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Autores: Gustavo Herrera Dublán y colaboradores. 2018©

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martes, 17 de abril de 2012

Sony KV-2127 No hay encendido.

PRESENTACIÓN

Amables lectores del Rincón de las Soluciones Tv, en esta ocasión transcribo para ustedes un texto encontrado en un cuaderno de anotaciones personales, fiel amigo que me ha acompañado por más de 2 décadas.  En el mismo, anoté el caso de un televisor Sony KV-2127 con problemas de encendido.  Hace algunas semanas, recibí un receptor idéntico, ocasión que aproveché para hacer una pequeña compilación de fotografías que ayudaron a dar un poco de vida a dicho texto que del antiguo cuaderno ahora viaja hacia nuestro moderno rincón de soluciones.  Bienvenidos.

DESCRIPCIÓN DE AVERÍA

Al dar la orden de encendido, el televisor lo hace pero en fracciones de segundo, se apaga.  Hay disparo de la protección Hold Down.

PROCEDIMIENTO DE SERVICIO

1. Comprobé que entre los terminales del circuito integrado IC 610 STR-3035 no existiera algún corto circuito y que la resistencia de carga R-605 de 150 ohms/20 w se encontrase en buen estado.  Con frecuencia, los componentes citados se dañan y están directamente vinculados con la avería expuesta.

Receptor Sony modelo KV-2127, IC610 y R605 fuente de alimentación.


2. Al observar con detenimiento en el área de esa fuente de potencia, encontré restos de líquido dieléctrico pertenecientes al capacitor C-602 de 560 mfd/200 v.  Cambié el componente; además, fue necesario cambiar la soldadura defectuosa en el área afectada y luego,  lavar con tinher estándar.
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Receptor Sony modelo KV-2127R Capacitor C-602 en fuente de alimentación.


3. Intenté el encendido, de nueva cuenta el circuito de hold down se activó, inhabilitando el arranque.

4. Frente a la avería, decidí establecer un punto de partida: Comprobé el funcionamiento de la fuente de alimentación, debiendo aislarla del circuito de barrido horizontal: desoldé y retiré su transistor amplificador de salida.  Después, conecté un foco –con socket y caimanes- entre el terminal de colector del transistor referido, y tierra.

5. En los mismos puntos del foco, también conecté el voltímetro en el modo de Dc.  Volví a ordenar encendido, el foco se iluminó y el instrumento de medición mostró en su pantalla una lectura de +135 volts sin variaciones superiores a + - .3 volts.  Este es justamente el voltaje de salida correcto para el resto de los circuitos del televisor.  La prueba, es imprescindible en vista de que el circuito de Hold Down con frecuencia se activa si la fuente de potencia entrega una salida de tensión superior al valor establecido, la cual tal como se ha descrito, debe trabajar con alguna carga equivalente –el foco–. De otra manera, es imposible conocer su desempeño.

6. La prueba anterior, en donde aparentemente comprobé la funcionalidad correcta de la fuente de potencia, hizo establecer ese punto de partida cuya obviedad sugería ahora, iniciar trabajos de revisión en los circuitos de protección Hold Down y excitador horizontal.

Receptor Sony modelo KV-2127R Circuito de deflexión horizontal.


7. En el sistema de protección y circuitos aledaños, verifiqué el estado de los siguientes componentes: Diodo D501, R581, D519, RV501, R505 y Q398.  Este transistor Q398 estaba defectuoso: entre base y emisor marcaba abierto.  Lo reemplacé y de nueva cuenta, insistí con el encendido sin los resultados esperados, el televisor continuaba entrando en el modo de protección.

8. Habiendo llegado a este punto, con las pruebas, trabajos realizados y sin encontrar elementos o circunstancias que me hicieran pensar en algún daño en el circuito de salida horizontal –considerando que en el breve lapso en que arrancaba el televisor antes de entrar en protección, no mostraba anormalidades en cuanto a los sonidos emitidos que se aprecian característicos y acordes a una buena funcionalidad- estimé la posibilidad de volver al circuito de la fuente de potencia, pensando en algún bloqueo de encendido por presencia de rizo atribuido a un capacitor defectuoso.

9. Antes de reanudar los trabajos convenidos, volví a dar encendido y así,  conocer el nivel de voltaje para la terminal 18 -que corresponde al circuito Hold down- en el micro de luminancia y croma. En condiciones de encendido y de acuerdo al diagrama, en la terminal referida debe de existir 0.1 volts.  En la terminal 15, debe de haber 5.9 volts, que corresponde a la tensión de referencia procedente de un devanado del fly back. Di encendido y después de que entró la protección, comprobé que en la terminal 18 el nivel de tensión se encontraba incorrecto (5.8v.)  Con respecto a la terminal 15, el nivel era normal: 5.9v.  Este hallazgo me permitió descartar una avería en el circuito de tensión de referencia para la protección y por consecuencia, también en los circuitos de salida horizontal.

Receptor Sony KV-2127R circuitos de luminancia y croma.


10. Volví a desconectar el transistor de salida horizontal y nuevamente di encendido.  Ahora, en la terminal 18 encontré 0.1v: Justamente la tensión requerida para que exista un funcionamiento de encendido sin interrupción por disparo en el circuito de protección.

11. Estos hechos reafirmaban mi sospecha con respecto a un filtrado deficiente en la salida de fuente.  La experiencia en estos casos ampliamente repetidos reforzaron aún más la teoría que estaba planteando, la cual, finalmente me condujo a la localización del desperfecto.

12. Extraje el capacitor electrolítico C-615 de 10 mfd./160v., que es el filtro de salida de fuente.  En la parte inferior del componente, encontré una goma deteriorada y en su terminal positivo, algunos residuos de líquido dieléctrico.  El capacitómetro, no registraba lectura, el óhmetro indicó componente abierto.  Este hallazgo, me obligó a reemplazar otros  capacitores asociados al circuito de fuente: C-617 y C-616 que ostentan el mismo valor y voltaje del primero sin importar que estos últimos no habían mostrado desperfectos.  Este par de capacitores, guardan relación directa con el circuito integrado regulador de tensión tipo STR-3035.

Receptor Sony modelo KV-2127R Capacitores C-615, C-616 y C-617 en la fuente de alimentación.


13. Di encendido y esta vez, el televisor respondió favorablemente.  Los trabajos que complementaron la reparación, consistieron en el reemplazo de los puntos de soldadura defectuosos, localizados en amplias secciones del amplificador vertical, horizontal y la misma fuente de potencia.  Además, cambié el capacitor C-534 en vertical –visualmente dañado- y resoldé los terminales  en el primario del transformador de salida y acoplamiento de audio, pues se producía una intermitencia en la salida final del amplificador.

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¡Hasta la próxima!

lunes, 16 de abril de 2012

Aiwa TX-Z9100YLH Reparación de A.M. y F.M.

Equipo de audio Aiwa con receptor de radio A.M./F.M. TX-Z9100YLH

PRESENTACIÓN

En esta ocasión, el Rincón de las Soluciones Tv publica para todos ustedes, amables lectores de la Web, el caso de un equipo de audio Aiwa con 4 sistemas independientes interconectados entre sí.  El conjunto llegó al Centro de Servicio con gran cantidad de fallas: En la botonera, en el reproductor de discos, en los mecanismos de cinta y en el receptor de AM/FM, éste último sin funcionamiento en lo absoluto.  El presente artículo abordará la reparación del receptor de radio. Bienvenidos como siempre.

EXPOSICIÓN DE AVERÍA

Al seleccionar la función de Radio, en ninguna de las bandas de sintonía podía lograrse la recepción de por lo menos una estación radiofónica.  En cualquier frecuencia establecida, sólo se obtenía un ruido débil.

BANDA DE F.M., PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN

1. En primer término, me di a la tarea en prestar atención a la banda de F.M. así que el primer paso, consistió en reemplazar el par de cristales de color amarillo que fijan la frecuencia intermedia de la banda a 10.7 Mhz y que a menudo suelen fallar.  Después de instalar los nuevos elementos y realizar una prueba de funcionamiento, el receptor de F.M. estuvo en posibilidades de sintonizar prácticamente todas las estaciones radiofónicas del cuadrante a pesar de la baja sensibilidad en que lo hacía, de que la función de AUTO-TUNE no trabajaba y de que además, no se podía obtener audio estereofónico.

Receptor Aiwa de A.M./]F:M. modelo TX-Z9100LH, cristales de 10.7 Mhz.


2. El siguiente paso me sugería realizar un ajuste de VCO en el núcleo de ferrita de la bobina L9. Así lo hice mientras mantenía la sintonía en la estación radiofónica que contaba con mayor sensibilidad: 107.9 para el Valle de México.  Hubo cierta mejora pero en realidad, nada satisfactoria.  Decidí entonces quitar del circuito la bobina L9 e intentar su reparación.

Receptor de radio A.M./F.M. Aiwa modelo TX-Z9100YLH, Bobina de VCO F.M.












3. Ya con la bobina L9 fuera del circuito, eliminé el pequeño capacitor de forma cilíndrica que se encontraba instalado por la parte inferior del componente, luego volví a soldar a L9 en su sitio.  Por la parte contraria, la del circuito impreso, instalé un capacitor de disco de 100pf en paralelo con las terminales que corresponden a los extremos de la bobina, tal como lo muestra la siguiente imagen:

Receptor de radio A.M./F.M. Aiwa modelo TX-Z9100YLH, compensación del tanque resonante en L9.


4. Realicé una prueba más de funcionamiento sintonizando la misma radiodifusora y luego, con el auxilio de un neutralizador de plástico del calibre correcto moví el núcleo de L9 en el mismo sentido en que giran las manecillas del reloj (aunque puede realizarse al contrario).  Un giro de aproximadamente 50 grados en el sentido descrito fue suficiente para que la sensibilidad del receptor y la potencia de audio aumentaran al 100%, inclusive la indicación de FM Stereo apareció en el display, esta circunstancia última constituye en todo receptor de radio la mayor muestra de que el ajuste ha llegado a su punto culminante.

Receptor de radio A.M./F.M. TX-Z9100YLH, preset VCO.
5. Decidí probar la función de AUTO-TUNE que es la exploración automática de frecuencias.  El receptor exploraba menos de 8 estaciones radiofónicas por lo que tocó el turno de ajustar el PRESET de VCO que es un control equivalente al de C.A.G. en televisores y el resultado fue inmejorable: Ahora, en el modo de AUTO-TUNE, el receptor detectó una por una y con inmejorable claridad, la totalidad de las estaciones radiofónicas activas de la zona del Valle de México.  De esta forma, concluí con el servicio para la banda de F.M. de este magnífico equipo de audio.


BANDA DE A.M., PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN

1. Para enfrentar esta falla, debí echar mano de experiencias vividas en otros tiempos de modo que el primero de varios pasos consistió en intentar un ajuste en el núcleo de la bobina L11 que corresponde a la frecuencia intermedia de 455 Khz.  En el receptor no se produjo cambio alguno por lo que quité a L11 del circuito.

Receptor de radio A.M./F.M. Aiwa modelo TX-Z9100YLH, bobina L11 F.I. banda de A.M.


2. Tal como hice con la bobina L9 de F.M., en L11 eliminé el capacitor del tanque resonante localizado por la parte inferior y luego, volví a soldar a L11 en su sitio, después, por el lado del circuito impreso coloqué un capacitor de 150 pf.  Acto seguido realicé una prueba de funcionamiento con la frecuencia de la estación radiofónica de Amplitud modulada de mayor potencia para el Valle de México: La 1260.  Después de ajustar el núcleo de L11, la recepción de A.M. fue inmejorable, sin embargo, se presentó un detalle muy particular: La estación radiofónica se escuchaba en todas las frecuencias sintonizadas por lo que debí echar mano de otras medidas de solución.

Receptor de radio A.M./F.M. Aiwa modelo TX-Z9100YLH, Bobina de F.I. de la banda de A.M.



3. El detalle que se describe al final del párrafo 2 suele ser eliminado mediante el ajuste de los núcleos color rojo y amarillo que corresponden a las bobinas de R.F. L14 y L12 las cuales están integradas en un contenedor rectangular de plástico en color blanco, veamos:

Receptor de radio A.M./F.M. Aiwa modelo TX-Z9100YLH Bloque de bobinas de R.F. L14 y L 12.


4. El intento de ajuste en los núcleos de las bobinas descritas, no devolvió la normalidad al receptor de A.M. el cual continuaba reproduciendo en todos los canales la señal de la radiodifusora “La 1260”. Ante la imposibilidad de efectuar los ajustes requeridos, saqué el conjunto de bobinas para eliminar el capacitor del tanque resonante en L14 después de lo cual volví a colocar el bloque en su sitio.  Tal como lo ilustra la siguiente imagen, coloqué un capacitor de disco de 180pf en paralelo con la bobina L14, veamos:

Receptor de radio A.M./F.M. Aiwa modelo TX-Z9100YLH Compensación del tanque resonante de L14.


5. Al encender el receptor de radio, noté que había una diferencia sustancial: La estación radiofónica de “La 1260” dejó de escucharse en todo el cuadrante, salvo en el sitio que normalmente le corresponde. Una cuidadosa combinación de ajustes en los núcleos de L14 y L12, devolvieron la recepción absoluta de todas las estaciones radiofónicas.  La maniobra fue realizada con el apoyo de otro receptor de A.M. que mantuve encendido y cambiando su sintonía para realizar comparaciones que me llevaron a fijar en forma correcta el desempeño absoluto del receptor en reparación, incluyendo el ajuste del PRESET SD para la función de AUTO-TUNE.  De esta forma, el receptor de radio en este súper equipo de audio quedó en funcionamiento total.

Receptor de radio A.M./F.M. Aiwa modelo TX-Z9100YLH, Preset SD para el ajuste de AUTO-TUNE, banda de A.M.



Es importante destacar que los componentes que se han reparado en este receptor de radio son exactamente los mismos que se emplean en una buena cantidad de modelos de Aiwa, inclusive de Sony, de modo que la información aquí expuesta es de gran utilidad en el servicio a esta clase de equipos.

Si hay duda sobre la forma en que deben retirarse los capacitores en cada una de las bobinas descritas, ver ejemplo haciendo click aquí.


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¡Hasta la próxima!

viernes, 6 de abril de 2012

JVC CA-MXG500 Sub-woofer no funciona.




                       PRESENTACIÓN

Hoy veremos el caso de un equipo de audio JVC modelo CA-MXG500 con reproductor de discos, cinta y sintonía de radio Am/Fm.  Una de las características principales del sistema es su gran capacidad para amplificar un sonido de alta fidelidad mediante el empleo de un par de bafles de dos vías cada uno.  Sean bienvenidos, amables lectores del Blog de las Soluciones Tv.



PLANTEAMIENTO DE AVERÍA

Este equipo había llegado al taller de servicio con un detalle muy particular: No existía amplificación de audio a través de las frecuencias bajas, es decir, el sistema de Sub-woofer no funcionaba en lo absoluto.  El resto de las funciones como lo son sintonía de radio, reproducción de discos y cinta, era natural.

PROCEDIMIENTO DE SERVICIO


 
1. Para acceder con comodidad a los circuitos en general, fue necesario retirar la charola del reproductor de los discos compactos y luego, realizar una revisión visual que me permitió encontrar en el circuito impreso del transformador de potencia un compartimiento de 4 fusibles tipo europeo, dos de los cuales estaban quemados y que correspondían a FS7 y FS8, veamos:




2. El hallazgo sugería buscar el manual de servicio cuya consulta ayudaría en exponer el problema con mayor nitidez. Inicié un breve recorrido por varias webs sin poder conseguir el documento, de modo que prescindí de este valioso recurso. Por fortuna, el conjunto del sistema de este equipo no es complicado y por tanto no fue difícil dar el siguiente paso, que consistía en saber cual de los dos circuitos integrados amplificadores correspondía al Sub-woofer, había que extraerlo para su revisión antes de intentar el reemplazo de los fusibles FS7 y FS8.

Equipo de audio JVC modelo CA-MXG500 circuito amplificador de audio.


3. Para identificar el circuito integrado amplificador de Sub-woofer, me bastó con seguir las pistas de circuito impreso de los bornes rojo y negro de salidas de audio localizadas en la parte posterior del equipo, las cuales me llevaron al IC STK402-090.  Antes de quitar el circuito, primero me aseguré que no existiera carga eléctrica en los capacitores de la fuente de alimentación.

Equipo de audio JVC modelo CA-MXG500 Amplificadores de audio.



4. Una vez que quité el circuito STK402-090, con la ayuda del óhmetro realicé una comprobación muy efectiva, que ya he enunciado en otros artículos y que consiste en lo siguiente:

Colóquese la punta positiva del instrumento en el PIN 1 del circuito integrado referido, la negativa en el PIN 2 y en su display, consúltese el resultado obtenido: En caso de que no exista corto-circuito o no se obtenga un resultado próximo al mismo, la punta negra de prueba deberá deslizarse hacia el PIN 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta llegar al último PIN.  Si todas las pruebas realizadas resultan negativas, es seguro que en entre el PIN 1 y el resto de sus homólogos, no hay corto-circuito. El procedimiento, tal como se ha descrito, se va aplicando en los siguientes PINS.  Es decir, se debe conocer el estado del PIN 2 respecto del tercero y hasta el último, luego el PIN 3 en relación con el cuarto y hasta el último y así sucesivamente.  La prueba total aplicada no consume en tiempo más allá de 5 minutos y es muy concluyente.

5. En el caso de este componente, entre los PINS 7 y 9 encontré un corto-circuito total, razón que producía la quemadura de los fusibles FS7 y FS8 en el circuito de fuente y conclusión sólida para realizar el reemplazo de éste circuito integrado STK402-090 por uno nuevo. En términos claros, el corto producido al interior del circuito se ubicaba entre la terminal de salida de audio final del canal 1 y la línea de tensión negativa que sirve de alimentación, veamos:

Circuito integrado STK402-090, diagrama funcional.
6. Me aseguré en adquirir un circuito integrado STK402-090 de fabricación confiable y cuando lo tuve a la mano comprobé la impedancia entre sus terminales 7 y 9.  El componente marcaba distinto al que el equipo tenía instalado y esto terminó por despejar cualquier duda.

7. Comprobé la funcionalidad del sistema de bocinas, en particular los del Sub-woofer: Por un lado, la impedancia de 6 ohms era correcta y por el otro, la suspensión de sus conos adecuada por lo que sólo restó instalar el circuito integrado STK402-090 nuevo, reemplazar los fusibles FS7 y FS8 y por último, realizar una prueba de funcionamiento que resultó exitosa y culminante para el proceso de reparación.


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¡HASTA LA PRÓXIMA!

miércoles, 4 de abril de 2012

Samsung CT-21M6M K57A No hay encendido.


Receptor Samsung modelo CL21M6M chasis K57A.

PRESENTACIÓN

En esta ocasión, el Rincón de Soluciones Tv expone el caso de un televisor Samsung sin encendido.  Como se verá a continuación, la naturaleza de la avería presentada dio pie a la comprobación de varios circuitos y elementos hasta dar con la causa que motivó el servicio.  Bienvenidos como siempre.



DESCRIPCIÓN DE LA FALLA

No hay encendido normalizado, en lugar de ello, el receptor arranca y de inmediato se escucha una amenazante  oscilación de alta frecuencia.  A pesar del evento, ningún circuito de protección inhabilita ese arranque, el  desempeño anormal de éste último, tampoco daña al circuito de deflexión horizontal.  En consecuencia, no hay imagen ni sonido.

PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN

1. En el circuito de deflexión horizontal, podía apreciarse un capacitor electrolítico explotado: C415S de 2.2 µf y 250 volts.  Su reemplazo, no eliminó el problema.

2. Para intentar simplificar este procedimiento de reparación, opté por comprobar el desempeño de la fuente de alimentación estimando que una salida de tensión superior a la especificada podría constituir el principio del problema.  Para llevar a cabo lo anterior, sólo quité el transistor de salida horizontal y luego, conecté un foco de 60 watts y 125 V.c.a. entre tierra y la salida del B+ general que es el mismo punto del terminal de colector del transistor retirado.  Ordené encendido y el foco se iluminó sin variación.  En la salida de fuente apareció la tensión de +130 Vcc, que es la correcta para el circuito de fuente.  Con este recurso de comprobación quedó claro que el circuito de fuente regulada era ajeno al problema de origen, quedando descartado en automático.

Receptor Samsung modelo CL21M6M chasis K57A, Fuente de alimentación.


3. El siguiente paso, consistió en conocer el estado de los diodos rectificadores y resistencias fusibles que abastecen los distintos voltajes llamados secundarios y que tienen origen en algunas bobinas del transformador de barrido horizontal, el fly-back: D405, D406, D409, R413 y R414. Todos los elementos referidos, estaban en perfecto estado, situación que como se verá más adelante, me exigió revisar circuitos que por extraño que parezca, nada tenían que ver con el problema de origen aunque el resultado de haber trabajado en ellos propició un desenlace correcto.

4. Consideré que era momento de corroborar si existía algún desvío en el valor de la frecuencia de oscilación horizontal lo cual averigüé  dando encendido al televisor sin el transistor de salida horizontal al mismo tiempo en que mantuve un frecuencímetro conectado entre tierra o masa del chasis y la terminal de base del transistor referido.  El instrumento no detectó desviación de la frecuencia de 15 734 hz y por tanto fue innecesario comprobar tanto el parámetro de frecuencia horizontal en el circuito integrado Eeprom como el cristal de referencia X201 del circuito de luminancia y croma. 

5. Sin encontrar aún la causa de la avería, consideré importante revisar los capacitores de sintonía o anchura del circuito de barrido horizontal: CR402S 392J/1600V (3900pf), CR406S 304J/400V (300 000pf), CR403S 302J/1600V (3 000pf) y CR404S 154J/400V (150 000pf).  Para ejecutar cada prueba, me valí de un instrumento de medición confiable, el multímetro Fluke modelo 79, el mismo que utilicé para la medición de frecuencia horizontal. Todos los capacitores se encontraron en buen estado.

Receptor Samsung modelo CL21M6M chasis K57A, Capacitores de anchura en el circuito de deflexión horizontal.


6. Sin solución a la vista,  reemplacé el transformador de barrido horizontal tipo FFA61012KN por un sustituto que sé funciona igual y que por fortuna conservo, un fly-back tipo FUH-29A001B(S).  Sin embargo, la falla continuó.

Receptor Samsung modelo CL21M6M chasis K57A, Fly black y sección de barrido horizontal.


7. El resultado anterior exigía desmontar el yugo de deflexión (DIF-2192AA) y echar un vistazo al par de embobinados aunque no mostraron desperfectos; además, la impedancia en ambos se encontró dentro de lo que puede considerarse normal: Bobina horizontal: 2.7 ohms, bobina vertical: 9.5 ohms.

8. Pensando en algún corto-circuito al interior del cinescopio, recurrí a la desconexión del circuito impreso que va conectado a su cañón mientras realizaba una prueba más de encendido.  El problema persistió.

DESENLACE

9. El conjunto de resultados arrojados hasta aquí labraron por sí mismos una teoría casi inapelable de la cual había que sacar partido. Veamos:

Por un lado, los trabajos de revisión y pruebas ejecutadas reducían en gran medida la posibilidad de encontrar daños en la fuente de alimentación, los circuitos de deflexión horizontal y el cinescopio.  Por el otro, se abría una alternativa para tomar un camino que no se eligió al principio y que entonces parecía descabellado: La revisión del Circuito de Deflexión Vertical.

Casi es seguro que cuando esta sección del receptor falla, lo acostumbrado es contemplar una línea brillante horizontal al centro de la imagen con un sonido normal y encontrar cualquiera de los diodos y resistencias que alimentan al circuito, abiertos o en corto circuito, en este caso: D405, D406, R413 y R414 quienes abastecen las tensiones de +16 volts y -16 volts.  Recordemos que esto ya lo había revisado, circunstancia que me mantenía incrédulo frente a la posibilidad de encontrar un circuito dañado que en un principio consideré ajeno: ¿Es posible que un circuito vertical dañado concite un chillido agudo y de alta frecuencia al interior del fly-back al momento de intentar el encendido?

10. Para la amplificación de deflexión vertical, este receptor cuenta con un circuito integrado tipo LA78045, al someterlo a prueba con el óhmetro descubrí que sus terminales 1 y 4 mantenían una resistencia que se aproximaba a corto-circuito: 9.5 ohms, este hecho insólito producía más interrogantes sin respuesta: Ante la avería, ¿Por qué la incapacidad de los circuitos de protección para inhabilitar el sistema de encendido? Además, si había un corto-circuito ¿Por qué no se abrían las resistencias de protección?

Receptor Samsung modelo CL21M6M chasis K57A, circuito de deflexión vertical.


Casos como el de hoy, parecen regalos furtivos que esta amada ciencia nos envía para que los desentrañemos con la misma vehemencia con la que abrimos un presente navideño; en la medida en que lo hacemos, aprendemos, ni duda cabe.

De acuerdo con la hoja de datos de este elemento, la terminal 4 es tierra y la terminal 1 es la entrada de señal de diente de sierra invertida.  En la práctica, en términos llanos, la entrada de señal a amplificar, se iba directo a tierra o masa del chasis. Lo demás, es historia.

 
11.  Decidí desoldar las terminales en corto-circuito para realizar una nueva prueba de encendido: El receptor por fin encendió, cesó el ruido de alta frecuencia, hubo presencia de alto voltaje, reprodujo sonido aunque no había trama ni luminosidad por lo que incrementé el voltaje de “screen”.  Entonces, apareció una señal con brillo bastante tenue, desenfocada y sin trama.  No insistí más: Instalé un elemento nuevo y con ello, el caso quedó resuelto. 




CIRCUITO INTEGRADO LA78045, ALTERNATIVAS DE REEMPLAZO

Para la atención de este servicio, no tuve a la mano un circuito integrado de las mismas características por lo que instalé un reemplazo bastante efectivo: Un AN15525.  Consultando el tema, comprobé que también puede utilizarse un circuito integrado TA8172, un STV9302, inclusive un STV9326.

REFERENCIAS DEL MODELO

IC de control: MSP 3425G B8 V3 3532 01 42 T, IC de luminancia y croma: TDA9377PS/N2/AI1344,  Tubo de imagen: A51QDX992X, Transformador driver horizontal: AA2650001M, Transformador Chopper fuente pulsada: 49B130 SC 0402B AA26-00179A, IC de audio: AN17820B, IC 802: KA7632, Sintonizador: TECC1040PG32A (H).


Para consultar otro caso por falla de encendido en receptores Samsung, hacer click aquí.


Para consultar un caso más de falla de encendido por avería en un circuito vertical, hacer click aquí.

¡Hasta la próxima!

lunes, 2 de abril de 2012

Panasonic CT-G2157A NA6DV No hay encendido.


PRESENTACIÓN

Hoy expondré el caso de un televisor Panasonic sin encendido, el modelo es CT-G2157A chasis NA6DV. El daño se circunscribe al circuito de la fuente de espera, el de Stand-by.

Para contextualizar el tema y obtener mayor provecho en su estudio, en primer instancia me permito explicar a grandes rasgos lo que es un circuito de Stand by, enseguida expongo la teoría de operación de dicho sistema inherente al chasis NA6DV y después, especifico el procedimiento de reparación correcto, procedimiento que en el campo de la práctica y con pocas variantes puede ser aplicado con éxito en cualquier sistema electrónico moderno si se sospecha de un circuito de Stand-by averiado. A continuación, una imagen que nos muestra el aspecto general del chasis NA6DV:

Chasis NA6DV, receptor Panasonic modelo CT-G2157A.


























                       FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE STAND-BY EN EQUIPOS MODERNOS.

En términos llanos, “Stand-by” significa espera.  En el ámbito electrónico, el vocablo hace referencia al único circuito cuyo arranque u operación, ocurre al momento en que el sistema que lo posee, es conectado a la línea de C.A.

Se denomina “De espera” porque luego de entrar en operación, el circuito se mantiene al acecho de una orden de encendido, sea manual o por medio de un control remoto. El circuito de Stand-by funciona permanente, función que sólo se interrumpe mediante la desconexión de la línea de C.A., por ausencia del suministro de ésta  o por avería.

El circuito de Stand-by tiene la encomienda de alimentar al conjunto del Sistema de Control: El circuito integrado MICROPROCESADOR DE FUNCIONES, el circuito EEPROM, el circuito de RESET, el circuito IR receptor del control remoto y el TECLADO O MATRIZ.  El circuito de Stand-by, basa su funcionamiento en una pequeña fuente de alimentación que en su salida suministra una tensión típica que va de los +5 a los +3.3 volts, dependiendo del modelo y fabricante.

FUENTE DE STAND-BY PANASONIC CT-G2157A, TEORÍA DE OPERACIÓN.

 En primer término, la línea de 127 V.c.a. es aplicada al devanado primaro de T001 (TLP15297),  a través del fusible F801 y la bobina de choque L801.  Por el devanado secundario de T001 debe aparecer una tensión de 12 V.c.a. que es rectificada por el diodo D001 (ERA15-01)   y filtrada por el capacitor C022 (470µF y 16 volts) y de donde se obtiene una tensión de +12 volts no regulados.


La tensión de +12 volts no regulados, es aplicada al circuito de regulación de +5 volts conformado por Q002, Q003, R004, R005, R006, R007, R008, D016, D017, D003 y C013.  


La tensión de +12 volts ingresa al colector de Q002 por medio del divisor de voltaje conformado por R004 y R005.  La salida de +5 volts regulados es por el emisor del mismo transistor Q002 y aplicada a los circuitos IC001 microcontrolador, IC002 Eeprom, IC003 receptor del control remoto IR y teclado o matriz por medio de R032.



PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN

1. Revisé continuidad en ambos polos del cordón con clavija encontrándose en buen estado.

2. Conecté el receptor a la red de A.C. para verificar si el devanado primario de T001 se alimentaba con 127 V.C.A., en efecto, la tensión apareció correcta.  Enseguida, comprobé si la tensión de 12 V.C.A. aparecía ahora en el devanado secundario del mismo transformador. Así fue, la tensión requerida sí aparecía. Las comprobaciones anteriores arrojaba un resultado preliminar: El Transformador T001 se alimentaba en forma adecuada y además, sus bobinas se encontraban sin deterioro.

3. En el cátodo del diodo D001, busqué la tensión rectificada de +12 volts que debe existir entre este punto y tierra del chasis.  En lugar del nivel requerido, obtuve una tensión de +5.7. volts, tensión que llegaba al circuito de regulación de +5 volts de cuya salida, se obtuvo  un nivel disminuído de +3.2 volts, causa que imposibilitaba la función de encendido.

4. Este hallazgo, me sugería dos situaciones posibles:  Por un lado, proponía la avería de algún circuito en el Sistema de Control que pudiera producir una caída de tensión y por el otro, había una probabilidad en que la fuente de alimentación tuviera un daño.

5. El paso siguiente, consistió en quitar una por una, las cargas o circuitos alimentados por esta pequeña fuente de potencia y saber si las tensiones de +12 y +5 volts recobraban su nivel; de ser así, no cabría duda en que algún elemento del sistema de control se encontraría averiado. De modo que  primero desconecté el IC 002 Eeprom por completo, enseguida quité las líneas de +5 volts de alimentación del microcontrolador (terminales 22 y 61),  después desconecté la terminal 3 de IC003 (sensor de control remoto) y  por último, retiré los interruptores de la botonera que por medio de R032 de 10KΩ, son alimentados por el circuito en proceso de revisión.  El problema de caída de tensión persistió pero quedó claro que ninguno de los circuitos alimentados por la fuente y que habían sido eliminados uno por uno, eran causantes de la avería.



6. Revisé el circuito rectificador de la fuente de stand by: D001 y C0022, inclusive, los reemplacé por unos nuevos, no obstante el problema persistió.  Después, desconecté el cátodo de D002 y el embobinado del relevador RL801, circuito a donde también llega la línea de tensión objeto de estudio.  Desconecté el colector de IC801 que también guarda relación con la línea referida, sin hasta entonces lograr reestablecer el nivel de tensión normalizado de +12 volts.

7. Comprobé el diodo D011 tipo MA161 el cual, por cátodo va conectado a la línea defectuosa y desde ánodo, está unido a una línea de tensión de +12 volts la cual tiene origen desde la terminal 7 del fly back.  


El rectificador, se encontró en corto total.  Reemplacé éste elemento con un rectificador tipo 1N4148 y luego enchufé el receptor al contacto de C.A.  Así, el nivel de tensión para la salida +12 volts en la fuente de stand by, quedó reestablecida, el circuito de regulación de +5 volts funcionó correcto, los circuitos del Sistema de Control se alimentaron adecuadamente y el televisor logró su encendido normalizado, concluyendo de esta forma con el proceso de reparación.

Gracias por su atención y compañía, amables lectores del Rincón de las Soluciones TV.

Para ver otro tema con avería de encendido y con relación a la fuente de Stand-by, hacer click aquí.

¡HASTA LA PRÓXIMA!