto permite que la señal po
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ratos actuales utilizan esta frecuencia para transmitir sus datos; y ocupan un ancho de banda de 26MHz, que es la diferencia entre 902 y 928MHz (rango de frecuencia).
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Electrónica y servicio no. 86
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La batería utilizada en teléfonos inalámbricos es de níquel-cadmio (Ni-Cd), con una corriente de 270mA en la unidad portátil. Debido a la composición de esta batería, el voltaje de corte es de 3 voltios.
removida de la señal de transmis mismo tiempo, dentro del amplific micrófono (IC101), y con el fin de a la relación señal a ruido de alta f cia presente en las señales de FM, liza un pre-énfasis para ruido de a cuencias. Para mejorar el rango dinámico d las señales son transmitidas por un de compresión (IC101). Para suprimir la desviación y com expansión del ancho de banda caus el rango tan alto de la voz, la señal es da a atravesar un circuito limitador y después, es sumada al circuito lación (D51, Q52, L52). Aquí, las señ voz dejan de ser de audiofrecuencia se convierten en señales de radiofre modulada en frecuencia (RF FM); la f cia portadora se controla por medi circuito PLL, construido dentro del IC101. Después, estas señales de RF plifican con la ayuda de Q51; y son r por la antena, a través de BPF 51.
Unidad base en modo de transmisión
Unidad base en modo recepción
Use de guía el diagrama que aparece en la figura 2; servirá para hacer el seguimiento de la señal. Por medio del transformador de línea T201, las señales de voz de la red telefónica (recepción) llegan al amplificador de micrófono construido en IC101.
Para comprender el funcionamiento sección, vea el diagrama que apare figura 2. Observe que la onda de ra Sign up to desde vote on this se transmite la title unidad portá Useful Not useful al primer mezclador luego de atrave 1 (proveniente de ANT). En este primer circuito mezclado
Alcance máximo
El rango de transmisión de un teléfono inalámbrico, es limitado; tiene un nivel de salida inferior a 800dB, a 3m del centro del campo eléctrico; pero su rango de transmisión teórico es de 200m, en un espacio sin obstáculos ni campos electromagnéticos considerables (esto significa que –por ejemplo– en un edificio, el rango de transmisión puede ser de 13 a 14 metros). Características de la pila
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PLL. La suma y resta obtenidas, se envían a un filtro cerámico de 460Khz; y solamente esta frecuencia (frecuencia diferencia), es la que se deja pasar a hacia el amplificador La señal de 460Khz es amplificada en IF AMP (IC101). Este amplificador también realiza un proceso denominado “de-énfasis”, para que las señales pre-enfatizadas se conviertan en señales de voz. El amplificador de FI sale por Q202, que es un circuito AMP. Y luego, a través de T201(Tx), la señal de 460Khz se envía a la red telefónica. La unidad portátil en modo de transmisión
El micrófono convierte la voz en señales eléctricas, las cuales son amplificadas por el amplificador. El proceso de pre-énfasis, con el que se suprime el rango superior de voz, es ejecutado por el amplificador de micrófono (IC101). Con esto se asegura la relación señal a ruido, para eliminar el ruido de alta frecuencia (que es característico en las señales de FM). El siguiente paso, consiste en mejorar el rango dinámico de la voz; entonces las señales tienen que ser transmitidas por el circuito de compresión (IC101), con la finalidad de suprimir la desviación del ancho de banda. spla tter (IC101) se utiliza para El filtro splatter comprimir el ancho de banda, debido al
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2. La frecuencia portadora es contro el PLL, en IC101. 3. Estas señales de RF, RF, son amplifica Q51; y son radiadas desde ANT, 51. 4. BPF 51, BPF 1 Y BPF 2 conforman plexor, con el que la señal de d transmite a través de la antena.
La unidad portátil en modo rec
Para hacer el seguimiento de señal, u diagrama que se muestra en la figur serve que la onda de radio que es tra da desde la base, llega al primer me luego de atravesar BPF 1 y BPF 2. En el primer mezclador, las señale cepción se mezclan con las del prim lador local; es decir, son sumadas y r El filtro de 10.7Mhz (cerámico) se a la salida del mezclador. Y de las f cias resultantes, sólo las de 10.66M transferidas al segundo mezclador por medio de este filtro. Estas señales se mezclan con 10 del PLL, que es una frecuencia det da por el primer mezclador. A la salida del segundo mezclado cuentra un filtro cerámico de 460Kh Las señales de salida de este fil Sign up to por vote el on amplificador this title amplificadas de useful IC101; y s Useful cia intermedia (IFNotAMP) vertidas en señales de voz, por e tor de FM.
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UNIDAD PORTÁTIL 1. Para entrar al modo de prueba, conecte la alimentación al teléfono. Y después, oprima al mismo tiempo las teclas “talk”, “0” y “1”. De esta manera, el modo de prueba será activado. 2. Si realizó adecuadamente el paso anterior, sonará un “ring” durante unos 500ms. Y después, la unidad portátil se colocará en modo de prueba de estatus inactivo. 3. En este modo de prueba, los estatus de los diferentes bloques son: • Bloque de radio : Modo de TDD (tempo-
rización del canal maestro 1) • Bloque de audio : Estatus de línea ocupado 4. En el modo de prueba de estatus inactivo, los respectivos modos de prueba son ejecutados cuando se oprimen correctamente las teclas del teléfono. En los respectivos modos de prueba, se puede acceder al modo de prueba de estado inactivo con la simple presión de las teclas “01#”. 5. En cualquier modo, si se oprimen las teclas “00#” el modo de prueba será cancelado; y entonces, se entrará al modo de funcionamiento normal.
Recepción continua 1. Oprima la combinación de teclas “11#”,
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En este modo, el canal transmit potencia.
Borrado de EEPROM
Introduzca la clave “71#”, y el co de la EEPROM será borrado auto mente.
UNIDAD BASE
1. Ponga el selector de modo modo de ma (dial mode) en la posición de P (p 2. Con el botón page oprimido, co adaptador de AC. Y sin soltar este regrese el botón de dial mode a ción de “tono”; y después, regrese sición de pulso. pag e. Inmediat 3. Suelte el botón page después de esto, iniciará el modo ba. 4. Cuando el modo de prueba comi marcaje de prueba desaparece. 5. Si el switch de modo de marca mode) es cambiado de la posición so” a “tono”, la base se pondrá e de prueba de estatus de código d tidad.
Prueba de marcaje marcaje
1. Cuando comienza el modo de pr línea es conectada. up to on this titledel modo 2. UnSign cero esvote extraído Useful Not useful (l0pps). 3. Después de dos segundos, los cód "4", "8", "#'" se extraen del modo
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• BLOQUE DE RADIO-MODO TDD (temporizador maestro) • BLOQUE DE AUDIO-ESTATUS DE LÍNEA OCUPADO. Cada vez que se oprime el botón page, los canales cambian en la forma que se indica abajo.
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Tal como seguramente pudo aprec cedimiento de servicio es similar a a cualquier televisor; es decir, hay qu sar el código de acceso (en lugar de el control remoto, se utiliza el tecl mismo teléfono); ajustar y guardar rámetros correctos.
Canal 1 ‡ Canal 2 ‡ Canal 3 ‡ Canal 4 ‡ Canal 5 ‡ Canal 1 ‡ Canal 2
Paquete 9
� 3 6 . o N
�
�
! o ! ! t o r é d i t d e C a a t 8 e e j a r n 0 i n T a a p á g l a c o n n, v e a P a g a ó ó i c a m o r m n f o n M á s i
Perfil tecnológico
Qué es y cómo funciona
4 6 . o N
Leyes, dispositivos y circuitos
Servicio técnico Servicio técnico
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S e r v i c i o
t é c n i c o
SOLUCIONES PRÁCTICAS E EL SERVICIO A HORNOS D MICROONDAS Debido a que en algunas ocasiones la principal causa de fallas falla s en hornos de microondas se generan en el panel de control -ya que en él se ubican, tanto el teclado de funciones, como el microprocesador,microprocesador,- en el presente artículo proponemos un procedimiento alternativo que permite lograr la reparación de estos equipos; principalmente de aquellos modelos de los cuales no se encuentre fácilmente su refacción.
Guillermo Palomares
Diagnóstico eficaz
La mayoría de estos aparatos, cue un teclado y un display digital a tra cual se puede programar su tiempo ración (figura 1); incluso trae program definidos para descongelar (defrost rar palomitas de maíz, etc. Para con
Figura 1 Sign up to vote on this title Panel de control
En el panel de control se concentran todas las funciones que el usuario activa desde el teclado, así como los dispositivos que intervienen Useful
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teclado del panel frontal, muchos fabricantes de hornos de microondas utilizan una técnica de fabricación de circuitos impresos flexibles denominada “carbón depositado”; sin entrar en detalles, esto consiste en depositar unas finas pistas de carbón en una superficie plástica; y con esto, en espacios muy reducidos, se obtienen unas delgadas membranas conductivas que ofrecen alta flexibilidad. De alguna manera, esta técnica permite obtener en un solo dispositivo y en un solo
Utilizando la nueva tecnología de las fuentes de tipo conmutada, el tamaño de la sección de alto voltaje se ha reducido sustancialmente; esto debido principalmente a que el transformador tradicional con núcleo de hierro se sustituyó por uno de alta frecuencia con núcleo de ferrita.
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paso, un circuito impreso tradicio pinflex ) y una seri conector flexible ( pinflex tones de presión. Gracias a ella, in posible depositar cierta cantidad de para formar resistores; pruebe dibuj rectángulo sobre un papel, y rellén bien con un lápiz común y corrient go, mida en sus extremos con un ó se dará cuenta, que hay un valor re y si aplica mayor mayor fuerza al marcar piz, el valor óhmico disminuirá. Otra técnica de construcción de e de membranas, es la de “metal evap es muy parecida a la anterior, pero ventaja de que confiere mayor dura En los equipos que utilizan estas téc fabricación de membranas de cont fácil formar una botonera de contac un sencillo circuito asociado y conec cone a la placa de control en que se aloja crocontrolador y los circuitos de al ción y apoyo (figura 2). Sin embargo, es importante con que la humedad y el calor, suelen
Figura 3
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siempre a este tipo de membranas; y como usted comprenderá, en muchos casos el horno produce cierta cantidad de vapor de agua caliente cuando se preparan o calientan los alimentos. Además, tenga en cuenta que estos aparatos se limpian normalmente con una esponja mojada con agua o alguna solución jabonosa; al limpiar el panel frontal, se llega a introducir un poco de esta humedad. Como resultado de esta humedad, el horno puede dejar de funcionar, a pesar de que algunas prestaciones no se vean alteradas; tal es el caso del reloj, r eloj, de abrir su puerta y encender su luz interior pero al oprimir los botones del panel, éstos no responden o sólo lo hacen. Los técnicos que no suelen consultar periódicamente información técnica actualizada, de inmediato piensan que el problema proviene del microcontrolador, del magnetrón o del transformador de alto voltaje (figura 3); es decir, sus sospechas apuntan a los elementos más costosos y difíciles de conseguir. Pero por las circunstancias recién mencionadas, sabemos que la falla se encuentra realmente en la membrana. Las soluciones jabonosas, el agua y vapor caliente despedido por el propio horno, terminan por desprender el carbón o metal que se encontraba sobre la superficie plástica de la membrana; esto impide la continuidad entre algu-
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nos botones y el circuito de apoyo crocontrolador (es como si a un t se le retirara la botonera frontal; si cierto que su sección electrónica fu ría adecuadamente, no tendría com ción con el mundo exterior). Así que el horno funcione, no podrá recibir ciones por parte del usuario y –por to– no hará función alguna; en otr bras, se convertirá en un bonito pe equipo en la cocina. Reparación Reparación de la membrana Paso 1
Puesto que la membrana se encuen herida al plástico del frente del equip quele calor con una secadora de c vaya jalándola lentamente por una esquinas; de esta manera, se desp primero el plástico frontal en que se ciona el número y el nombre de ca ción (figura 4).
Paso 2
Retire la superficie plástica semitran te, en donde se encuentran dibujada nas pistas del circuito. Antes de ret superficie, desconecte la membran placa trasera de control. Por lo gen Sign up to vote on thisconsta title membrana completa de tres useful Useful Not dos transparentes con finas pistas y
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de contacto (que hacen la función de botones), y una superficie plástica decorativa (vea nuevamente la figura 4).
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pluma de gran flexibilidad, simplem marque las partes en donde esté inte da la pista; se pueden dibujar grand tes (figura 6).
Paso 3 Una vez que la membrana esté desarticulada, mida su continuidad con el óhmetro. Dado que usa carbón depositado, es perfectamente normal que su valor óhmico no sea de 0 (como sucede cuando se mide la continuidad en cualquier alambre); más bien, el aparato registrará algunas decenas de ohmios; y mientras mayor sea la distancia recorrida, la resistencia llegará incluso a los cientos de ohmios pero nunca a los megohmios (figura 5).
Paso 4 A simple vista, muchas veces podemos identificar en donde se encuentra interrumpida la pista; pero no es recomendable poner una gota de soldadura o estaño, ya que el calor generado por el cautín puede dañar la superficie plástica; utilice una pluma especial de tinta conductora con base de plata; se puede conseguir en grandes tiendas de electrónica, aunque a un precio bastante alto (aproximadamente 20 dólares); sin embargo, es la única opción que garantiza resultados satisfactorios (una excelente adherencia al plástico, y una conductividad de casi 1 ohmio por cada 10 cm). Con esta
Paso 5
Una vez reparadas las pistas de l brana, pegue ésta en su lugar; uti cón transparente (como el que se u ventanas). Puede utilizar cualquier gamento, siempre y cuando sea de m adherencia; si no lo hace así y desp ne que remover de nuevo la membra hacer otra reparación, resultará sum difícil desprenderla (incluso puede se peada o destruida).
Instalando interruptores de pre Paso 1
Si cuenta con la debida paciencia po, puede elaborar el diagrama de nado de la membrana para sustitu una pequeña placa perforada que en tiendas de electrónica. Sobre est coloque unos pequeños botones de (denominados push button); trate de los en su posición original.
Paso 2
Sign to vote on this Realice elupcableado deltitle circuito, segú Useful Not useful lo marca el diagrama previamente e do. Siempre que haga este tipo de t procure poner la etiqueta frontal front al de
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averiada por sobrecarga o por cortocircuito, tal vez se preguntará por qué el usuario no usa y cuida correctamente su aparato y por qué no hacen bien su trabajo algunos técnicos. Se tiene conocimiento de que algunos clientes lavan su horno bajo el chorro de agua o derraman algún líquido dentro de él. Usted puede salvarlo, instalándole un nuevo timer (temporizador) (temporizador) que controle al equipo; y una manera sencilla de hacer esto, consiste en utilizar un control de tiempo similar al que se usa en lavadoras económicas. Este timer consta de un resorte que mueve a una perilla, la cual cierra un interruptor; mientras ella reciba presión por parte del resorte, éste mantendrá cerrados los contactos del interruptor; y de esta manera, se logrará que pase la corriente para alimentar al equipo. Las desventajas de este timer mecánico (figura 7), son su costo, tamaño y poca precisión en el ajuste de tiempo. Así que no está de más pensar en otra alternativa; y esa alternativa es fabricar un timer electrónico, cuyo diagrama se muestra en la figura 8;
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Figura 7
observe que para fabricarlo, se nec muy pocos elementos. Construcción de un timer
Por medio del potenciómetro, se pu cer variar el tiempo de operación d po; desde un mínimo de 30 segund ta un máximo de 8 minutos (interv consideramos adecuado, para los u males del horno). Pero si usted qu mentar este rango de tiempo, debe tituir el capacitor electrolítico con más valor.
Figura 8 Diagrama esquemático del Timer electrónico para hornos
Notas: 1. El potenciómetro sirve para graduar el tiempo que va de 5 segundos a 8 minutos
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El circuito integrado que usaremos, es un NE555; se trata de un timer muy popular, y fácil de conseguir. Si desea saber el tiempo máximo y mínimo de este timer, deberá aplicar una sencilla fórmula con la que se determinan los valores exactos tanto de la resistencia variable (potenciómetro) como del capacitor. El diagrama que aparece en la figura 8 y el rango de tiempo antes señalado (30 segundos a 8 minutos), se han probado en el banco de servicio; por tal motivo, no deberá haber problema alguno para que el circuito funcione de manera óptima. Tiempo = 1.1 * R (potenciómetro) * C (capacitor electrolítico) El timer es inmune a ruidos electromagné glitches), y cuenta con antirrebote en ticos ( glitches los botones (efecto que produce que el circuito reinicie la cuenta de tiempo). Además del potenciómetro que controla el tiempo, se dispone de los botones START (inicio) y STOP (paro); este último, sólo se utiliza cuando se desea interrumpir el ciclo cic lo de tiempo previamente fijado (es decir, es un tipo de paro de emergencia). La salida de este circuito controla a un relay o relevador (figura 9), cuyo valor en amperios debe ser suficiente para manejar
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Figura 10
grandes corrientes (ya que sus co alimentarán directamente al prim transformador de alta tensión); y por vanados, circularán varios amperio rriente. Si el horno todavía cuenta co de control, tome de ella el relay; des todo, se utiliza para la misma funci Por otra parte, seguramente ya cuenta que este timer electrónico r de un voltaje de alimentación mínim voltios y máximo de 15 voltios. Para cionarle este rango de voltaje, constr pequeña fuente de alimentación qu ya un transformador, un puente rec
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Figura 11 Useful Fusible
Not useful Interruptor Primario
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Figura 12
Capacitor HV Transformador HV
y un filtro. Mas si quiere ahorrarse este este trabajo, utilice la fuente de baja tensión que se aloja en la placa de control (figura 10). En esta placa se ubican un transformador (y con éste, un rectificador e incluso un regulador de voltaje); tome de allí el volta je de alimentación para el timer que cons-
Diodo HV
La idea básica de hacer todo esto var al horno; de otra manera, qued servible. Sign up to vote on this title
useful Useful Notimportantes Consideraciones
Si usted ha observado con atención
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Figura 13
Sheet Music Sección de alto voltaje Es aquí donde se produce la energía suficiente para generar las microondas. Básicamente se encuentra integrada por capacitores, diodos y un transformador de alto voltaje.
dio de un pequeño relay, que es independiente al relay principal (o sea, al que es más grande y que –tal como dijimos– alimenta únicamente al transformador de alto voltaje que, a su vez, suministra al magnetrón la tensión elevada que necesita para poder funcionar). Para controlar ambos relevadores, se usan dos transistores colocados en la salida del circuito (uno para cada relay). Con un solo relay grande, también es posible proporcionar alimentación tanto a los acceso-
lo hace, pueden estar cargados; y ces, usted estará expuesto a reci maduras o a electrocutarse. 2. No haga trabajar al horno, sin que tilador esté en funcionamiento; de trario, el magnetrón se sobrecale en pocos segundos sufrirá graves Por lo tanto, procure que siemp Sign up to vote this title de los acc alimentado el on circuito useful Useful motor Notdel (lámpara, plato y venti 3. Nunca trabaje a menos de 30 cent del magnetrón, cuando éste se en
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c o m p u t a c i ó
LA OPERACIÓN DE UN MONITOR DE PC La fuente de alimentación
En este artículo básico, se hace una revisión sintética de la operación de un monitor convencional de PC (de tubo de rayos catódicos). El propósito es comenzar a sentar bases, antes de entrar de lleno al tema. En próximos artículos estudiaremos tanto los aspectos relevantes del servicio técnico, como otras cuestiones relacionadas con las diversas tecnologías de despliegue de imágenes. Al respecto, también dedicaremos algunos artículos a los monitores de pantalla de cristal líquido. Figura 1
Para que un equipo electrónico pue cionar, es preciso que sus circuitos cir cuitos t correctamente; y para que éstos lo deben recibir diferentes niveles de v corriente. El sistema que se encarga ello, es la fuente de alimentació monitores de computadora, siendo t equipos electrónicos, necesitan de e poder operar. Cuando el monitor se conecta a de corriente eléctrica y luego es e do, la fuente de alimentación debe un voltaje de corriente directa de en 110 voltios. Este voltaje, al que se d na B+, sirve para alimentara los c Sign up to on thishorizontal. title de la etapa devote salida Useful tiempo, Not useful Al mismo la fuente de al ción tiene que generar 45 voltios de
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Los monitores modernos emplean una fuente de alimentación conmutada. Esto significa que ella dispone de un circuito oscilador, como parte fundamental de su operación. El funcionamiento de este tipo de fuentes se puede resumir en cinco pasos fundamentales: 1. Filtrado de la corriente cor riente alterna. 2. Conversión del voltaje de corriente corr iente alterna en voltaje de corriente directa. 3. Conversión del voltaje de corriente directa en voltaje de corriente directa pulsante. 4. Conversión del voltaje de corriente directa pulsante en voltaje de corriente directa. 5. Regulación de voltaje (figura 2). Si alguna de estas acciones no se realiza de manera normal –o simplemente no se realiza– toda la fuente de alimentación dejará de funcionar; y por lo tanto, también lo hará el monitor. El sistema de control
En la actualidad, las principales funciones de la mayoría de los monitores (encendido, apagado, control de brillo, control de contraste, control de tamaño horizontal y vertical, etc.) son controladas por un circuito especialmente diseñado para ello. Este cir-
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Figura 3
cuito, es precisamente el sistema d trol o microcontrolador (figura (figura 3 Para poder trabajar, este circuito de ciertas señales y voltajes: voltaje mentación, señal de reinicio y seña loj. Sin ellos, no puede funcionar; o nará, pero erróneamente. Describá uno por uno.
1. Voltaje de alimentación
Se suministra a los circuitos internos tema de control, con el fin de que é ga la suficiente energía para proce rrectamente las señales que fluye interior. De modo que si este voltaje a faltar, no sería posible procesar n señal y, en consecuencia, no podría up to vote on this title nar elSign monitor. Useful de Not useful requiere d control El sistema tios de corriente directa, y no deb rizo (figura 4).
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2. Señal de reinicio o señal de reset Es una instrucción especial para el sistema de control. Cuando se aplica esta señal, el programa interno del sistema de control es regresado (reiniciado o reseteado) hasta su punto de inicio; y así, se garantiza la ejecución de todas y cada una de las instrucciones contenidas en el programa. Otra finalidad de la señal de reinicio, es bloquear la ejecución de las instrucciones del programa interno del sistema de control, en tanto no se estabilicen por completo todas las fuentes de alimentación (figura 5). La ausencia de la señal de reinicio, puede provocar que el sistema de control no funcione, que comience a operar con cualquier instrucción contenida en el programa o que tenga un comportamiento errático; algunas veces, sin embargo, trabaja normalmente. Esta señal es proporcionada por un circuito de retardo (figura 6), el cual, durante el lapso que sea necesario para que la fuente de alimentación se estabilice, mantiene a la terminal de reinicio en un nivel lógico bajo (aunque en algunos modelos de monitores puede ser un nivel lógico alto).
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Figura 6 Circuito de retardo
Circuito oscilador
cesamiento de datos del sistema de Este último se encontraría “muerto no existiera; es como su propio “co Problemas en el propio sistema trol o en el circuito de retroalime (principalmente el cristal), pueden que esta señal trabaje con una fre mayor o menor que la normal o ten amplitud de voltaje inferior a la esp da (figura 7). Sincronismo y barrido vertical y horizontal
3. Señal de reloj reloj Es generada por un circuito oscilador (figura 6), el cual se controla por medio de un cristal. Esta señal de tipo senoidal de alta fre-
Al igual que los televisores,los mo Sign up to vote on this title entre sus de computadora cuentan useful el barrido Useful Notpara tos con una etapa
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vertical y una etapa para el barrido del haz horizontal, así como sus respectivos sistemas de sincronía. Y, como es de suponer, ambas secciones son indispensables para el correcto despliegue de imágenes y datos en la pantalla del monitor.
Barrido vertical De la resolución para el despliegue de datos en cada monitor de computadora, c omputadora, depende la frecuencia de operación de su etapa de barrido vertical. Esto contrasta con lo que sucede en un televisor convencional, cuya etapa de barrido del mismo tipo tiene una frecuencia de operación de 60 ciclos por segundo. Lo anterior significa que cuando un monitor se configura para una resolución de 640 x 480 por ejemplo, la frecuencia de operación de su etapa de barrido vertical es de 60 ciclos por segundo. Si la resolución es de 800 x 600, la frecuencia de operación será de 75 1024 x 760
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ciclos por segundo. Y si la resolució 1024 x760, la frecuencia de operac de 60 ciclos por segundo (figura 8). La función principal de esta etap nerar una señal diente de sierra, mis sirve para explorar verticalmente la lla del monitor. Y para que esta señ da ser generada, el monitor debe e comunicación con la tarjeta de vid última aplica los pulsos de sincron frecuencia, como ya se mencionó, d de la resolución de despliegue de d La señal de sincronía vertical lle vertical, el cual, a ta el oscilador vertical empieza entonces a generar la señ te de sierra. Y luego, esta misma ca al excitador y amplificador d da vertical.
En esta sección, la señal diente d se acondiciona para que pueda ser da al yugo de desviación vertical. Y mo tiempo se aplica una señal de m al sistema de control, para que ést controlar perfectamente a los circu oscilador vertical (figura 9).
Figura 8
Barrido horizontal
La etapa de barrido horizontal de u tor de computadora, tiene el mismo sito que la de un televisor convenc Sign up touna vote señal on this title sea, generar de barrido hor
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Figura 9
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que sirve para explorar horizontalmente la superficie de la pantalla del cinescopio. La principal diferencia entre la etapa de barrido horizontal de un televisor y la de un monitor para computadora, es la frecuencia de operación; mientras que en un televisor es de 15750 ciclos por segundo, en un monitor depende –como ya dijimos– de la resolución para el despliegue de datos (misma que es controlada por la tarjeta de video). Cuando la pantalla del monitor de computadora se configura para que funcione con una resolución de 640 x 480, la frecuencia será de 37500 ciclos por segundo. Si la resolución es de 800 x 600, la frecuencia será de 49600 ciclos por segundo. Y si la resolución es de 1024 x 768, la frecuencia será de 48400 ciclos por segundo (figura 10). Al igual que en la etapa de barrido vertiFigura 10 1024 x 760
800 x 600
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Figura 11
cal, la tarjeta de video entrega los pu sincronía (en este caso horizontal) trol automático de frecuencia (AFC). lidad de esto, es garantizar que la f cia y fase de la señal de sincronía ho sean iguales a las de la señal del o horizontal (figura 11). Después de salir del AFC, la seña cronía se aplica al oscilador horiz aquí se genera una señal diente de s cual se suministra al excitador horizo donde se le da la forma y potencia cesita para luego ser manejada en e ficador de salida horizontal (figura 1 Finalmente, Finalmente, al llegar a la sección plificador de salida horizontal, la s barrido recibe una amplificación t Sign up to vote this title voltaje como enoncorriente, para q
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Figura 13
dan funcionar correctamente el yugo horizontal y el transformador de alto voltaje o fly-back (figura 13). Cuando este último recibe la señal de barrido proveniente del amplificador de salida, comienza a generar el alto voltaje que se requiere para alimentar al segundo ánodo de aceleración del cinescopio, así como los voltajes necesarios para la reja-pantalla, el enfoque, los amplificadores de color, etc. Procesamiento de las señales RGB
La función de los circuitos de procesamiento de las señales RGB (Red, Green, Blue o rojo, verde y azul, respectivamente) es modificar
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el nivel de color, tinte y brillo de las nes, texto y demás datos desplegad pantalla del monitor. Y para lograr to la sección debe estar en comunica recta con el sistema de control. De do con las instrucciones dadas por rio a través de las teclas del panel fr cualquier monitor del tipo digital (q tipo de monitor que la mayoría de la se utiliza en computadoras PC), e sistema de control se encargará de sar los datos de ajuste de brillo, col peratura y tinte. Una vez que, mediante las teclas nel frontal, el sistema de control recib mación sobre lo que el usuario dese zar, procede a codificarla en forma d digitales y envía éstos al circuito de jo de color. El propósito de esto, es señales RGB sean procesadas correc te (figura 14). Tras ser procesadas, las señales envían hacia los amplificadores de de éstos, salen con destino a los cáto cinescopio (figura 15).
Figura 15
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Efectivo y/o Cheques Bancomer
1 Cuenta de Cheques Referencia
6 3 5 7 4 1 7
2 Inv. Inmdta./Nómina/Jr.
Cheques de otros Bancos: En firme Al Cobro
3 Tarjeta de Crédito
Cheques Moneda Extranjera sobre:
4 Depósito CIE 5 Plancomer Mismo Día 6 Plancomer Día Siguiente
1 El País
2 E.U.A.
3 Canadá
4 Restodel Mundo
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6.
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7.
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E n f ir me me
8 Hipotecario
A l C ob ob ro ro
d ía s
Convenio CIE
Mes
Año
Importe Moneda Extranjera
Importe Efectivo
Tipo de Cambio
Importe Cheques $
�
$
Suma
Dí a
Fecha:
$ $640.00
$
9.
7 Planauto
Moneda Nacional
No. de cuenta
0 4 5 1 3 6 8 3 9 7
Número de Cheque
8.
Clase de Moneda:
Dólares
Plaza
Centro Nacional de Refacciones, S.A. de C.V.
Cruce sólo una opción y un tipo. Opciones: Tipos:
$
TotalDepósito/Pago
100
635741
7
ReferenciaCIE
BBVABANCOMER, S.A.,
�
INSTITUCIONDEBANCAMULTIPLEGRUPOFINANCIERO Av. Universidad 1200 Col. Xoco03339 México, D.F.
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$ $640.00 Guía CIE
Concepto CIE
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�� � �� � � � � Nombre del Cliente:
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