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Autores: Gustavo Herrera Dublán y colaboradores. 2018©

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viernes, 25 de enero de 2013

Sustitución del fly-back BSC25-29 T9XX0129-R por un BSC24-01N4013F.


PRESENTACIÓN

En el servicio cotidiano a receptores de televisión, es frecuente enfrentar ciertas encrucijadas, algunas relativamente difíciles de solucionar y que por momentos, entorpecen la culminación de un buen trabajo. De entre todas ellas, quizá la menos grata, es aquélla que impide adquirir un fly-back original para reemplazar al que se encontró dañado. Está visto que la circunstancia se complica si el servicio lo exige un receptor de manufactura china.

Fly-back BSC24-01N4013F.
Muy a propósito de televisores procedentes del remoto oriente, en esta ocasión, presento a los amables lectores del Rincón de las Soluciones Tv, un recurso de sustitución de fly-back, de comprobada eficacia y que por tanto, puede aplicarse en televisores de pantalla plana de 15” con chasis PAEX0153.  La maniobra, consiste en colocar una unidad tipo BSC24-01N4013F en lugar de su original, en este caso, un BSC25-29 T9XX0129-R.  Para el desarrollo del tema, tomaré como referencia un receptor de televisión EMERSON modelo ETV-1501PF; La unidad de reemplazo sugerida, puede adquirirse en la empresa mexicana LASERTEC, para visitar su página, hacer click aquí.

Antes de entrar en materia, debo advertir que este recurso de reemplazo, obedece al resultado de un proceso de reparación que con anticipación,  ya debió aplicarse en el receptor. Para ver un ejemplo detallado, hacer click aquí.

PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCIÓN
  
El fly-back que será instalado como reemplazo, entra sin problema en la misma dirección en que está colocado el original.  La siguiente imagen, muestra el aspecto de instalación visto desde la parte inferior y además, señala una instrucción importante: La terminal 6 –contando de izquierda a derecha–  debe quedar aislada del circuito impreso:

Receptor de televisión Emerson modelo ETV-1501PF con chasis PAEX0153, Terminales en el Fly-back.


En el fly-back original, la terminal 6 corresponde a un devanado que suministra una tensión de C.A, la cual llega a un diodo rectificador a través de la resistencia fusible R559; de estos dos últimos elementos, se deriva una tensión rectificada de +25 volts, necesaria para alimentar al circuito de deflexión vertical.

El fly-back de reemplazo, no tiene la capacidad de suministrar dicha línea y por tanto, es necesario fabricarle un devanado artificial de 4 espiras con alambre calibre 22,  tal como lo muestra la siguiente imagen:

Receptor de televisión Emerson modelo ETV-1501PF chasis PAEX0153; construcción de devanado artificial de 4 espiras.


La imagen inmediata inferior, nos muestra los puntos exactos del circuito impreso en donde irá conectado el devanado artificial: Es importante soldarlos en el orden señalado, es decir, sin invertir las posiciones de los extremos de “A” y de “B”, de otro modo, no se obtendrá el nivel de tensión requerido.  Tómese nota que dicha maniobra sirve para volver a utilizar al circuito rectificador mediante el extremo “B” en tanto el extremo “A” se toma como Tierra, garantizando así, el suministro de + 25 volts hacia el circuito integrado amplificador vertical.  

El devanado artificial y sus espiras, están calculados para suministrar la tensión requerida.  Sin embargo, este voltaje puede aumentarse o disminuirse a capricho en la medida en que se adicionen o eliminen espiras.

Receptor de televisión Emerson modelo ETV-1501PF, chasis PAEX0153, detalle de conexión, devanado artificial.



Sustitución del capacitor de anchura C417, Chasis PAEX0153.
El último paso de este proceso es muy importante,  consiste en la sustitución del capacitor de poliéster C417 de 9.2nf/1600v, por otro de 4.7nf/1600volts.

Esta maniobra, permitirá un brillo óptimo de imagen y sus dimensiones exactas en cuanto a anchura horizontal, amén de obtener una excelente nitidez.  De ignorar este paso, se logrará una trama opaca, indefinida y con una anchura horizontal enorme.

Si hay dificultad en adquirir el capacitor de reemplazo, es válida la instalación de dos elementos en circuito paralelo cuya suma, nos brinde un valor exacto o muy aproximado a 4.7nf y que ambos manejen 1600 volts.

PRECAUCIÓN:  Evítese el empleo de capacitores cuyo valor se desconozca o que sean distintos al sugerido: Es muy posible que se produzcan daños severos en los circuitos de fuente regulada y amplificación horizontal.

Un seguimiento exacto de todo el proceso, conducirá por la ruta apropiada en la resolución del servicio.  Si alguien necesita más información, que no dude en escribir su comentario.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

miércoles, 23 de enero de 2013

Sony KV-21FV12/5. Deflexión vertical deficiente.


PRESENTACIÓN

Hoy tengo ocasión de mostrar una avería  que aparece con mucha frecuencia y en gran cantidad de receptores de televisión Sony, detrimento vinculado con uno de los amplificadores que hacen posible la desviación del haz electrónico, en este caso, el Circuito Amplificador de Deflexión Vertical. Sean ustedes bienvenidos.

EXPOSICIÓN DE AVERÍA

El receptor enciende con naturalidad, la reproducción del sonido es adecuada pero la imagen aparece viciada por un conjunto de líneas blancas desplegadas en plano horizontal:

Receptor de televisión Sony modelo KV-21FV12/5, imagen defectuosa.


PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN

Un análisis claro y definido del caso, me permitió hacer de este servicio, una tarea muy simple de aplicar: Muy lejos de pensar en el reemplazo de componentes, incluso, de comprobar puntos de medición, la primera maniobra consistió en dejar al receptor funcionando por el término de media hora para saber si había algún desenvolvimiento del fenómeno.  En efecto, en breve tiempo, el defecto descrito mostró variaciones importantes: por momentos se hacía mayúsculo y por otros, desaparecía por completo. De este modo, fue muy fácil sospechar que en alguna sección del Circuito Amplificador de Deflexión Vertical, había deterioro por soldaduras fracturadas.  Para corroborar esta deducción, sacudí el chasis en forma moderada, el problema de imagen se acentuó y ya no hubo duda.

Un ejercicio puntual de visualización, me permitió encontrar las fracturas de soldadura, justamente en las terminales del circuito integrado IC502 tipo TDA8172:

Receptor de televisión Sony modelo KV-21FV12/5, ubicación de IC502 tipo TDA8172.


La medida de solución consistió en soldar las terminales del circuito mencionado aunque antes y en casos idénticos, es indispensable remover la soldadura deteriorada y así, evitar que se funda con la materia nueva que será aplicada. Además, en la medida en que los puntos de soldadura nuevos se van fundiendo, es muy importante prevenir la unión accidental entre ellos, de otro modo, este recurso tan sencillo de reparación saldrá de cauce para dar paso a un problema de mayor envergadura si es que se produce un corto-circuito.  Una labor adecuada, debe culminar con la limpieza del área de trabajo haciendo uso de una pequeña brocha embebida en thinner estándar, preferentemente de buena calidad.

Receptor de televisión Sony modelo KV-21FV12/5. Aplicación de soldadura nueva en IC502 tipo TDA8172.


De ser el caso, este procedimiento debe aplicarse en otras áreas que exijan el mismo trabajo, bajo la observancia de tomar las precauciones que ya he descrito y asegurándose en trabajar con el receptor desenchufado  de la red eléctrica.

Si el trabajo de reparación se hizo tal como se ha explicado, el receptor de televisión debe funcionar con naturalidad, tal como ocurrió con el que ha llegado a mi Centro de Servicio:

Receptor de televisión Sony modelo KV-21FV12/5 en funcionamiento.


NATURALEZA DE AVERÍA Y SU PROCESO EVOLUTIVO

Receptor de televisión Sony modelo KV-21FV12/5, Amplificador Vertical.
La naturaleza de esta avería obedece al uso cotidiano del receptor por un tiempo promedio de 5 años.  Muy a pesar de que la soldadura empleada por el fabricante no tiene aleación de plomo –esto significa que el punto de fundición es superior al de la soldadura de aleación 60/40-, con el transcurso del tiempo llega el deterioro, esto, debido al importante factor térmico que manejan algunos circuitos, particularmente los que desarrollan una potencia considerable al entrar en funcionamiento, tal es el caso del circuito integrado IC502 tipo TDA8172 el cual, va montado en un disipador de aluminio.

Este deterioro es de carácter evolutivo.  El televisor que ahora he resuelto, no traía otro problema que el descrito porque el estropicio aún no alcanzaba su desarrollo pleno.  Sin embargo, me he encontrado con otros casos muy similares, aunque con síntomas menos halagadores: Basta que transcurran algunos segundos después del encendido para que el Sistema de Control apague al receptor, mediante el Circuito de Protección.

RELACIÓN ENTRE EL CIRCUITO DE DEFLEXIÓN VERTICAL Y EL SISTEMA DE PROTECCIÓN.

El funcionamiento del Circuito Amplificador de Deflexión Vertical, es monitoreado por el Circuito de Control mediante un pulso de retraso de una amplitud de 30 Vpp que se toma como muestra desde la terminal 3 del circuito integrado TDA8172.  Esta señal es reducida a 5Vpp y posteriormente, se aplica a una terminal del Circuito de Control.  La ausencia o pérdida de esta señal por más de dos segundos, hará que Circuito de Control apague al televisor y entonces, la luz del led de TIMER, produzca ciclos de 4 destellos.

El Circuito de Control realiza otro monitoreo que también apaga al televisor si detecta la ausencia de las líneas de tensión de +15 y -15 volts necesarias para alimentar al circuito integrado TDA8172 a través de sus terminales 2 y 4. Los destellos de luz en el led del TIMER, se producen en idéntica forma que la anterior.

Por tanto, fracturas importantes de soldadura en las terminales 2, 3 y 4 en el circuito integrado TDA8172 o daño interno en el mismo, pueden causar que el receptor se apague y con ello, producir incertidumbre en personas poco experimentadas con el servicio técnico.

El IC TDA8172 y su empleo en receptores de televisión Sony

Tal como se expresó al inicio de este artículo, el circuito integrado de amplificación vertical tipo TDA8172, es ampliamente utilizado en por lo menos una veintena de modelos de receptores de televisión Sony identificados también como TRINITON y WEGA; un breve recorrido por algunos de sus manuales de servicio, dará cuenta de ello: Chasis AA1, AA2, AA2D, ANU-2, BA-4, BA5 y BA6; de ahí la importancia en conocer aspectos básicos de su funcionamiento incluyendo la cita de un buen reemplazo: el circuito integrado STV9302; o bien, cualquiera de éstos otros: LA78045, AN15525 y STV9326,

¡HASTA PRONTO!

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miércoles, 16 de enero de 2013

Panasonic SA-AKX70. Servicio al reproductor de discos.

Sistema de audio Panasonic modelo SA-AKX70.

PRESENTACIÓN

A propósito del sistema de audio Panasonic modelo SA-AKX70, en esta ocasión mostraré una sencilla técnica de servicio, ideal para aplicar al mecanismo DLS6C en relación a deficiencia tanto en reproducción de discos como en inserción y extracción de su bandeja. Bienvenidos, amables lectores del Rincón de las Soluciones Tv.

DESCRIPCIÓN DE AVERÍAS

El equipo de audio que ha motivado la publicación del presente artículo, ingresó a mi banco de trabajo con dos problemas que como se verá más adelante, guardan relación y están supeditados al desempeño de 4 componentes; por un lado, la reproducción era bastante mala debido a brincos continuos de audio y de la ausencia de lectura de algunos discos, en especial, aquellos con formato MP3 y los de medio uso. Además, el mecanismo funcionaba con movimientos lentos o sencillamente no lo hacía si se ordenaba la extracción o inserción de la charola.

ADVERTENCIA

Este equipo de audio es de última generación, de modo que si el técnico reparador lo considera pertinente, podrá descargar el archivo que contiene el manual del fabricante, para lo cual sólo debe llevar su cursor y hacer click aquí.  En dicho documento, existe un apartado muy amplio de textos y gráficos que, paso a paso, explica el desarme correcto del sistema, por tanto, omitiré este proceso. Debo advertir además, que el documento está impreso en idioma inglés, de manera que si tampoco hay dominio con la lengua, abogo al sentido común de los miembros de esta web para que, sencillamente interpreten los dibujos y si es el caso, busquen apoyo con el traductor de documentos de Google. Sobra decir que en nuestra profesión, lo ideal es contar con un amplio dominio de la lengua inglesa.

Este sistema de audio es sumamente delicado, por tanto, el lector común y corriente no debe abrirlo; de este modo, evitará producir un daño mayor y de cuyo resultado, quizá no haya remedio posible.

PROCEDIMIENTO DE SERVICIO

El sistema de reproducción de discos está instalado en la parte inferior del equipo; este hecho, exige realizar un desarme casi total del sistema pero antes, el manual de servicio nos indica tomar la primera  MEDIDA DE SEGURIDAD que consiste en descargar los capacitores C5701, C5703, C5704, C5705, C5706, C5707, C5708 mediante el auxilio de una resistencia de 10 ohms y 10 watts.  De no realizar esta maniobra importante y que muchas veces se pasa por alto, al finalizar el servicio, nos podríamos encontrar con la desagradable sorpresa de que  al sistema “ya le salió otro problema distinto al de origen”, por ejemplo, la ausencia de encendido, el despliegue en pantalla de algún código de error que le impida funcionar o que ocurra una desconfiguración difícil de remediar.

Es importante señalar que en este modelo sólo aparecen los capacitores C5701, C5704, C5705 y C5708.  Todos  se pueden descargar por el lado de los componentes del circuito impreso de la fuente de alimentación, basta colocar la resistencia de 10 ohms y 10 watts en paralelo con cada uno de ellos; un extremo de esta resistencia debe permanecer conectada a Tierra o chasis del Sistema.  Para descargar a C5701, el capacitor de forma rectangular en color negro, es necesario colocar los extremos de la resistencia en los puentes K5705 y K5706 que ilustra la imagen inferior; el resto de capacitores tienen terminales desnudas y la descarga no representa mayor problema:

Circuito impreso de la Fuente de alimentación. Sistema de audio Panasonic modelo SA-AKX70.


El manual de servicio anticipa la posibilidad de un daño en cualquiera de los componentes cuando son descargados en directo con la punta de algún desarmador o cualquier otro objeto metálico.  En este y en cualquier otro circuito,  la práctica debe evitarse.

Si los capacitores ya están debidamente descargados, es momento de emprender el desarme cuyo objetivo primordial consiste en obtener el sistema mecánico de reproducción de discos y enseguida, retirar su cubierta superior para lo cual, deben liberarse los dos seguros de plástico que muestra la siguiente imagen:

Mecanismo DLS6C.  Sistema de audio Panasonic modelo SA-AKX70.


Logrado el designio anterior, es momento de quitar el circuito impreso denominado RJBX0571C que se encuentra debajo de este sistema mecánico y para lo cual, basta con desoldar las terminales de los motores M7301 TRV MOTOR y M7302 SPL MOTOR y luego, aflojar 3 tornillos diminutos bajo la observancia de poner en corto los PINS de la cinta flexible de la lente láser mediante el auxilio de un clip metálico después que ésta se ha quitado del conector CN7001, la medida evitará daños al pick-up debido a la electrostática que se produce por la fricción natural del cuerpo con la ropa de vestir:

Circuito impreso RJBX0571C.  Sistema de audio Panasonic modelo SA-AKX70.




En el adverso de la tarjeta RJBX0571C, se encuentran los interruptores en forma de palanca REST.SW S7201 y S7202.  Con la ayuda de un óhmetro, comprobaremos que en lugar de cerrar a 0 ohms, estos interruptores lo hacen a cientos, incluso a miles de ohms.  Para solucionar el problema, se debe aplicar un par de gotas de lubricante WD-40 en el interior de cada uno de ellos y luego, actuarlos repetidamente hasta que por sus extremos, cierren ahora sí a 0 ohms.  De la adecuada activación de estos interruptores, dependerá el correcto desempeño en el sistema de extracción/inserción de la charola de los discos:

Interruptores REST. SW S7201 y S7202.  Sistema de audio Panasonic modelo SA-AKX70.


Realizado el paso anterior, ahora es el momento de comprobar la impedancia de los motores de desplazamiento de la lente y giro de disco. En condiciones normales de funcionamiento, M7301 TRV MOTOR, debe tener una impedancia de 21 ohms y M7302 SPL MOTOR, 12 ohms.  En ambos casos, es común encontrar una impedancia que supera los cientos de miles de unidades, inclusive algunos mega-ohms.  Si se toma en cuenta que mas allá de desplazar la lente, M7301 TRV MOTOR también impulsa al sistema mecánico para realizar la función de INSERCIÓN/EXTRACCIÓN de charola, se entenderá el porqué este sistema realizaba dicha función con lentitud y deficiencia: Con una impedancia altìsima, M7301 giraba sin fuerza.

Motores M7301 y M7302.  Sistema de audio Panasonic modelo SA-AKX70.


Si en materia de limpieza de motores, ya se cuenta con los conocimientos básicos, lo más recomendable es quitarlos y aplicarles dicho servicio.  En caso contrario, aconsejo el reemplazo de ambos por unos nuevos y de iguales características.  La impedancia correcta, garantizará la reproducción natural de cualquier disco sin importar el formato en que esté grabado.

Lo que sigue, es la comprobación visual del conjunto de engranes del sistema, ninguno de ellos debe encontrarse averiado:

Conjunto de engranes en el mecanismo DLS6C.  Sistema de audio Panasonic modelo SA-AKX70.

Antes de volver al armado general, conviene comprobar la sincronía del sistema mecánico para lo cual, hay que valerse del engrane de servicio,  que se toma de la cubierta superior del reproductor:


Engrane de servicio.  Sistema de audio Panasonic modelo SA-AKX70.



























Este engrane debidamente instalado en la punta de un pequeño desarmador, funciona como embrague del sistema mecánico; únicamente debe introducirse en el orificio que se detalla en las siguientes imágenes:

Comprobación manual del mecanismo DLS6C.  Sistema de audio Panasonic SA-AKX70.
Si el engrane de embrague se ha instalado tal como muestra la imagen, es decir,  con la charola hacia arriba, es hora de hacerlo funcionar en forma manual: Si el giro del engrane de embrague es en sentido CCW  en sentido inverso en que lo hacen las manecillas del reloj , la charola saldrá lentamente hasta llegar a su límite máximo.  Si el giro del embrague se invierte, la charola entrará al mecanismo por completo, después, ascenderá la lente en posición de reproducción y si seguimos girando,  ésta lente se desplazará hasta el punto más alejado del motor M7302 SPL; esta última posición, sin duda es la más ideal para volver a colocar la tarjeta RJBX0571C, soldar los puntos que habíamos quitado, atornillarla y conectar el flex en CN7001; los interruptores S7201 y S7202 en forma de palanca y de color negro, entrarán con toda libertad al mecanismo por lo que no es necesario buscarles una posición específica.  Si el mecanismo ejecuta los movimientos descritos y en forma natural, es momento de efectuar el armado completo del sistema.

Antes de realizar una prueba de funcionamiento, el fabricante nos recomienda alimentar gradualmente al equipo de audio mediante el empleo de un VARIAC.  Esto quiere decir que entre el equipo de audio y el toma-corriente deberá conectarse un auto-transformador que al inicio, entregue una salida de 0 V.C.A. misma que deberá incrementarse poco a poco hasta llegar al nivel establecido de 127 V.C.A, este recurso se aplica como medida de seguridad ante la presencia de sobre-corriente, según lo consigna el citado manual de servicio.

Si todo el proceso se ha ejecutado como es debido, el sistema de audio debe funcionar con toda naturalidad, tal como aconteció con este aparato.  Si quedaron dudas, utilicen el aparatado de comentarios.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

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domingo, 30 de diciembre de 2012

Samsung MD1200WD. No hay encendido.


Horno de microondas Samsung modelo MD1200WD.
PRESENTACIÓN

Amables lectores del Rincón de las Soluciones Tv, como de costumbre, sean ustedes bienvenidos.  En esta ocasión, he elaborado para todos ustedes el presente artículo que aborda el caso de un horno de microondas que llegó sin encendido a nuestro Centro de Servicio; una avería muy frecuente que acontece en este tipo de electrodoméstico de gran utilidad en el hogar.


PROCEDIMIENTO DE REPARACION

En primera instancia, comprobé el estado del fusible de protección que el fabricante instala en circuito serie con un extremo del toma-corriente.  En la mayoría de estos sistemas, el fusible empleado es del orden de 15 ó 20 amperes y es térmico (cuerpo de cerámica color gris o blanco).  El dispositivo se encontró en buenas condiciones.

Fue momento entonces, de comprobar si la línea de tensión de la red (120 V.c.a.) llegaba al circuito impreso del Sistema de Control; así ocurría: En el devanado primario del transformador de Stand by, estaba presente la tensión referida sin embargo, no había tensión por el devanado secundario, por lo que fue necesario comprobar el funcionamiento de este dispositivo.

Hubo necesidad de quitar el transformador de Stand by del circuito impreso del Sistema de Control: Su devanado primario estaba abierto.

Esta clase de avería, es quizá la que con mayor frecuencia, aparece en los hornos de microondas y se deriva de una descarga eléctrica. 

De mis experiencias personales, puedo agregar que por lo menos en México, no existe la venta directa de fábrica respecto de transformadores de Stand by para hornos de microondas.  Esto quizá obedezca a que gran parte de ellos, están fabricados con características especiales que varían entre uno y otro, dependiendo de la marca y modelo del microondas.  Sus especificaciones tan particulares, descansan en la construcción del devanado secundario: Casi todos cuentan con más de un arrollamiento, dependiendo por citar un ejemplo, si la pantalla luminosa del sistema es de polarización de rejas.

Desconocer las tensiones de salida en cada uno de los devanados secundarios, es circunstancia que en todo momento impide una eventual sustitución, información que si me permiten comentar, ni siquiera aparece en los manuales de servicio que edita el fabricante.

Por supuesto que ante el dilema, hay soluciones; la más pronta consiste en llevar a repara el transformador a una casa de embobinados.  Otra alternativa, implica tomar el reemplazo de algún circuito impreso equivalente si es que se cuenta con material del cual echar mano.

Sin embargo, está visto que en el mundo de las reparaciones, nunca es bueno precipitarse, mucho menos, limitarse.  En el caso del horno Samsung modelo MD1200WD, encontré una solución expedita derivada de tres simples factores que observé en su sistema:

1. La pantalla luminosa de este sistema está construida con leds en forma de segmentos, es decir: La iluminación no es de display fluorescente, no existen rejas y por tanto, no se requiere de voltajes adicionales de polarización (los que normalmente se toman desde el transformador de Stand by con más de un devanado).

2. A simple vista, el embobinado secundario del transformador de Stand by del sistema, parece llevar más de un devanado. Si se observa con mayor detalle, constataremos que en realidad no es así pues a pesar de que el dispositivo cuenta con varias terminales, sólo entre dos de ellas, aparecen los extremos de un devanado cuyo voltaje de salida, representa ahora una incógnita fácil de despejar.

3. Despejemos el enigma: De acuerdo con el voltaje de operación del relevador ilustrado en la siguiente imagen, está visto que el Sistema de Control, adopta para su alimentación principal, una tensión de +12 volts.  En realidad, es la misma tensión que el transformador de Stand by suministra, claro está, sin el proceso de rectificación:

Horno de microondas Samsung modelo MD1200WD, tensión de +12 volts, suministro principal en el Circuito de Control.


Conocidos los datos, ha llegado el momento de comprar un transformador de reemplazo: simplemente, alguno que por su devanado secundario, tenga la capacidad de suministrar 12 V.c.a. y por lo menos unos 100 mA de corriente de consumo, dispositivo que prácticamente se adquiere en cualquier tienda de electrónica.  En mi caso particular, no tuve necesidad de efectuar la compra.

En el Taller de Servicio, me encontré con un dispositivo de mayores dimensiones pero ideal para funcionar como sustituto. El amplio interior del modelo de este horno, contribuyó para realizar una instalación fácil y segura, ver detalles en la siguiente imagen, notemos por favor que el reemplazo utilizado, quedó instalado fuera del circuito impreso del Sistema de Control:

Horno de microondas Samsung modelo MD1200WD, sustitución del transformador de Stand by en el Sistema de Control.


Fue momento de realizar una prueba de encendido.  El sistema respondió de acuerdo a las expectativas esperadas, por lo que este procedimiento de reparación finalizó con éxito.

Horno de microondas Samsung modelo MD1200WD.  Panel de funciones operando.


Envíen sus comentarios, será un placer entrar en contacto con cualquiera de ustedes que esté interesado en temas relacionados al servicio a hornos de microondas.

¡Hasta pronto!

viernes, 28 de diciembre de 2012

Panasonic SA-PM24. No hay encendido.



Sistema de audio Panasonic modelo SA-PM24.
PRESENTACIÓN

Hace unos días, nos llegó al Centro de Servicio, un diminuto equipo de audio de Panasonic, modelo SA-PM24.  El equipo traía una falla que con frecuencia, aparece en cualquier sistema electrónico doméstico y que en la mayoría de las ocasiones, puede tener solución dependiendo de las habilidades y conocimientos del personal de servicio técnico.  Este artículo, expone fundamentos relativamente sencillos pero de gran utilidad en beneficio de quienes  en tiempo reciente, han decidido tomar el camino de las reparaciones electrónicas.

DESCRIPCIÓN DE AVERÍA

El problema encontrado en este equipo de audio, tiene relación con el proceso de encendido: Al conectarlo a la red de C.A., el led de stand by se ilumina pero el sistema es incapaz de procesar los mandos de encendido, sea desde el panel de funciones o a través del control remoto.

PROCEDIMIENTO DE SERVICIO

En acorde con la naturaleza del problema, como primer lugar creímos conveniente hacer un trabajo de revisión en la fuente de alimentación.  En vista de que este circuito impreso se encuentra en la parte inferior del sistema, fue necesario realizar un desarme completo del aparato y así poder llegar hasta él. A continuación, les presentamos una imagen de la sección referida:

Sistema de audio Panasonic modelo SA-PM24, circuito impreso de la fuente de alimentación.


En el circuito impreso, efectuamos la comprobación de algunos elementos que son clave para su funcionamiento, en particular, los diodos de los puentes rectificadores y el fusible de línea, los cuales, se encontraron en perfecto estado.

El siguiente paso, consistió en comprobar la impedancia del devanado primario del transformador de poder T5901.  Con el propósito de localizar las terminales correctas en donde este devanado primario está conectado, consideramos necesario remover a T5901 del circuito impreso. Veamos la siguiente imagen:

Sistema de audio Panasonic modelo SA-PM24, Transformador de poder T5901: Identificación del devanado primario.


Ya con T5901 retirado del circuito impreso, fue muy fácil localizar los puntos de este embobinado: De acuerdo con la imagen, se trató de las terminales 3 y 5, de modo que, auxiliados con un óhmetro, comprobamos la existencia de una impedancia del orden de 0 ohms entre ellas, indicativo de que este devanado no había sufrido daño.

La misma imagen, también nos muestra que este devanado primario está protegido por un fusible térmico cuyas extremidades están soldadas entre las terminales 1 y 3 de T5901.  Tómese nota que en este, como en cualquier otro transformador, el fusible térmico y el devanado primario, van invariablemente unidos entre sí por configuración serie. 

Para comprobar el estado de este fusible térmico, bastó con trasladar el óhmetro a las terminales 1 y 3 de T5901: Este elemento de protección, estaba abierto.  Tómese nota también que en la mayor parte de los casos, el fusible térmico no puede verse ni  mucho menos, es objeto de reemplazo en vista de que el fabricante le asigna un lugar determinado dentro del devanado primario y no siempre es conveniente ir en busca de él.

Sistema de audio Panasonic, transformador de poder T5901, identificación de terminales del fusible térmico.


En resumen, la abertura del fusible térmico, interrumpía el suministro de 120 V.C.A. que en condiciones normales de funcionamiento, debe recibir el devanado primario de T5901 desde las terminales 1 y 5.

Finalizadas las tareas de comprobación, volvimos a instalar a T5901 en el circuito impreso.  Para cerrar y proteger de nueva cuenta el circuito, entre las terminales 1 y 3 de T5901, colocamos un fusible europeo de 250 volts a 2 amperes, pero ahora, desde la superficie del circuito impreso, veamos la siguiente imagen:

Sistema de audio Panasonic modelo SA-PM24, colocación de un fusible de 250 volts y 2 amperes en sustitución del fusible térmico.


Después de realizar las tareas generales de ensamblado, efectuamos una prueba de encendido: El equipo de audio funcionó correcto y por tanto, nuestro proceso de reparación llegó a feliz término.

Si existe alguna duda, no duden en escribir sus comentarios.

¡Hasta la próxima!


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miércoles, 26 de diciembre de 2012

Zenith LGB26A11ZM. No hay encendido.


PRESENTACIÓN

En esta oportunidad, expondré el caso de un receptor de televisión Zenith modelo LGB26A11ZM que ha llegado al banco de trabajo con un problema de encendido.

La avería consiste en que el receptor  sólo enciende después de que el botón de power se ha oprimido una gran cantidad de veces, digamos unas 30.

Pues bien, abrí el receptor y me encontré con un sistema de fuente de alimentación tipo conmutada muy empleado en la construcción de televisores que surgieron en la década de los 90’s del siglo pasado  y cuyo eje de funcionamiento es un circuito integrado tipo STR53041 de 5 PINs.

PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN

En acuerdo con la experiencia que he adquirido en el servicio a esta clase de fuente conmutada, una circunstancia muy particular me ha quedado muy clara: Si el sistema está suministrando tensión en su salida (aunque no sea el nivel requerido), el circuito integrado STR53041 difícilmente será responsable y por lo tanto, no debe cambiarse; el reemplazo de este elemento suele darse porque sufre algún corto circuito interno o bien: cuando la fuente no suministra tensión en su salida, no existe corto en la carga y el resto de los elementos que la conforman, se encuentran en buenas condiciones.

En el caso de este receptor, el suministro de tensión en la salida de su fuente conmutada parecía el adecuado: +135 volts en el modo de stand by.  El problema, radicó en que al intentar el encendido, el nivel de tensión referido, caía a cero volts y  de súbito, volvía al nivel de +135.  Ante el evento, lo primero que revisé fue el estado de los puntos de soldadura en los circuitos de fuente regulada y amplificación horizontal sin encontrar anomalías.  El transistor de salida horizontal marcó correcto por lo que decidí centrar la atención en la fuente de alimentación.

En la etapa referida, no pude advertir daños físicos que habitualmente resaltan a la vista, por lo que debí reconocer el sistema con mayor detalle: La disposición de dos capacitores electrolíticos reclamaron mi atención, ambos funcionando en configuración serie dentro del sistema, condición que en un circuito de potencia, los hace vulnerables después de un prolongado tiempo de operación, veamos sus ubicaciones exactas:

Receptor de televisión Zenith modelo LGB26A11ZM, capacitores electrolíticos CX3413 y CX3416. Fuente de alimentación.

Cambié los capacitores electrolíticos referidos, CX3413 de 22mf/50 volts y CX3416 de 100mf/25volts y luego, efectué una prueba de funcionamiento.  La fuente del receptor funcionó en forma adecuada produciendo un encendido natural.  Ante la respuesta favorable, debí comprobar el desempeño general del receptor de modo que lo mantuve encendido por el término de una hora. Durante el tiempo referido, la línea de abasto principal no sufrió fluctuaciones o caídas de tensión por lo que determiné que el problema de fuente, había quedado resuelto.

Receptor de televisión Zenith modelo LGB26A11ZM, línea de salida de B+ general en la fuente de alimentación.







ATENCIÓN DE OTRAS AVERÍAS

Tal como lo he descrito, el problema de encendido había quedado resuelto; sin embargo, al conectar la señal de antena, comprendí que el receptor requería de algunos trabajos adicionales: No había sintonía de canales, el nivel de audio era muy bajo y los botones del panel no funcionaban.

En esta clase de receptores y muchos otros, las tres fallas referidas son recurrentes.  Para resolver las dos primeras, me bastó consultar mi cuaderno de apuntes: Ahora debía actuar en las inmediaciones del circuito de luminancia y croma tipo TA1268N.  La labor consistió en quitar las bobinas de Frecuencia Intermedia de Video (L1206) y Frecuencia Intermedia de Audio (L1202), retirar en ambas sus capacitores del tanque resonante, volver a colocarlas en sus sitios y por el lado inferior del circuito impreso, instalar en paralelo con cada una de ellas, un capacitor de cerámica nuevo (en forma de disco): 33pf en L1206 y 68pf en L1202. Si hay duda en relación al retiro del capacitor del tanque resonante, hacer click aquí.

Receptor de televisión Zenith modelo LGB26A11ZM, circuito de luminancia y croma TA1268N y elementos periféricos.


La ejecución del trabajo que he descrito, me permitió realizar los ajustes de FIV y FIS (en ese orden) y como último paso, reemplacé los interruptores miniatura instalados en la botonera que corresponde al panel de funciones, finalizando así con el servicio de este receptor Zenith modelo LGB26A11ZM.

Receptor Zenith modelo LGB26A11ZM, panel de funciones.




¡HASTA LA PRÓXIMA!












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