Receptor de televisión Daewoo modelo DTQ-26S1FC |
El
presente artículo, mostrará un procedimiento de reparación implementado con
éxito en un televisor de 25”
marca Daewoo modelo 26S1FC chasis CN-2001A averiado por una descarga eléctrica
severa. Sean bienvenidos, cordiales lectores y visitantes de ocasión del Rincón
de las Soluciones Tv.
EXPOSICIÓN DE AVERÍA
En
un principio, el receptor llegó al Centro de Servicio completamente muerto, de
modo que el síntoma más evidente fue la ausencia de encendido. El dueño aseguró que el televisor se
encontraba funcionando segundos antes de que en su domicilio, de súbito se
elevara el suministro de C.A. que por cierto hasta hizo estallar los focos en sus
habitaciones, incidente producto de la explosión de un transformador de alta
tensión en la vía pública.
ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO
En
aras de que el lector obtenga el máximo provecho del presente artículo, ponemos
a su amable disposición la teoría de operación con relación al sistema de
encendido del receptor en turno y luego, ofrecemos un procedimiento de
reparación eficaz.
PROCESO DE ENCENDIDO, TEORÍA DE FUNCIONAMIENTO
Fuente de Stand-by y pulso de conmutación ON/OFF
Fuente de Stand-by de +5 vcc. |
2.
Mediante su terminal 34 (señal del control remoto) ó 36 (teclado),
el microprocesador IC701/LC864616-5875 recibe la orden de
encendido. Por la terminal 42, IC701
envía un nivel lógico alto de +5 vcc que polariza la base del transistor
QC701/2SC2412K. QC701 cambia su estado
de corte a conducción y envía a tierra un voltaje de +8.2 vcc mediante su
terminal de colector.
La maniobra anterior, elimina el vcc de +8.2 que por su
base, mantiene en estado de conducción al transistor QC403/2SC2412K cambiándolo
al estado de corte. En consecuencia, éste último transistor libera la señal de barrido
horizontal que por colector envía a tierra durante el modo de Stand-by.
Terminal 42 en IC701, conmutación de ON/OFF. |
Circuito amplificador de la señal de diente de sierra de 15 734 hz, receptor Daewoo modelo DTQ-26S1FC. |
La generación de señal de diente de sierra y los circuitos de barrido.
1.
Mediante la coordinación de un circuito divisor programable interno en IC501/LA7674
y un cristal de frecuencia de referencia (Z401/503 Khz), se crea la señal de
diente de sierra de 15 734 Hz que sirve para excitar el circuito de barrido
horizontal. Durante el encendido, esta señal
mantiene su frecuencia y fase mediante el empleo de otra señal de pulsos
procedente de la terminal 1 (AFC) del fly back y que se aplica a la terminal 22
de IC501/LA7674 por medio de R420 de 240 ohms/1Watt.
2.
Un voltaje de + 7.5 vcc producto de un divisor de tensión derivado de la línea
principal de + 103 vcc en la salida de
fuente, alimenta al circuito oscilador horizontal interno de IC501/LA7674 por su terminal 30. El divisor de tensión está conformado por las resistencias R816
y R817 de 12 K-ohms/2 Watts. Desde el momento en que el receptor se conecta a
la red de C.A. el voltaje descrito aparece sin variación.
Receptor Daewoo modelo DTQ-26S1FC generación de señal de frecuencia horizontal. |
3.
Durante la secuencia de encendido, la terminal 23 de IC501 suministra la señal de barrido horizontal que
previamente libera el transistor QC403/2SC2412K, aplicándola en la base del transistor
excitador Q401/KTC3207. La señal de diente de sierra amplificada por Q401 es
inducida a la base del transistor de salida horizontal Q 402/2SD1880 mediante
el transformador de acoplamiento de impedancias T401. El encendido de Q402 hace entrar en operación
al transformador de barrido horizontal T402 (El Fly-back) el cual, pone en
marcha al resto de los circuitos del receptor.
Circuito de amplificación de diente de sierra de 15 734 hz y conmutador de ON/OFF, Receptor Daewoo modelo DTQ-26S1F. |
PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN
1.
En primer término, revisé el transistor Q402 tipo 2SD1880, la salida
horizontal. El componente presentaba
corto total; antes de cambiarlo había que realizar un trabajo de revisión a
conciencia en el circuito de la fuente de alimentación.
2.
Los daños en la fuente de alimentación fueron en el transistor conmutador/amplificador
Q804/MJE13009, el fusible de línea F801/4Amp., el varistor RS801 y el capacitor
electrolítico C801/330mfd/250V. En vista
de la considerable cantidad de componentes disgregados que conforman este
circuito regulador, fue necesario revisarlos en su totalidad, sin encontrar
daños adicionales.
3.
Reemplacé los componentes electrónicos descritos en los párrafos 1 y 2. La fuente
de alimentación funcionó correcto: Bastó conectar el receptor a la red de C.A.
y comprobar la presencia de tensiones por sus distintas líneas de salida, incluyendo
la correspondiente al circuito de Stand by y la polarización principal de +103 volts p. Entonces realicé una prueba de
encendido sin obtener respuesta favorable.
4.
De acuerdo con la teoría de operación arriba descrita, habida cuenta de que el
sistema de control se alimentaba correctamente con + 5 vcc, comprobé si por la
terminal 42 del circuito integrado I701/LC864616-5875 existía el pulso de
conmutación de arranque: ON: +5 volts, OFF: 0.00 volts, para lo cual había que
presionar el botón de encendido manual o vía control remoto. El resultado fue negativo, no había
conmutación de estados lógicos.
5. En apego con múltiples experiencias, cualquier técnico de renombre que
enfrenta una situación de este talante, tiene presente que la línea de
conmutación de estados lógicos referida puede estar ausente por un bloqueo externo y por tanto ajeno al funcionamiento del microprocesador. Para descubrir una u otra
posibilidad, basta realizar una prueba muy eficaz y que a continuación
describo:
6.
Desoldé del circuito impreso la terminal 42 del circuito integrado I701/LC864616-5875
para conocer si en la terminal ahora aislada, el pulso de conmutación
aparecía. El resultado fue negativo y
las expectativas referentes a un daño en I701/LC864616-5875, aumentaron.
Restaba reafirmar la sospecha.
7.
Muchos también conocemos de sobra que un daño por descarga eléctrica puede
alcanzar a cualquiera de los diodos conmutadores del teclado y sistema de
control y en consecuencia producir algún bloqueo para el pulso de encendido,
por ejemplo, hacerlos resistivos, de modo que la tarea siguiente consistió en
comprobar el estado de D701, D702, D703, D704, D706, D707, D708, D710 y D711.
Es difícil que un óhmetro de baja calidad detecte diodos resistivos, de no
contar con un instrumento confiable, es preferible reemplazar todos los diodos.
¿El cristal de referencia X701/8Mhz?, ¿Algún interruptor de la botonera resistivo o en corto? Estas últimas posibilidades representaban poco tentadoras si se tomaba en cuenta el origen del problema, una descarga eléctrica. Los diodos se encontraron en buen estado y ahora debía tomar una decisión, no había mañana.
¿El cristal de referencia X701/8Mhz?, ¿Algún interruptor de la botonera resistivo o en corto? Estas últimas posibilidades representaban poco tentadoras si se tomaba en cuenta el origen del problema, una descarga eléctrica. Los diodos se encontraron en buen estado y ahora debía tomar una decisión, no había mañana.
8.
Frente a la disyuntiva, no había camino más claro que cambiar el circuito
integrado microcontrolador tipo LC864616A, la ejecución de las pruebas
anteriores de suyo irrebatibles y sus consabidos resultados, me animaron para
adquirir un circuito nuevo. El reemplazo
despejó cualquier duda: después de su instalación, logré el reestablecimiento
de la conmutación en la terminal 42 que representa los dos estados lógicos de
alto y bajo y con ello, el proceso de encendido se cumplió cabal, tal como
describe la teoría de operación ofrecida en el presente artículo. De esta
manera, conduje a buen término este proceso de reparación.
Circuito integrado LC864616A, receptor Daewoo modelo DTQ-26S1FC.
Para consultar un problema de audio presentado en el mismo tipo de receptor (marca y modelo), visitar el siguiente enlace:
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¡Hasta la próxima!