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Autores: Gustavo Herrera Dublán y colaboradores. 2018©

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martes, 10 de septiembre de 2013

Sony HCD-GTX88, sin encendido.



Sistema de Audio Sony modelo HCD-GTX88.
PRESENTACIÓN

Es innegable el desarrollo que hoy día ha alcanzado la nueva tecnología aplicada a la fabricación de equipo de audio de última generación. Los productos electrónicos de Sony y Panasonic, son fiel reflejo de este proceso evolutivo sin fin.

Es también cierto que la nueva tecnología exige día con día una actualización constante y eficaz por parte del Servicio Técnico.  

Con la finalidad de capacitar al personal de sus Centros de Servicio Autorizado en el mundo, además de Sony y Panasonic, otras importantes firmas editan los llamados “manual training”, documentos lamentablemente ignorados y despreciados por un amplio sector de técnicos que dedican sus días a las reparaciones electrónicas sin el éxito deseado.

El artículo de hoy, describe el recurso de servicio aplicado ante una avería de encendido en un equipo de audio Sony modelo HCD-GTX88 y el soporte para su elaboración, se ha tomado de la teoría de operación descrita en el "manual training" de otros modelos muy similares.

Tal como lo demuestro con la exposición de un video colocado al final del artículo, este procedimiento de servicio pone a salvo al reparador de perder el tiempo ejecutando desarmes completos que hoy día resultan obsoletos: Me refiero a la maniobra de quitar los circuitos integrados de audio para comprobar si alguno de ellos tiene responsabilidad ante la inhabilitación del Sistema de Encendido, una avería muy recurrente en estos Sistemas de Audio.

En la segunda parte de la misma publicación, con todo detalle, expongo la teoría de operación del circuito integrado IC550 tipo RT8H015C-T112-1, asignado como el dispositivo de PROTECCIÓN del Sistema.

Bienvenidos amables lectores del Rincón de las Soluciones TV.
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DESCRIPCIÓN DE AVERÍA

Al intentar el encendido, el equipo de audio se apaga por completo y sólo la luz del botón de Power se mantiene destellando.  No es posible intentar un nuevo arranque, salvo si se desconecta el sistema de la red eléctrica.  En todo caso, el resultado es el mismo, el equipo nunca logra encender.

PROCEDIMIENTO DE SERVICIO

1. Me cercioré de que no existiera corto circuito en el Sistema de bocinas.

2. Acudí al equipo de audio y realicé un desarme parcial el cual sólo consistió en quitar sus tres cubiertas: las laterales y la superior.

3. Ante la sospecha de avería en cualquiera de los circuitos integrados amplificadores de Audio IC 601 STK412-150 e IC 800 STK433-130E, primero identifiqué el lugar exacto en donde se encuentran los conectores CN502 y CN513, ambos instalados en el circuito impreso MAIN, este último, posicionado en la parte lateral derecha del equipo de audio. 

En este caso, el pin 4 en CN502 y el PIN 8 en CN513, corresponden a las líneas de DC DETECT, que en condiciones normales de funcionamiento, deben de permanecer con un nivel de 0 volts segundos después del arranque del equipo. Bajo las condiciones en que recibí este equipo, (recordemos que éste intentaba encender pero no lo hacía) no me fue posible constatar los niveles de voltaje señalados por lo que recurrí a la maniobra que detalla el párrafo 5, aunque antes bien vale la pena exponer a grandes rasgos lo que en este equipo estaba ocurriendo, vamos al párrafo 4.

4. En la mayor parte de los casos como el que hoy expongo, el circuito integrado con más probabilidad de daño, siempre es el que desarrolla mayor potencia y por tanto, debo citar a IC601 STK412-150 -que corresponde al amplificador MAIN- como posible responsable.  

Pues bien, en caso de corto-circuito -que es un incidente común que aparece en estos circuitos integrados de la serie STK-, el fenómeno provocará que cualquiera de las líneas de b+ o de b- atraviesen el  dispositivo hacia la salida de bocinas desde la Fuente de Alimentación; acción y efecto que en teoría, dañaría a las primeras y ante lo cual, el circuito de protección toma una muestra de ese posible incremento de tensión para inhabilitar el Sistema de Encendido y de esta forma, el equipo queda protegido en lo general, justamente como aquí estaba ocurriendo.

5. Tal como lo cité en el párrafo 3 y debido a la inhabilitación del Sistema de Encendido, no me fue posible constatar los niveles de voltaje correspondientes a las líneas de DC DETECT, que en realidad son las muestras que el circuito de protección toma como referencia en caso de corto circuito en cualquiera de los elementos amplificadores, IC 601 ó IC 800. 

Ante el evento, hay una solución de comprobada efectividad y que en su oportunidad, ya relaté en un artículo anterior aunque haciendo referencia a un modelo distinto de Sony, el HCD-GN880.

La maniobra es muy sencilla y sólo consiste en eliminar la línea de DC DECTECT que corresponde al circuito integrado de mayor sospecha: En este caso, desoldé el PIN 4 del conector CN502 el cual detecta la presencia de tensión de DC en las salidas de IC 601 STK412-150.

Después de que la línea descrita quedó eliminada, ejecuté una prueba de encendido.  El equipo de audio respondió al estímulo recibido, es decir, encendió correctamente. Nota importante: La maniobra descrita se ejecuta sin que la carga de salida esté conectada al equipo.  La carga de salida son las bocinas.

6. Fue momento de comprobar ambas líneas de referencia DC DETECT: Tanto la que corresponde al PIN 8 de CN513 como la del PIN 4 de CN502.  En el primero de ellos, había una tensión menor a 0.05 volts y en el segundo +18 Vcc.  Este resultado, indicaba dos disoluciones preliminares: Por un lado, denotaba que el amplificador de SUBWOOFER y su circuito IC 800 tipo STK433-130E se encontraba en buenas condiciones y por el otro, la prueba señalaba que el amplificador MAIN tenía a IC 601 STK412-150, como posible elemento dañado.

7.  Para confirmar la teoría planteada en el párrafo 6, acudí a los conectores hembra localizados en la parte posterior del equipo de audio y que sirven para instalar los Plugs de bocinas, esto sin apagar el equipo.  En los canales Izquierdos (MAIN y SURROUND) encontré componente de DC con un nivel alto: +18 vcc.  El dato señalaba un daño inapelable en IC 601 debido a un corto-circuito interno.

8. Ahora sí fue momento de realizar un desarme casi general de este sistema de Audio.  Después de una revisión minuciosa de elementos periféricos y en el entendido de no haber un sólo componente dañado, reemplacé a IC 601 por un dispositivo nuevo, enseguida, realicé el armado correspondiente, volví a soldar el PIN 4 del conector CN502, ejecuté una prueba de Encendido y el Equipo de Audio quedó en funcionamiento total (ya no hubo disparo de protección y además, fue recuperado el sonido por los sistemas de MAIN y Surround).

El siguiente esquema, señala la avería sufrida en IC 601, STK412-150.  En términos teóricos, la línea en color verde marcada dentro del dispositivo, representa el corto-circuito interno.

Daño por corto-circuito en IC 601 tipo STK412-150.  Sistema de Audio Sony HCD-GTX88.

E

EL SISTEMA DE PROTECCIÓN, TEORÍA DE FUNCIONAMIENTO



IC550 tipo RT8H015C-T112-1, el mostrado en el video, es un circuito integrado de clase SMD cuya encomienda es proteger al Sistema HCD-GTX88 de dos formas distintas.  A continuación, la descripción de cada una de ellas:

1. EL CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE SOBRE-CORRIENTE

El principio de funcionamiento de este dispositivo de protección, consiste en proveer al Circuito de Control del Sistema (IC401), de una tensión de referencia de +3.4vcc a través de su PIN 69. 

La tensión de referencia, proviene del PIN 3  de IC550 y es creada en el interior del propio dispositivo ante una polarización dual de +16.5 Vcc que recibe por sus PINs 1 y 6.

No es casual si se observa que el fabricante ha elegido una tensión NO REGULADA, para alimentar a IC550 por los PINs 1 y 6. Me refiero al suministro de +16.5 volts. 

La tensión no regulada, proviene en directo del transformador de poder T1200 a través de su devanado secundario señalado por las terminales 13 y 14.  Este suministro de C.A., es rectificado por un puente de diodos conformado por D540 el cual en su salida, provee la tensión de +16.5Vcc descrita.

Lo anterior, facilita la comprensión respecto del funcionamiento del Sistema de Protección de Sobre-corriente, el cual se activará por dos causas diferentes y que se describen en los siguientes párrafos:

1. El circuito se activará desde el momento en que la línea de +16.5vcc se incremente debido a un aumento súbito de la red de C.A. domiciliaria; esto, considerando que el +16.5 vcc NO ES REGULADO. 

Si la línea de +16.5 aumenta, estamos en lo dicho que también habrá un incremento en la salida de la tensión de referencia, el B+ 3.4 vcc que egresa por el PIN 3 de IC550.  El incremento de tensión, es detectado por el Circuito de Control del Sistema (IC 401) a través del PIN 69 y entonces, el equipo entra en PROTECCIÓN.

2. El circuito también se activará desde el momento en que la línea de +16.5 Vcc decrezca por debajo de su nivel habitual.  

De nueva cuenta, si el diagrama se estudia con la debida atención, se verá que además de alimentar a IC550 por los PINs 1 y 6, la línea de +16.5 vcc NO REGULADA, también es aplicada a un conjunto de circuitos integrados reguladores de tensión de +9 vcc y +5 vcc con la finalidad de alimentar a otros circuitos del Sistema, entre ellos, el reproductor de USB, el mecanismo de cinta y el circuito del ventilador M891.

Por tanto, el decrecimiento de la línea de tensión de +16.5 vcc tiene lugar por ejemplo cuando la red domiciliaria es deficiente o ante un corto-circuito en cualquiera de las cargas asignadas a la línea de + 16.5 vcc, de esto último, citemos algunos ejemplos: A) Cuando el motor del mecanismo de cinta se daña, B) cuandola tarjeta de proceso de USB presente un corto-circuito, evento que ya constaté en un servicio anterior y, C): cuando el ventilador y su circuito regulador sufren algún deterioro.

De esta forma, un descenso en el abasto de IC 550 por sus PINs 1 y 6, se verá reflejado en el B+ 3.4 vcc de referencia que egresa por el PIN 3 del mismo dispositivo.  Esta última reducción, es detectada por el Circuito de Control del Sistema (IC401) a través del PIN 69 y así, el equipo entra en PROTECCIÓN.  

Para referencia sobre los fundamentos aquí expuestos, consultar el esquema de IC550 que aparece más abajo.

2. EL CIRCUITO DETECTOR DE DC

Como su nombre lo sugiere, el circuito de DC DETECT, es el dispositivo de protección encargado de detectar la presencia de una tensión de corriente continua ante una avería por corto circuito en cualquiera de los circuitos integrados amplificadores de Audio IC601 e IC800.

El circuito de DC DETECT, funciona de una manera muy similar a como lo hace una compuerta digital OR.  A continuación, su simbología y tabla de verdad:

Compuerta lógica digital tipo OR y tabla de verdad.

Descripción: A y B, representan las entradas de la compuerta OR y Output es la salida de dicha compuerta.

Por A y por B, ingresan los estados lógicos ALTO y BAJO.  Un estado lógico ALTO, es “1” y un estado lógico BAJO, es “0”.

En Output que es la salida de la compuerta, sólo se obtendrá un estado lógico BAJO si los estados lógicos en ambas entradas de A y B, son también BAJOS.

Por tanto, es suficiente con que tan sólo por una de las entradas, A ó B, ingrese un estado lógico ALTO, para que en la salida Output, también se obtenga un estado lógico ALTO.

IC550 PROTECTOR en este sistema de audio HCD-GTX88, funciona exactamente igual que la compuerta OR aunque con una mínima diferencia: En lugar de contar con dos entradas, esto es A y B, el dispositivo sólo cuenta con una, la cual corresponde al PIN 2.

Por el PIN 2 de, IC550 ingresan las señales DC DETECT provenientes de los circuitos Integrados IC601 e IC801, esto a través de los conectores CN502 y CN513.  Por el PIN 4 del mismo IC550, saldrá el resultado producto de las señales de ingreso.

En condiciones normales de funcionamiento, las señales de DC DETECT en la entrada del PIN 2 de IC550, se mantienen a .000 volts. En términos de lógica digital, esto significa un nivel lógico BAJO.

En caso de corto circuito, tal como ha ocurrido en este caso de servicio, por la terminal 2 de IC550 ingresará una señal con componente de corriente continua proveniente de la Fuente de Alimentación y que de paso, atraviesa al IC dañado por un corto-circuito interno y con rumbo a los conectores de bocinas.   En efecto, la señal de ingreso en el Pin 2 de IC550, corresponde a un nivel lógico ALTO.

Consecuencia de lo anterior -al igual que en la salida de la compuerta OR-, por el PIN 4 de IC550, se obtendrá una salida de nivel lógico ALTO. En tales condiciones, ¿Cual es la utilidad de obtener un nivel lógico ALTO?

El nivel lógico ALTO, llegará a la base del transistor Q648 identificado como OVER LOAD DETECT SWITCH el cual cambiará su estado de CONDUCCIÓN a CORTE y con ello, el relevador RY646 se desactivará y de esta forma, el sistema de Bocinas (la carga) y la misma Fuente de Alimentación (el suministro), quedarán protegidos.

El evento, no siempre es causa y efecto de un corto circuito total.  La activación de este circuito puede ser de carácter transitorio y sucede por ejemplo cuando el usuario utiliza el equipo a máximo volumen en el momento en que ocurre un pico de voltaje en la red domiciliaria o ha cometido el error de añadir bocinas que son ajenas al Sistema.  En consecuencia, el equipo se apaga por completo y vuelve a funcionar después de desconectarlo y volverlo a conectar de la misma red eléctrica o en su defecto, cuando en la carga de salida, las bocinas ajenas son eliminadas.

En efecto.  Ambos circuitos de protección, DETECCIÓN DE DC y OVER LOAD DETECT SWITCH, están bajo el control de IC550 tipo RT8H015C-T112-1.

De este modo, doy término a la teoría de operación del circuito de PROTECCIÓN IC550, esperando que sea del agrado de todos ustedes.





CONCLUSIONES FINALES
PROCESO DE SERVICIO, DEMOSTRACIÓN

sábado, 20 de julio de 2013

Samsung MAX-VS940, MAX-VS950, MAX-VS990, sin audio.

Sistema de audio Samsung MAX-VS990.

PRESENTACIÓN

Samsung Electronics ha dedicado más de una década en la fabricación de innovadores equipos de audio de la serie MAX. En relación al servicio técnico, algunos patrones de fallas en audio acontecidas en sus diseños pueden resultar atípicos si se comparan con equipos de otras marcas, digamos Sony y Panasonic.

La anterior aseveración, adquiere sustento en la medida en que se acude a la Internet en busca de información.

En temas de Samsung Electronics, los portales de Electrónica tienen más cuestionamientos que respuestas; de entre éstas últimas, destacan formulaciones arrebatadas, escritas sin cuidado, con rapidez y muy superficiales, situación que parece no preocupar a los administradores de dichos sitios. Será porque hoy día y desde hace algún tiempo, los portales de Yo Reparo y DTforum han sido desbordados por la cantidad importante de participantes que día a día se les suman. Será también por eso que no alcance el tiempo para revisar y moderar miles de publicaciones, corregirlas o, en el mejor de los casos, eliminarlas.

En relación al tema, el Centro de Servicio del Rincón de Soluciones Tv, ha aprovechado el ingreso a sus instalaciones de un equipo de audio Samsung modelo MAX-VS990. El sistema carecía de audio y dio el material necesario para la elaboración del presente artículo que hoy circula por la red en beneficio de sus amables lectores, compañeros de profesión y amigos. Bienvenidos.

DESCRIPCIÓN DE AVERÍA

Salvo la ausencia total del sonido hacia el sistema de bocinas, el equipo de audio concede cualquier función que se le encomienda, sea en forma manual o a través del control remoto. Hay reproducción de discos, la cinta y el receptor de radio funcionan correcto. El espectro del ecualizador en la pantalla luminosa, tiene presencia. Al conectar auriculares, la reproducción del sonido es posible y no existe disparo de protección que inhabilite el Sistema de Encendido.

RELACIÓN ENTRE MODELOS

Los modelos MAX-VS940 y MAX-VS950, son análogos al MAX-VS990 y por tanto, este procedimiento de reparación, será útil para cualquiera de ellos.  Para descargar el manual de servicio, hacer click aquí.

REMEMORACIÓN

Un ejercicio breve de rememoración me remontó al mes de febrero de 2004. Por aquella época, recibí el primer caso de un equipo de audio Samsung modelo MAX-VS990 con un síntoma idéntico.  Todo le funcionaba. Sin embargo, no había sonido. El cálculo prematuro que realicé en compañía de uno de mis mejores técnicos de servicio, gravitaba entorno al circuito amplificador de Audio. El técnico se ocupó del caso. Llegar al sitio referido, suponía un desarme casi total del sistema, labor que ejecutó sin dilación.

Antes de quitar los circuitos integrados amplificadores de audio STK412-150 y STK402-120 para buscar algún corto-circuito en ellos, el técnico de servicio ya había hecho un reconocimiento visual por la cara inferior del montaje. En el sitio, encontró una diminuta pista de circuito impreso dañada. El sendero de la pista, estaba levantada y no había continuidad. Un sobre-calentamiento la había deteriorado. Comprendimos la inutilidad de quitar los circuitos integrados referidos.

Mi colaborador reparó el desperfecto y el sistema de Audio funcionó. La fotografía que muestro a continuación, pertenece al sistema de recién ingreso. Sin embargo, refiere puntual, el sitio aproximado en donde se localizó el daño en el equipo que hoy rememoro:

Cara inferior del circuito impreso del amplificador de Audio del equipo Samsung modelo MAX-VS990.


Meses después, en diciembre de ese mismo 2004, a nuestro taller de servicio ingresaron dos equipos más de audio Samsung MAX-VS990 con igual descompostura. Para resolverlos, aplicamos el mismo procedimiento. Los aparatos fueron devueltos a sus dueños con éxito. Entonces, el portal de Yo Reparo celebraba su primer aniversario en Internet y a DTforum le faltaba un año para nacer. En marzo de 2009, decidí publicar esta información en la web de Mauricio Etcheverry. Alguien la avaló como solución: http://audio.yoreparo.com/reparacion_de_audio/samsung-max-vs940-no-tiene-audio-y-enciende-bien-t372322.html

Ante una necesidad de servicio idéntica, en junio pasado de este año 2013, confieso no haber podido recordar con precisión la serie de casos descrita.  Acudí a la Internet y tropecé con el mensaje que calificado como solución, yo había escrito 4 años atrás.  De este modo, procedí al desarme completo de un equipo más de audio Samsung MAX-VS990, el cuarto en mi haber con falla de audio. Debía comprobar el estado de los grabados impresos en su amplificador de Audio. En esta ocasión, nada encontré.  La cara inferior del dispositivo, lucía en sus mejores términos, tal como se observa en la fotografía que ya les mostré.

Tomando nota que los daños producidos por el efecto térmico no son exclusividad del circuito amplificador de Audio, acudí al circuito impreso MAIN. En el sitio, había labor para hacer. Cambié las soldaduras deterioradas, las observadas en los diodos rectificadores, resistencias de potencia y conectores de cables múltiples.  Las partes más dañadas, eran las inmediaciones del circuito integrado L4957 (RIC1).

Circuito impreso "MAIN", equipo de audio Samsung modelo MAX-VS990.


Aplicada la labor anterior, ejecuté una prueba más de funcionamiento.  El sistema, continuó sin audio. Entonces, comprendí que el problema no tenía relación con deterioros en puntos de soldadura o pistas de circuito impreso. La labor práctica debía cesar para dar paso a una de mayor envergadura.


PROCEDIMIENTO DE SERVICIO

Un ejercicio de análisis teórico realizado en los diagramas de servicio, me dio la pauta sobre el proceso a seguir.  El punto de partida, se reducía en ejecutar una serie de 6 comprobaciones, veamos:

1. *Que la Fuente de Alimentación abasteciera al circuito amplificador de audio con sus tensiones positiva y negativa.

2. Que la señal de audio pre-amplificada procedente del circuito MAIN, ingresara al amplificador de Audio.

3. Que la señal analógica/digital denominada PROTEC enviada por el circuito de Control, permaneciera en un estado lógico BAJO.

4. **Que la señal analógica/digital señalada como RELAY  cambiara de un estado lógico BAJO  a uno ALTO.

5. **Que las bobinas de los relevadores RRL1 y RRL2, se alimentaran con +12 volts.

6. **Que los relevadores RRL1 y RRL2 que controlan la señal amplificada de audio rumbo al sistema de bocinas, cerraran sus contactos.

Notas:

*Circunstancia que debía ocurrir un segundo después de oprimir el botón de POWER. La consecuencia más notable, sería la activación instantánea del relevador RRL2 ubicado en el circuito MAIN.

**Circunstancia que debía ocurrir cuatro segundos después de oprimir el botón de POWER.

RESULTADO DE COMPROBACIONES

1. En efecto, las tensiones +VH, -VH, +VL y –VL, tenían presencia en los PINs, 1, 2, 6 y 5 de AIC1, STK412-150.  Las tensiones +V y –Vcc en IAC2 STK412-120 PINs 8 y 9, también.

2. Una razón muy simple, me hizo omitir la prueba. El equipo suministraba la señal de audio por auriculares. A diferencia de otros sistemas, en este equipo, la derivación de audio hacia los auriculares, no se toma de la salida final de Audio mediante un circuito de atenuación. Por tanto, en términos teóricos, la señal de audio pre-amplificada, debía estar presente en la entrada del amplificador de Audio.

3. En efecto.  En el PIN  1 del conector FCW4, la señal analógica/digital denominada PROTEC, enviada desde el circuito de Control, permanecía con un nivel lógico BAJO,  0.00 volts.

4. Cabal. Segundos después de ejecutar la orden de encendido, en el PIN 2 del conector FCW4, la señal analógica/digital señalada como RELAY  procedente del circuito de Control, cambiaba de un estado lógico BAJO a uno ALTO: 0.00 volts/4.72 volts.

5. Positivo. Cuatro segundos después de ejecutar el encendido, a las bobinas de los relevadores RRL1 y RRL2, les llegaba una tensión de +12 volts.

6. Negativo. Cuatro segundos después de ejecutar la orden de encendido y muy a pesar de que el circuito de Control enviaba al amplificador de Audio el estado lógico ALTO denominado RELAY, los relevadores RRL1 RRL2 no funcionaban. Razón incuestionable y acorde a  la ausencia de sonido en este sistema MAX-VS990 de Samsung Electronics.

Ubicación de los relevadores RRL1 y RRL2, en el circuito de amplificación de audio Samsung MAX-VS990.
.


Ubicación del conector FCW4 en el circuito MAIN del equipo de audio Samsung modelo MAX-VS990.
Equipo de Audio Samsung modelo MAX-VS990, circuitos impresos "MAIN y POWER AMPLIFIER".
Circuito impreso MAIN equipo de audio Samsung modelo MAX-VS990.





DIAGNÓSTICO

La información anterior en su conjunto,  daba un diagnóstico certero.  El circuito de conmutación asignado a los relevadores RRL1 y RRL2, conformado por los transistores AQ15 y AQ16, no estaba funcionando.

SOLUCIÓN EN 4 PASOS

1. Con el equipo encendido, comprobé la tensión de polarización para la base del transistor AQ15 tipo C1008. Había 0.031 volts, un nivel insuficiente para cambiar el estado lógico del transistor conmutador.

2. Volví al diagrama de servicio. Analicé el funcionamiento del circuito de conmutación que corresponde a los relevadores de RRL1, RRL2 y elementos asociados.

3. En el circuito impreso en este amplificador de Audio, extraje a AR28, una resistencia de 12 000 ohms y ¼ de watt.  El dispositivo, marcó abierto.

4. Reemplacé a AR28 por un dispositivo nuevo. Realicé una última prueba de encendido. El circuito de conmutación funcionó.  En la base de AQ15, apareció un nivel lógico ALTO, 0.745 volts. El equipo MAX-VS990, recuperó el audio por el sistema de bocinas. De esta forma, el servicio técnico llegó a su etapa final.

Circuito de conmutación para los relevadores RRL1 y RRL2 en el amplificador de Audio.  Samsung MX-VS990.







Ubicación de AR28 de 12 000 ohms en el diagrama de servicio Samsung MAX-VS990.


Transistores AQ15 y AQ16 y circuito conmutador de relevadores RRL1 y RRL2.

Sistema de bocinas, equipo de Audio Samsung modelo MAX-VS990.

¡Hasta la próxima!


Temas relacionados:






















http://elrincondesolucionestv.blogspot.mx/2012/02/sony-hcd-rg77-protec-push-power.html

http://elrincondesolucionestv.blogspot.mx/2012/03/jvc-ca-hxz1-sin-audio.html


Asesoría para Tulio Centeno, Marzo de 2015:




Si hay duda respecto de el empleo de un trazador de señales, consultar el siguiente video:



domingo, 23 de diciembre de 2012

Sony HCD-GN880. Inhabilitación automática de encendido.

Sistema de audio Sony modelo HCD-GN880.


PRESENTACIÓN

En esta ocasión, el Rincón de las Soluciones Tv, mostrará a sus distinguidos miembros e invitados de ocasión, un procedimiento de servicio muy efectivo y práctico para enfrentar con éxito una falla muy común en equipos de audio de Sony: Cuando el sistema intenta encender y en pocos segundos, se apaga.

Este recurso de revisión, encuentra sustento teórico-práctico, en base a los sistemas relacionados con el fenómeno: Una eventual activación del disparo en el circuito de protección IC-627 tipo RT8H015C-T112-1 ocasionado por  daño en cualquiera de los circuitos integrados amplificadores de audio, en este caso IC700 tipo STK442-130 e IC600 tipo STK412-150. Sean bienvenidos.

El procedimiento que hoy presento, pone a salvo al lector de realizar un desarme casi completo del aparato porque no es necesario quitar los circuitos integrados amplificadores de audio  

El método que propongo es distinto, de igual eficiencia y puede realizarse en menos de 10 minutos siguiendo el proceso, paso a paso y tal como se va describiendo.

DESCRIPCIÓN BREVE DE AVERÍA

Al conectar el equipo a la red, la pantalla se ilumina con toda normalidad; sin embargo, al ordenar encendido, el sistema se apaga y sólo queda destellando el led rojo que se encuentra dentro del botón de power.  

El síntoma anómalo, se repite inexorable sin importar la cantidad de veces que el sistema se desconecte de la red de C.A. y se intente un nuevo encendido.

ACLARACIONES DE IMPORTANCIA

Este procedimiento de servicio, es válido en cualquier sistema de audio de Sony que cuente con un circuito integrado OVER CURRENT PROTECTOR tipo RT8H015C-T112-1, con número de parte 6-703-610-01. 

Es importante destacar que entre los distintos modelos de equipos de audio que emplean este circuito integrado, la denominación puede cambiar aunque el número de parte sigue siendo el mismo. Por ejemplo, en el modelo HCD-GNX88, el componente está identificado como IC550, y en el modelo del que hoy me ocupo, el HCD-GN880, el circuito integrado aparece como IC627.

Precaución: A menos que se especifique lo contrario, durante todo el proceso de revisión, los altavoces deben permanecer desconectados del sistema porque inhabilitaremos sus circuitos de protección de modo que si algún circuito integrado amplificador de audio se encuentra dañado, por los conectores del sistema de altavoces saldrá un componente de corriente suficiente para producir daños en las bocinas.

PROCEDIMIENTO

1. El procedimiento de comprobación, sólo tendrá lugar en la tarjeta de circuito impreso denominada MAIN, para lo cual debemos retirar la cubierta metálica del equipo. El circuito impreso MAIN, se localiza en el costado derecho del aparato.

2. Si el circuito impreso MAIN ya se tiene a la vista, ahora debemos reconocer las inmediaciones en donde se encuentra el circuito integrado tipo SMD de 6 PINs: IC-627 OVER CURRENT PROTECTOR tipo RT8H015C-T112-1, justamente en la esquina inferior derecha de la tarjeta referida. Como referencia, observemos la siguiente imagen:

Sistema de Audio Sony modelo HCD-GN880. Ubicación de IC627 en el circuito impreso MAIN.


3. Reconocido el sitio en donde vamos a trabajar, el siguiente paso consistirá en abrir la línea de DC DETECT (PIN 10 de CN514) que corresponde al circuito amplificador de Subwoofer.  Para llevar a cabo nuestro propósito, desoldemos el extremo izquierdo del puente que aparece en la siguiente imagen:

Sistema de audio Sony modelo HCD-GN880. Conector CN514 en el circuito impreso MAIN.


4. Ahora, conectamos el equipo a la red de C.A. e intentamos el encendido: Si el sistema deja de apagarse, el circuito amplificador de Subwoofer es el dañado y lo mas probable es que el IC700 tipo STK442-130 sea el responsable.  

Para corroborar lo anterior, basta colocar un voltímetro entre el PIN 10 de CN514 y Tierra: Encontraremos una tensión aproximada de +36 ó -36 volts, dependiendo de los PINs del circuito integrado que eventualmente se hayan puesto en corto.

Si el sistema dejó de apagarse, es el momento ideal para comprobar si el amplificador principal funciona: Conectemos los altavoces FRONT SPEAKER SS-GN880 en sus sitios que corresponden, lo más lógico es que por estas salidas, el sonido se reproduzca sin problema.

Si el sistema continúa apagándose, existen amplias posibilidades de que el amplificador Subwoofer se encuentre en buen estado: más adelante, haremos una prueba de funcionamiento.  

Para reanudar el procedimiento de revisión, es necesario que el puente de la línea DC DETECT  mostrado en la imagen anterior, permanezca desoldado y luego, asegurarnos en desconectar los altavoces FRONT SPEAKER SS-GN880, esto último es MUY IMPORTANTE.

5. Con el equipo previamente desconectado de la red eléctrica, es momento de abrir la línea de DC DETECT (PIN 4 de CN502) que corresponde al circuito amplificador principal.  No es fácil llegar al sitio de este conector ya que una pestaña horizontal de la base metálica del equipo lo mantiene semi-oculto, circunstancia que impide trabajar en él.  Para inhabilitar la línea, es suficiente desoldar el puente que ilustra la siguiente imagen y que corresponde al PIN 4 de CN502:

Sistema de audio Sony modelo HCD-GN880.  Inhabilitación de la línea DC DETECT en el circuito impreso MAIN.


6. Es momento de conectar el sistema a la red de C.A. e intentar el encendido: Si el sistema deja de apagarse, es indicio de que existe un problema en el circuito amplificador principal ocasionado por un corto en el circuito integrado IC600 tipo STK412-150. 

Para comprobar lo anterior, basta colocar un voltímetro entre el extremo opuesto del puente desoldado (flecha color naranja) y Tierra: Ahí encontraremos una tensión aproximada de +36 ó -36 volts, dependiendo de los PINs que se pusieron en corto dentro del circuito integrado.

Si el sistema dejó de apagarse, es el momento ideal para comprobar el funcionamiento del sistema de amplificación denominado Subwoofer: Con el equipo previamente desconectado de la red de C.A., soldamos el puente que corresponde a la línea de DC DETECT, conector CN514 PIN 10, conectamos el altavoz Subwoofer en el sitio que le corresponde y luego, damos encendido al sistema. Lo más común es que el amplificador reproduzca el sonido; recuérdese que el sistema de Subwoofer, sólo funciona con previa activación desde el panel de control.

CONCLUSIONES

Sea uno u otro circuito integrado dañado, lo que sigue es su reemplazo por un componente idéntico y de buena calidad.  Antes de su instalación, recomiendo la comprobación de los elementos periféricos que lo ayudan a funcionar: Resistencias-fusibles, transistores pequeños y capacitores electrolíticos.

De esta manera, llegamos al final de este recurso de revisión esperando que sea de su utilidad tal como lo ha sido para mí. Escriban sus comentarios y cuenten sus experiencias que sin duda, ayudarán a perfeccionar  el presente artículo.

Para ver una demostración del procedimiento descrito, observar el siguiente video el cual, corresponde a un modelo de Sony más reciente, el HCD-GTX88.



OTROS RECURSOS

Si las pruebas señaladas con anterioridad se han ejecutado al pie de la letra y no obstante el equipo continúa apagándose, habrá grandes expectativas de que los circuitos amplificadores de audio tipo STK442-130 y STK412-150 se encuentren en buenas condiciones y por lo pronto, no aconsejo adquirir otros nuevos.

Bajo la anterior circunstancia, un procedimiento adicional de revisión será necesario, para lo cual, es imprescindible conocer la manera en que funciona el circuito de protección IC627 tipo  RT8H015C-T112-1, materia de estudio de un nuevo artículo que el Rincón de las Soluciones ha publicado recientemente, para su consulta hacer click aquí.

¡Hasta la próxima!

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