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Autores: Gustavo Herrera Dublán y colaboradores. 2018©

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martes, 10 de junio de 2014

Los circuitos de OCP y OVP en el chasis BA-6 de Sony.


Chasis BA-6 de Sony.
PRESENTACIÓN

En el mes de mayo del año pasado, publiqué aquí mismo un artículo breve pero muy completo describiendo con sucesión de imágenes y un video de soporte, fundamentos para ejecutar una prueba dinámica de funcionamiento a favor de la Fuente de Alimentación del chasis BA-6 de Sony.

Hasta la fecha, mi correo electrónico recibe importante cantidad de mensajes inquiriendo qué es lo que sigue si la prueba descrita, resultó positiva.  Al dar lectura a cada una de las misivas, me entero que varios de mis lectores no tienen una idea clara de lo que se debe hacer ante la eventualidad del disparo de cualquiera de los Circuitos de Protección que interrumpen el proceso de encendido, particularmente el de OCP.

Un evento de dos ó cuatro destellos a cargo del Led del STANDBY/TIMER y sin encendido de por medio en un receptor con chasis BA-6 y análogos, parece un ingrediente ideal para crear un coctel de enorme confusión el cual, les aseguro, aumentará en la medida en que se ignore cómo es que funcionan los Sistemas de Protección del chasis BA-6 de Sony.  Al respecto, me he encontrado con respuestas poco alentadoras.  Al invitar a mis compañeros a la consulta del Training Manual, una buena parte de ellos me explica que no entiende el idioma inglés.  De mi parte, insisto sobre la longevidad del tema: el chasis BA-6, fue lanzado al mercado hace más de una década.  

De unos 5 años a la fecha, es el televisor digital quien ahora avasalla el mismo mercado y en todo el mundo.  La falta del dominio de la lengua inglesa, ¿No debería de ser acaso un motivo de preocupación a sabiendas de que el 80% de los manuales de servicio se siguen y se seguirán imprimiendo en ese idioma tan universal?  En distintos sitios de la Internet, he visto mensajes de un puñado de compañeros de profesión aclamando lo mismo, recomendando el estudio, la labor de investigación así como todo recurso útil a la superación profesional del ramo electrónico. ¿Quién no se ha encontrado por ejemplo con los mensajes de Emmanuel Rojas y Gustavo Tovar García, dos gigantes de YO REPARO?  En lo particular, me siento muy afortunado de contar con el apoyo de profesionales de ese talante que incluso, pertenecen al Rincón de Soluciones TV en Facebook.  El veteranazo Tovar, ha subido a nuestro sitio gran cantidad de información del Tv digital, labor que desde aquí, le aprecio mucho. Emmanuel Rojas es identificado en la red por ese fraternalismo que tanto le caracteriza y además, es poseedor de una inteligencia excepcional que no requiere de presentaciones.

Volviendo al tema del Chasis BA-6, supongo que es del dominio de todos el hecho de que en la red existe un documento que intentó adaptarse al idioma español intitulado Sony, texto de entrenamiento, chasis BA-6.  Resulta bastante con leer un par de párrafos para entender que el material elaborado por Customer Services Latín América carece de una traducción que se precie de adecuada y que pudo ser elaborada por alguien que echó mano del traductor de Google, una pobrísima herramienta.  Al tratarse de información importante, me parece que las omisiones ahí vistas y que son muchas, sólo producen más confusión.  Sinceramente, no es un documento que yo recomiende para su estudio.  Lamento que tal atrocidad que ahora tomo como referencia, no sea un caso aislado.  Además de ese, existe infinidad de documentos destinados a la Comunidad de técnicos en Electrónica fatalmente trasladados al idioma español cuyo contenido es preferible consultarlo en la edición original, no importa que esté en idioma inglés.  El deber de tal comunidad que no pocas veces se exalta orgullosa de sí misma, es hacer un esfuerzo por dominar la lengua inglesa, la misma que le parece tan cotidiana a la hora de ejecutar las aplicaciones en el Smart phone cuando no para entender un simple párrafo de 5 ó 6 oraciones que podría resultar vital en la resolución de un caso de servicio.

A continuación, me propongo describir la teoría de operación de los circuitos de OVP, OCP y HV OVP la cual expondré de la manera en que resulte más clara y sin omitir aquellos dispositivos que en el campo de la práctica, he sustituido en la resolución de uno y otro caso.  En efecto, la información se apegará a lo que dicta el Training Manual original, editado en el año 2002 por Sony.  De esta forma, doy respuesta a lo que cotidianamente preguntan mis amigos tocante al tema.  Amables compañeros de profesión, sea bienvenidos como siempre al Rincón de Soluciones TV.

CIRCUITO OVP, OVER VOLTAGE PROTECT, GENERALIDADES

D614, un diodo zéner de avalancha, es el único dispositivo que conforma el circuito de Protección de Sobre-voltaje.  Si por alguna razón, la línea de +135 vcc aumenta su valor por encima de +150 vcc, en cierta medida, D614 trataría de estabilizar dicho incremento manteniéndolo al nivel para el cual fue diseñado: +150 vcc.

Durante el incremento de la línea de +135 vcc y a valores que superan por mucho un nivel de +150 vcc, es seguro que habrá un daño en D614 el cual se pondrá en corto-circuito total enviando a Tierra el +135 Vcc.  No es casual comprobar que el fabricante física y prioritariamente ha colocado a D614 en las cercanías del circuito OCP (Q590).  De este modo, al ponerse en corto-circuito, toda la corriente es enviada en directo y sin trámite hacia D614.  Cabe destacar que durante el evento descrito, el circuito OCP –cuyo funcionamiento se describirá más abajo- jamás se dispara, por tanto, el Sistema de Control en IC001 detecta una avería en el Circuito Vertical (aunque no siempre la haya en tal sitio) debido a la siguiente secuencia de eventos:

1. Se ha perdido la línea de +135 vcc.
2. Al perderse, la línea de +135 vcc no alimenta al Fly back ni a la Salida Horizontal.
3. No existe excitación hacia el Fly back.
4. En los devanados secundarios, no se desarrollan los voltajes de +/- 13 vcc hacia IC545, el Circuito de Barrido Vertical.
5. No hay Salida Vertical.
6. IC001, detecta una avería en el Circuito Vertical.
7. El receptor se apaga y el led del STANDBY/TIMER, emite destellos en secuencias de cuatro.

La emisión de destellos del led de STAND BY/TIMER en secuencias de cuatro, indica que la protección ha sido activada por IC001 a través de su PIN 66, condición muy bien reconocida porque no es necesario desconectar de la red eléctrica al sistema para que éste se reinicie y de este modo, se procese nuevamente la orden del encendido, no importando que con ello, el evento por disparo de protección, persista.

DISPOSITIVOS INVOLUCRADOS

En el campo de la práctica se verá con mucha constancia que es D614, el dispositivo que se ha dañado.  Bastará  con colocar un reemplazo efectivo, digamos un R2M o un R2K y entonces, el receptor de televisión volverá a funcionar.

Si se comprueba que D614 no es responsable del disparo de protección, entonces es muy seguro que alguno de los circuitos de barrido, Horizontal o Vertical, se encuentre fallando.  Una avería típica resulta de un daño en cualquiera de las líneas de abasto de +/-13 vcc hacia el circuito Vertical a cuenta de un corto circuito en los diodos D596 y D598, la abertura de las resistencias R596 y R598 de .47 ohms y 1/8 de watt, inclusive de un daño en el propio IC.  Hay que tener presente que también son los puntos de soldadura defectuosos en los PINs de IC545 quienes provocan la falta de deflexión vertical y en consecuencia, el disparo del circuito de protección OVP, ver un ejemplo aquí.

Aunque en menor medida, me he encontrado con dispositivos pertenecientes al Barrido Horizontal quienes, al momento de fallar, también producen el disparo del mismo circuito de protección.  A saber, Q505 tipo 2SD2634, la salida horizontal; Q502 tipo 2SC3209, el driver horizontal; R503 de 3.9K abierta (Vcc para el driver T505) inclusive, algún devanado abierto en el yugo o circuitos impresos rotos en cualquiera de las secciones ya descritas.

Si a pesar de lo ya expuesto, persiste el disparo de protección con evento de 4 destellos luminosos, es muy seguro que está ocurriendo lo siguiente:

1. El reparador no ha revisado los circuitos y elementos descritos con la dedicación que éstos reclaman.
2. El técnico, ejecutó la prueba dinámica de funcionamiento relativa a la Fuente de alimentación pero omitió tomar lectura de voltaje en su salida, la cual debe de ser de +135 Vcc +/- 1%. Que la lámpara incandescente encienda, no es un resultado como para considerarlo del todo concluyente.
3. Existe una fluctuación importante en la red de C.A. en el lugar en donde el técnico labora y éste no se da cuenta de lo que está ocurriendo.
4. Quien intenta reparar el receptor de televisión, carece de los conocimientos básicos de la rama y/o de las herramientas comunes de un banco de trabajo.

CIRCUITO OCP, OVER CURRENT PROTECTION, TEORÍA DE OPERACIÓN

La línea de +135 vcc suministrada desde la Fuente de Alimentación principal, es monitoreada por el circuito OCP que consta de Q590, R591 y elementos asociados.  El flujo de corriente de la línea de +135 vcc, circula hacia el emisor de Q590 a través de un circuito divisor de voltaje conformado por las resistencias R594 y R595.  Si la corriente aumenta en la línea de +135 vcc, habrá una caída de voltaje en la resistencia R591.  Cuando la corriente sea lo suficientemente grande como para que en R591 exista una caída de voltaje de aproximadamente 1.2 vcc, Q590 pasará del modo de corte a conducción, momento en que cesará el flujo de corriente en el divisor de voltaje conformado por R594 y R595.  Una vez que la caída de voltaje a través de R592 alcance un nivel de 1.2 volts, hará entrar en conducción a D562.  Por cátodo, D562 suministrará un voltaje de 0.6 vcc el cual será aplicado a la base de Q572.



El circuito denominado Latch, conformado por Q572 y Q573, funciona de la siguiente manera: El voltaje de 0.6 vcc procedente de D562, induce a que Q572 reciba polarización directa y por tanto éste cambie su estado de corte a conducción.  Al entrar al modo de conducción, Q572 envía a Tierra la base de Q573 produciendo que también éste último, cambie su estado de corte a conducción.  Hasta aquí, es preciso hacer una pausa que permita aclarar que el circuito Latch se mantendrá en tal estado, el de conducción, en tanto el receptor no sea desconectado y vuelto a conectar a la red de C.A.

La activación del circuito Latch, producirá que el voltaje dirigido hacia la base de los transistores Q006 y Q608, se reduzca por debajo de su punto de conducción, 0.6 volts, lo cual propiciará que ambos dispositivos cambien su estado de conducción al de corte.  La conmutación de encendido hacia el apagado a cuenta de Q006, hará que R055 envíe un estado lógico alto hacia el PIN 72 (I-HLDWN) de IC001.  De su parte, la conmutación del estado de conducción a corte, hará que Q608 elimine el punto de Tierra de RY600.  Al desactivarse, RY600 desconecta al circuito de Fuente de Regulación principal y así, el receptor es puesto en el modo de Stand by.  El estado lógico alto aplicado en IC001 a través del PIN 72 (I-HLDWN) activa en automático el Auto-diagnóstico y el led de STANDBY/TIMER, destella en secuencias de dos.

CIRCUITO HV OVP, TEORÍA DE OPERACIÓN

El circuito de monitoreo HV OVP realiza una vigilancia permanente del nivel del Alto Voltaje suministrado por la sonda del fly-back hacia el segundo ánodo de aceleración del tubo de imagen. El punto de referencia, corresponde a una tensión de C.A. tomada del PIN 7 en el devanado secundario del Fly-back.  Un circuito rectificador de media onda conformado por D566 y C566, se encarga de convertir el voltaje de C.A. en C.D. el cual, es aplicado al PIN 5 de IC561.  La línea de voltaje descrita es directamente proporcional a la que suministra el HV por lo que cualquier incremento en esta última, se reflejará en aquélla. El voltaje que ingresa al PIN 5 de IC561, es comparado con un voltaje de referencia de 10.3 Vcc que ingresa al mismo IC, en este caso, por el PIN 6.



El voltaje de referencia se toma de la línea principal de abasto de +135 Vcc, en donde es empleado un circuito de regulación conformado por D567, D568 y R567.  Un estado lógico alto (H) saldrá por el PIN 7 de IC561 desde el momento en que el voltaje aplicado en el PIN 5, supere al voltaje de referencia de 10.3 Vcc aplicado al PIN 6.  El estado lógico alto (H), activará al circuito Latch conformado por los transistores Q572 y Q573, tal y como se ha descrito en el párrafo anterior.  Una vez que esto ocurre, el receptor es puesto en el modo de STAND BY y el led de STAND BY/TIMER, emite destellos en secuencias de dos.

DISPOSITIVOS INVOLUCRADOS

En el campo de la práctica, es casi del dominio general que un evento de disparo de dos destellos en el Chasis BA-6 y sus antecesores, siempre nos obligará a ordenar una prueba de funcionamiento de T585, el Fly back.  Para hacerlo acertadamente, el dispositivo deberá de enviarse a una casa de Electrónica especializada en tales trabajos.  En un 80% de los casos, es justamente el Fly-back el dispositivo dañado.  Aquí tenemos un ejemplo.

¿Qué hay en relación con los dispositivos de reemplazo?  Este es el momento oportuno para recordar a mis lectores acerca de las características tan especiales que posee un Fly-back, particularmente uno fabricado por Sony.  Por ello, antes de instalar un sustituto, es también oportuno acordarse que de su PIN 7, saldrá un voltaje que, tal como explica la teoría de operación, alimentará a un circuito comparador de fase con una precisión absoluta.  Si el sustituto no cumple con las propiedades exactas que posee el original, entonces, la respuesta ya está dada.  El receptor seguirá sin encendido y lo más infortunado del caso: El técnico dará como descartado a T585 cuando sin duda, ahí reside el problema.  Si por alguna casualidad el receptor enciende, descubrirá con cierto enfado una calidad ínfima en la imagen y en donde por lo regular, el ajuste de H. STAT no logra mejorarla. A final de cuentas, son varios los clientes que estarán impedidos en descubrir el menoscabo de la imagen producto del reemplazo descrito.  Sin embargo, entre ellos mismos, no falta un tipo perspicaz y con todo el derecho de reclamar un trabajo que él mismo apercibe más que pésimo.

Otros dispositivos muy característicos por fallar y asociados al problema, son los diodos damper tipo BY-228 colocados en circuito serie-paralelo con el transistor de Salida Horizontal.  Al fallar, los diodos se ponen en corto-circuito total.

Sólo en cierta ocasión, recuerdo haber encontrado un Yugo defectuoso en el modelo KV-29FA515, el sulfato, producto de la humedad, destruyó un grupo de embobinados que al perder su capacidad de aislamiento, se pusieron en corto-circuito.  Ahora rememoro que se trató de un caso muy difícil de resolver.  El receptor me había llegado de otro sitio de servicio y mis desaciertos de aquellos días, hicieron que yo lo tuviera conmigo alrededor de un mes.  El cliente, casi me crucificó pero le entregué el televisor funcionando.

En relación con los circuitos de OCP, HV y OVP, prácticamente no me he encontrado con dispositivos dañados, salvo en un par de ocasiones que en por un lado, sustituí a IC561, el comparador de fase y por el otro, localicé a D568, un diodo zéner de 8.2 volts alterado y que forma parte del circuito de referencia de 10.3 vcc (PIN 6 de IC561).

Para finalizar, además de los elementos que he señalado como responsables del disparo de protección con eventos de dos destellos, cualquiera de mis amigos que enfrente una falla idéntica, me parece, está obligado a la revisión de los elementos que toman parte en los circuitos de protección aquí relatados.  Paciencia para hacerlo y les garantizo que solucionarán su caso de servicio.

¡HASTA LA PRÓXIMA SEMANA!



martes, 3 de junio de 2014

Panasonic CT-G2995 GN3. Sin encendido.



Receptor de televisión Panasonic modelo CT-G2995.
PRESENTACIÓN

A través de los años y sin claudicación de por medio, el gremio de reparadores se ha ido habituando a la dificultad interpuesta por los receptores de televisión a TRC fabricados por Panasonic y otras marcas tan difíciles para el servicio. 

No obstante, tal parece que el tiempo transcurrido ha servido de muy poco para sortear aquellas adversidades que hasta hoy dan la impresión de prevalecer sin cambios sustanciales. Entre las inconveniencias, existe por ejemplo, importante cantidad de manuales de servicio editados por la empresa japonesa con un denominador común entre ellos: La ambigüedad de la información en la lista de partes la cual, entre otras cosas, impide la búsqueda de un sustituto tan simple como un diodo zéner.  

Chasis GN3 de Panasonic.
De su parte, el diagrama y el propio chasis en varios modelos, a simple vista, parecen no tener nada en común entre sí, salvo asemejar enormes complejos, digamos una ciudad inmensa, irreconocible, impenetrable, asfixiante, poco transitable y por si fuera poco, en donde todo el mundo se pierde sin importar el camino elegido. 

No es cómodo ni agradable abrir el diagrama de estos modelos en la PC cuando para observarlo es necesario aumentar el zoom a más del 600%, como tampoco es fácil localizar elementos SMD en un chasis con una revoltura desmedida de indicaciones, puntos de soldadura, líneas rectas en color negro dibujadas, etiquetas y demás señalamientos insertados en el chasis y también en el diagrama.

Ante el reto, se ha demostrado que en todo momento, quienes ejercen la profesión del servicio, echan mano de su caudal de recursos técnicos por lo que no es raro saber de reparaciones que salen avante.

Por otro lado y sobre el mismo tema, ¿Qué sucede cuando se aplicó un remedio adecuado a cierta avería en tan difíciles receptores y se cae en la cuenta de que éste presenta otra u otras fallas adicionales a la de origen? Seguramente habrá frustración, contrariedad o enfado.  Un evento inesperado como el citado, haría por ejemplo que el presupuesto fuese sujeto de algún incremento, medida que nunca ha sido ni será del agrado del cliente como tampoco de quien ofrece el servicio, obvio.  Una contrariedad adicional, será la demora que sufrirá el trabajo que en un principio, se prometió para entregar en cierta fecha, esto, a pesar de que el técnico no considere aplicar un aumento del presupuesto a su cliente.

EL CASO DE SERVICIO

Hace un par de semanas, tuve noticia de un servicio técnico ejecutado a manos de Alberto Varo Romero, amigo de toda la vida.  La falla de origen, guardó relación con el disparo de la protección inhabilitando el Sistema de Encendido y una más adicional que involucró a la etapa de Audio. A continuación, describo el procedimiento de servicio que él aplicó y que además me pidió compartir con la comunidad del Rincón de Soluciones Tv.  Dar un click aquí para descargar el manual de servicio del receptor Panasonic CT-G2995, chasis GN3.

Quienes conocen a nuestro amigo Alberto Varo Romero, seguramente también tendrán conocimiento de su pragmatismo tan característico a la hora de realizar el servicio a un receptor de televisión.  Sin preámbulos que valgan, Alberto se va directo y sin perder tiempo a la revisión de la sección que él mismo supone asociada a la avería que va a enfrentar. Su proceder encuentra sustento en la vasta experiencia que él mismo se ha construido a lo largo de casi tres décadas incesantes de servicio. No tengo duda que la intuición es la mayor virtud que a la hora del servicio, le noto a mi amigo, la cual siempre le reditúa resultados favorables.

Como he citado más arriba, a través del disparo de los circuitos de protección, el receptor de televisión Panasonic modelo CT-G2995S chasis GN-3 interrumpía su proceso de encendido.  El primer elemento sujeto de revisión, fue el transistor tipo 2SC562200 el cual funciona como salida horizontal.  El dispositivo se encontró en perfectas condiciones.  De este modo, nuestro amigo se fue rápido a la Fuente de Alimentación en donde comprobó  la salida del voltaje regulado de + 130 Vcc (D823).  A pesar del tiempo breve de encendido previo al disparo de la protección, la lectura referida se tomó sin problema alguno.

Enseguida, él creyó necesario comprobar el estado de los diodos rectificadores D551, D554 y D561 que toman parte en las líneas de abasto que parten de los devanados secundarios del Fly-back, sin encontrar dispositivos abiertos o en corto-circuito, incluidas las resistencias fusible.

AN15525, la salida vertical.  Receptor Panasonic CT-G2995.
Los resultados preliminares, sugirieron al técnico realizar una revisión visual detallada.  Muy cerca de los circuitos de Barrido Horizontal, le aguardaban los de amplificación Vertical.  Él acudió al sitio para verificar con el multímetro, en el modo de diodo, las distintas terminales del IC451 tipo AN15525A, esto, en busca de algún corto-circuito o una lectura cercana al mismo.  El resultado fue positivo, entre las terminales 4 y 5, había un corto-circuito total.  En el IC referido, la terminal 4 es punto de Tierra y la terminal 5, es la salida de amplificación de la Señal de diente de Sierra.  Una vez comprobados los elementos periféricos en el IC descrito, Varo tomó la determinación de reemplazar a éste último por uno nuevo y de iguales características.  El receptor de televisión encendió, hubo recepción de canales aunque no había el menor rastro de audio, inclusive haciendo uso del modo de A/V.

AN17807A, amplificador de audio en el chasis GN3.
Alberto Varo se fue a la sección de Audio. Como amplificador, él encontró un IC AN17807A (IC 2301).  En el mismo, revisó que hubiera abasto de B+, en este caso +22 Vcc procedentes de la Fuente de Alimentación principal (R850 y D822). Siendo positivo, el resultado anterior sugirió al técnico hacer uso de un trazador de señales de audio y de esta forma, tener la certeza de que existiese señal de audio en los PINs de ingreso en IC 2301, en este caso, los PINs 5 y 2. En los puntos referidos, existía señal audible por lo que hasta cierto punto, también había razones fundadas como para pensar en el reemplazo de IC 2301.

Alberto acudió al teléfono y conversamos por espacio de breves minutos en los cuales, intercambiamos algunos puntos de vista asociados al problema de audio en el receptor.  A mi amigo, le advertí sobre el riesgo de adquirir un IC AN17807A nuevo, esto en vista de que en la capital de México, son ya muy pocas las tiendas de Electrónica que sobreviven para ofrecer un repuesto confiable, particularmente uno como éste.  Acordamos en que yo le prestaría un dispositivo y así, él saliera de la duda.

El IC 2301 AN17807A fue cambiado por mi amigo.  Lo que no cambió fue la suerte del televisor el cual continuó mudo. Alberto y yo reanudamos la conversación telefónica, volvimos a intercambiar puntos de vista entre los cuales, le recordé algo muy particular que yo había visto durante la elaboración de un artículo para el Rincón de Soluciones Tv relativo a la construcción de ciertos amplificadores de audio y que publiqué hace algún tiempo:  

PIN 76 en el IC001, señal de audio en PWM.  Chasis GN3, Panasonic.
Si el  amplificador de audio es alimentado desde la Fuente de Alimentación principal en televisores, el fabricante siempre añade la línea de comunicación conocida como STAND-BY MUTE

En cierta medida, el comando descrito sirve como una suerte de interruptor electrónico, esto es: enciende y apaga al IC de audio dependiendo del estado en que se encuentre el receptor, labor encomendada al IC del Sistema de Control o a un circuito de conmutación común.   

En tal contexto, volviendo a revisar la disposición de PINs del IC AN17807A, ambos amigos caímos en la cuenta de que el comando referido, llegaría al PIN 11 del IC AN17807A.  En tal sitio, dependiendo del estado del televisor, por fuerza, tendría que existir alguna variación de voltaje equivalente digamos a un cero y un uno lógicos.

Después de la conversación, mi amigo volvió a la carga y emprendió la tarea más dificil. En el PIN 11 del IC de audio, él no encontró variación alguna de voltaje mientras ejecutó el apagado y encendido del receptor.  En el sitio señalado, siempre hubo 0 volts.  Ya no había mañana. Implacable y ya sin tregua, Alberto siguió la línea del comando descrito revisando todo aquel componente que  a su paso, directa o indirectamente pudiera resultar sujeto de sospecha.  Los resultados llegaron muy pronto.  Varo Romero encontró en Corto-Circuito al transistor Q2350 tipo 2SA207700L.
  
Tal como se comprobará a través de un análisis simple en el diagrama, el corto-circuito en Q2350, enviaba a Tierra la señal de volumen PWM procedente del PIN 76 de IC 001. Además de lo anterior, el corto-circuito referido, también impedía realizar el trabajo de conmutación de apagado/encendido para el IC de audio, condición gobernada desde la terminal de base del propio transistor Q2350 a través de la polarización de +13 vcc procedente de una línea de abasto secundaria del Fly-back.

Q2350, el trasistor conmutador de Audio. Chasis GN3.
El transistor descrito, fue sustituido por otro de iguales características.  La señal de audio de PWM fue restablecida así como la conmutación de Q2350 tipo 2SA207700L y entonces, hubo audio en el receptor Panasonic Modelo CT-G2995.  

Para concluir con la elaboración del tema, además de otras peticiones –entre ellas algunas fotografías del receptor bajo estudio–, le encargué a mi amigo Alberto cerciorarse del tipo de conmutación existente en el PIN 11 del IC de audio y así, registrar el dato.  La respuesta me llegó muy pronto por Facebook. Con el receptor apagado, había 0.00 volts. Con el receptor encendido, +3.00 volts.  De modo que el dato ahora, es también del conocimiento de nuestros lectores y de todos nuestros amigos de la red. Gracias a todos por su amable atención.

¡HASTA LA PRÓXIMA SEMANA!



martes, 27 de mayo de 2014

ATVIO MTV2108PF. Archivo Eeprom.



Receptor de televisión ATVIO modelo MTV2108PF.
En esta ocasión, el Rincón de Soluciones Tv comparte con sus lectores, el software que corresponde a un receptor de televisión fabricado en China. Se trata del modelo MTV2108PF, dato que aparece en la etiqueta pegada en la parte posterior del aparato.  Sin embargo, en la superficie del chasis, existe una información que difiere un poco al de la etiqueta: CTV2108PF.

 Es de sobra conocido el enorme lío que producen los televisores Chinos desde el momento de que se localizan en ellos dispositivos averiados de difícil adquisición, por ejemplo, el fly back y el IC o transistor de regulación.  El problema es infinitamente mayor si se trata de conseguir el software exacto para el modelo que se intenta reparar.

Hace pocos días, el Rincón de Soluciones Tv recibió un receptor con el modelo y las características consignadas al principio de este artículo.  El aparato llegó al Centro de Servicio literalmente muerto.  Revisando los circuitos de la Fuente de Alimentación regulada, nos encontramos con que el fusible de línea y el Transistor C4460, se encontraban averiados.  Fuera de ahí, tal parecía que el servicio no representaría mayor problema.

No tiene mucho tiempo que Soluciones Globales en el centro de la capital de México añadió a su catálogo de ventas por la Internet, un transistor que en otro tiempo era imposible de conseguir, el 2CS4460.  En otras ocasiones, a falta del dispositivo original, nosotros llegamos a instalar efectivos sustitutos para el 2SC4460, por ejemplo el 2SC3552, el 2SC4423 y el BU-2720AF, este último, un transistor de salida horizontal sin damper.  Todos nos funcionaron magníficamente.

Fuente de alimentación, receptor ATVIO modelo MTV2108PF.
Después de instalar el fusible de línea y el transistor referido el cual se encontró en corto-circuito total y no habiendo localizado más elementos dañados, fue que el receptor encendió sin problema. En su salida, la Fuente de Alimentación entregó +125 vcc y sin variación alguna.  

Lo que no había, era trama: El televisor reprodujo una escena completamente gris y sin audio. Temimos por una pérdida de los datos en el software instalados en el Eeprom.

Una casualidad apremiante y oportuna, nos hizo salir al paso con nuestro caso de servicio.  Al siguiente día de estar lidiando con el receptor, al Centro de Servicio llegó otro de idénticas características al cual, sólo le fallaba el accionamiento de los botones del panel lateral de funciones.  En efecto, aprovechamos la oportunidad para copiar los datos del Eeprom para instalar un software idéntico en el receptor sin trama y con ello, encontramos solución al problema.

A continuación, mostramos las tres páginas del menú del usuario:

Menú del Reloj.

Menú de la imagen.

Menú de opción.
Por falta de tiempo, no tuvimos la oportunidad de averiguar el procedimiento para acceder al modo de servicio para el receptor ATVIO modelo MTV2108PF.  De este modo, esperamos que pronto, algún lector de nuestra web, en caso de conocerlo, nos comparta el dato.  Mientras tanto, les mostramos una imagen del chasis en general:

Chasis CTV2108PF, receptor de televisión ATVIO modelo MTV2108PF.

Componentes del chasis CTV2108PF:

N602, TDA1030.  Circuito amplificador de audio.
U503, 2CS4460.  Transistor regulador de tensión en la Fuente de Alimentación.
N451, LA78040B.  Circuito amplificador vertical.
U432, TA2190.  Transistor de salida horizontal.
T471, BSC 24-01N4014K.  Fly back.
N101, LA76931K 7N.  Circuito integrado One Chip.
N702, FM 24C08A.  Eeprom.

Para descargar los datos del Eeprom, dar un click Aquí. Si no funciona el enlace, probar Con éste y descargar con el navegador.


¡HASTA LA PRÓXIMA SEMANA!

martes, 20 de mayo de 2014

Hitachi CT-2186, un televisor ligado a mi recuerdo.



*Artículo de opinión.

Receptor de televisión Hitachi modelo CT-2186.
Hace algún tiempo, en el valle de México existió –aún existe– una estación radiofónica que a su justa medida, se elaboró un slogan propagandístico que rezaba: “Radio Centro, música ligada a su recuerdo”.  Una composición fascinante. 

Con el tiempo, el corporativo de los señores Aguirre mudó el slogan con todo y locutor  a otra de sus estaciones radiofónicas, el Fonógrafo en el 790 del cuadrante en Amplitud Modulada. Desde entonces, a modo de grabación, la voz del perdurable Salvador Luna Ibarra aún pregona: “El Fonógrafo, música ligada a su recuerdo”.

Al igual que la cultura de la música, existen otros motivos para “ligar con el recuerdo” el tiempo que se ha desvanecido entre las manos para convertirse en un pasado lejano y sin retorno. Ignoro si a otros compañeros veteranos de profesión les ocurre, el caso es que, ajeno a  toda voluntad, mi inconciente siempre da cuenta del pasado remoto ante la simpleza de contemplar un televisor antiguo, sobre todo cuando éste tuvo la capacidad instintiva de pertenecer a toda una época.

Chasis NP83XC.  Hitachi, México. 1986.
Hace pocos días, me sucedió. Recibí para servicio un receptor de televisión modelo CT-2186 ataviado con el famoso chasis NP-83XC y fabricado en territorio mexicano por Hitachi, la firma japonesa.  Mientras lo reparaba, imparables los recuerdos, comenzaron a desprenderse para viajar en todas direcciones y destinos, incluidas la hora de comida y la intimidad de la noche, antes de dormir, con la luz apagada de mi habitación.  Aquí atrapo algunos de ellos y escribo al respecto.

Con toda seguridad y muy lejos de simple coincidencia, el modelo CT-2186 de Hitachi, hace referencia al año en que este receptor fue lanzado al mercado: 1986.  Del mismo modo, no tengo duda de que el diseño se habría gestado un año atrás, en 1985.  Por lo menos, así lo confirma una pequeña ventana rectangular que aparece en la esquina inferior derecha del diagrama original y en donde, además de sus firmas al calce, puede leerse:

“TELEVISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, S.A. DE C.V. Fecha: 25-Junio-1985. Dibujó: G. César F. Revisó y aprobó: Ing. F. Peralta C.”

De 1986 a la fecha, han transcurrido 28 años. En ese tiempo, fui un joven que además de estudiar, se aprestaba a cumplir los 21 años de edad.  Mis recuerdos acerca de la época, son claros.  En el verano de 1986, los ojos del orbe estaban puestos en la tierra fundada por los aztecas porque ahí tendría lugar la máxima justa deportiva, el mundial de México 86, el mundial del que se apropió Diego Armando Maradona, el argentino.

19 de septiembre de 1985, terremoto en la ciudad de México.
Absorbido y prácticamente enclaustrado en los estudios de un Curso de Electrónica impartido en la Dirección General de Comunicaciones Navales de la Armada Mexicana, fue que en cierta medida, en aquel año, me mantuve a salvo de la publicidad exasperante de la radio y la televisión, motivo del certamen deportivo.  Todas las horas laborables de 1986 fueron para mí de ardua dedicación y sin otra alternativa de superación posible porque meses atrás, la capital del país había sido sacudida por un violento terremoto que además de miles de muertes y cuantiosos daños materiales, también produjo una severa crisis económica.  

Los tiempos de estudio en el plantel iniciaban a las 8:00 de la mañana y la salida tenía verificativo a las 20:00 horas con dos lapsos breves para el desayuno y la comida. Por momentos, la dinámica del curso me pareció agobiante a pesar de que éste contaba con materiales didácticos vanguardistas que el instituto armado había adquirido en los Estados Unidos: Degem´s Sistems CO, LTD.  El entorno era de mesas de trabajo, tableros electrónicos, instrumentos de medición, libros, gises, pizarrón y sobre todo, compañeros y profesores entrañables con quienes compartí la existencia que implicó una grata vida estudiantil.

Receptor de televisión Hitachi modelo CT-2186.
El primero de mis encuentros con un receptor de televisión Hitachi CT-2186 fue meramente casual y hasta hoy, de recuerdo indeleble: Por petición de Mauricio Darío Sánchez Ramos, el profesor matutino del curso, la tarde del 22 de junio de 1986 abandoné las instalaciones militares para acudir a calles cercanas en busca de un contacto eléctrico para una lavadora de ropa.  Entonces, la antigua Secretaría de Marina, se encontraba situada entre las calles de Revillagigedo e Independencia, en el centro de la ciudad de México. Muy cerca del sitio, en la calle de Luis Moya, había un almacén de elegantes ventanales y que tenía a la venta receptores de televisión fabricados por Sony e Hitachi.  

En aquélla tarde memorable, en el estadio Azteca, al sur de la ciudad, la selección de Fútbol de Argentina, enfrentaba a su similar de Inglaterra en cuartos de final.  En la acera de la tienda, había un tumulto de gente contemplando el partido en una docena de receptores encendidos, algunos de ellos idénticos al de la fotografía superior. El caso es que movido por mi propia afición al balompié, me acerqué y con mucha suerte tomé un lugar apropiado en donde no había transcurrido un minuto de mi llegada cuando atónito, observé la maniobra espectacular de Diego Armando Maradona en el momento en que le hizo un gol a sus acérrimos rivales, eludiendo a 6 jugadores ingleses incluyendo el portero Peter Shilton y para lo cual realizó una carrera espectacular que dio inicio desde su propio campo.  

Además del barrilete futbolístico, me impresionó la calidad de la imagen reproducida en los receptores de reciente fabricación ahí encendidos, a cuenta de la ingeniería mexicana y tutelada por el otrora gigante de Asia, Hitachi.  Más allá de mover el marcador a su favor, recuerdo muy bien que la hazaña de Maradona trascendió hasta las calles del centro de México.  Por algunos minutos, el tránsito quedó paralizado debido a que los automovilistas que seguían el encuentro por la radio habían descendido de sus vehículos con la intensión de observar la repetición por televisión.  Un caos fascinante.  La fiebre de fútbol en todo su esplendor. El caso es que han pasado 28 años y no he visto un gol de ensueño tan particular.

La justa deportiva, concluyó una semana después, el 29 de junio, con el resultado que pasó sin concesión, a los anales de la historia. A mediodía, en la cancha del estadio Azteca, ante 100 000 espectadores, la selección albiceleste derrotaba en la final a la escuadra Alemana de Franz Beckenbauer por tres tantos a dos.  Meses después, muy cerca de allí, en diciembre del mismo año, el curso de Electrónica de la armada nacional había llegado a su fin dando vida a los nuevos egresados, los muchachos graduados después del mundial, el mundial de México 86, el mundial de Diego Armando Maradona y su 10 emblemático.

Armada de México, por cielo, mar y tierra.
En Enero de 1987, fui enviado por la Marina al puerto de Coatzacoalcos Veracruz situado al sureste del país.  En esa plaza, hasta marzo de 1990 dediqué mis días al servicio electrónico que suponía el mantenimiento, la reparación y cualquier servicio relativo a los sistemas de comunicación de los buques e instalaciones militares en tierra. El cuartel en donde viví la mayor parte de aquellos días, no tuvo televisión sino hasta finales de 1988.  A un oficial de la Marina que allá le apodaban el Tigre, se le ocurrió la brillante idea de hacer una colecta entre la tropa y así, comprar un televisor.  Los marinos comisionados para la adquisición, bajaron de un jeep un receptor Hitachi CT-2186 que instalaron en el comedor.  De este modo, el receptor y yo, volvimos a encontrarnos.

Muy a pesar de que los radares instalados en los buques de guerra de la época aludida contaban con circuitos de barrido horizontal, vertical y fuentes reguladas mucho muy complejas, por esos tiempos reconocí mi torpeza en relación a cualquier labor de reparación del televisor comercial, amén de que el tiempo que yo podía dedicarle, era muy reducido.  La asignatura quedó pendiente hasta el mes de Agosto de 1990 en donde entonces tuve la oportunidad de aprender todo lo relacionado al servicio a televisores y desde que MAESA (Manufacturera Electrónica SIM), mejor conocida como Packard Bell y con sede en la capital del país, me otorgó un contrato de trabajo  por tiempo indefinido como técnico de servicio, cargo al que renuncié casualmente el 21 de Agosto de 1992, fecha  de mi cumpleaños número 27.

En noviembre del mismo año, fui contratado por otra empresa caracterizada por la posesión de un innegable y poderoso monopolio en cuanto a la renta de televisores para la industria hotelera, restaurantera y hospitalaria: Tele-hotel, una filial de Televisión del Distrito Federal.  De tal suerte, no pasó mucho tiempo para volver a encontrarme con el famoso televisor CT-2186 de Hitachi, esta vez, en cantidades inimaginables.  En el valle de México, Tele-hotel había instalado miles de receptores en casi todos los hoteles, esto, algunos años atrás a la fecha de mi contratación.  La empresa contaba con la ayuda de una suerte de satélite denominado “Video Sistemas, S.A. de C.V.” centro de reunión del personal de servicio que debía acudir a los cuartos de hotel y realizar los servicios técnicos que éstos necesitaban.

Hotel Presidente Chapultepec, en Polanco.
Fueron muchos los días y también muchos los cuartos de hotel en donde acudí a innumerables citas de servicio relativas a receptores de televisión modelo CT-2186 de Hitachi.  De manera particular y con enorme nostalgia, ahora evoco los días en que visité la calle de Campos Eliseos número 218 en Polanco.  Con una altura de 130 metros, 44 pisos y 15 ascensores, ahí se encontraba el hotel Presidente Chapultepec, en su tiempo, caracterizado en su fachada superior con el enorme dibujo de un Saltamontes en color verde. De 661 habitaciones, el Presidente Chapultepec albergó en su tiempo igual número de televisores Hitachi mas una veintena para reposición, todos con el modelo motivo de esta rememoración.  

En sus inicios, esta mole de concreto fue el edificio más alto de la América Latina.

Las labores de servicio, pocas veces eran realizadas en tan elegantes y exclusivas habitaciones. Para los efectos de reparación, el emporio contaba con un espacio adecuado y localizado en alguna parte del inmenso sótano.  No fui titular del sitio, únicamente cubrí la vacante de compañeros que por aquélla época habían tomado vacaciones y que para entonces ya eran veteranos: Froylán y Santa Rita. Lo que en realidad me agobiaba, no era la falta de práctica en el receptor sino el nudo de la corbata. Ciertos formalismos no son apropiados para una profesión como la del técnico de servicio. Sin embargo, por instrucciones de la compañía a la que yo representaba, debía acudir con la vestimenta apropiada y fue en el verano de 1994, -el año de la insurrección del EZLN en Chiapas- cuando presté mi servicio en tan importante lugar.

G. Cesar F y F. Peralta C.  Autores del diagrama.
En un acrílico rectangular transparente, el técnico Santa Rita había pegado el diagrama del receptor en cuestión.  Creo que nunca hubo una falla que él y Froylán no supieran remediar en el chasis NP-83XC y que con el paso del tiempo y acudiendo a más hoteles, también yo aprendí.  El documento, señalaba una gran cantidad de elementos sujetos de falla y que mis amigos anotaron según fueron localizando.

Debido a la exclusividad de la zona de Polanco siempre rebosante de economía y de primer mundo, nunca observé que mis compañeros salieran a algún restaurant.  Entre sus pertenencias, ellos traían la comida del día y se daban tiempo para compartirla con su asistente, es decir, conmigo.  En lo particular, siempre me agradó acudir los pisos más altos del Presidente Chapultepec. Aún con la enorme contaminación del aire, la vista de la ciudad  de México desde el sitio, siempre fue espectacular.

En Video Sistemas, conocí a muchos compañeros y además, tuve la prodigiosa fortuna de permanecer por algunos años, bajo las órdenes de unos jefes poseedores de una calidad humana ejemplar: Luis Buendía Pérez y Jose Luis Kimzín.

Con el paso de los años, el Presidente Chapultepec cambió de nombre y borró de sus alturas el enorme saltamontes emblemático para colocar en el mismo sitio, un logotipo tan elocuente que por sí solo parece hablar de las precipitaciones cotidianas en que suele caer el capitalismo salvaje. La medida adoptada haría que pronto, el edificio perdiera una parte importante de su propia identidad. "En donde está el edificio del Chapulín" decía la gente cuando se refería a los Campos Eliseos de Polanco. Chapulín, en lengua náhual, es Saltamontes en castellano. 

De su parte, el televisor a TRC parece negarse a morir.  En su 28 aniversario, algunos receptores de televisión Hitachi modelo CT-2186, aún se encuentran en pleno funcionamiento habida cuenta de haber mostrado en su pantalla, muchos años atrás, el retiro de la vida profesional del astro del fútbol mundial, Diego Armando Maradona.

Por esas y por otras razones más, es que pienso que el televisor antiguo, está ligado a mi recuerdo.  La selección de fútbol de Argentina de Carlos Salvador Bilardo en México 86, también, por supuesto. Maradona dejó en la cancha del Estadio Azteca, un recuerdo indeleble y grato para la tierra del Cono Sur y para beneplácito del mundo entero. ¿Porqué no?



¡Hasta la próxima semana!


martes, 13 de mayo de 2014

Samsung CT-5073Z, chasis K15A. Sin brillo.



Receptor de televisión Samsung modelo CT5073Z, sin brillo.
INTRODUCCIÓN

Encontrar con prontitud la solución de una avería por ausencia total de brillo en un receptor de televisión, siempre dependerá de dos factores.  Por un lado, intervendrán las características técnicas del propio receptor y por el otro, la experiencia cosechada a través de la práctica a cuenta del técnico de servicio.

En los últimos años, ha sido irreprochable el desarrollo científico alcanzado en el televisor a TRC como elevado el grado de dificultad a cuenta de sus distintas averías.  Para el análisis teórico de circuitos en un receptor moderno, siempre se toma en consideración a dos dispositivos clave, el Eeprom y el One-Chip.

Cabe puntualizar que el adelanto tecnológico ha traído también sus propias imperfecciones: Muy pronto, el Eeprom se convirtió en un software susceptible de sufrir daños y con la facultad de crear más problemas que soluciones.  De su parte, el One-Chip integró en su pequeño universo, importantes secciones que en otro tiempo, se investigaban por separado y por tanto, con mayor probabilidad de ser reparadas: El microprocesador, los circuitos de luminancia y croma, los amplificadores y discriminadores de FI, entre otros. 

Es muy cierto que el receptor de televisión Samsung modelo CT5073Z chasis K15A, no aloja en su sistema un One-Chip aunque sí cuenta con un software confirmadamente endeble.

A final de cuentas, aunque no se trate de un modelo de fabricación reciente, la reproducción apropiada de brillantez en un receptor de televisión de TRC reclama de la intervención de gran cantidad de circuitos y dispositivos electrónicos.  Están por ejemplo, el proceso y amplificación de la señal de luminancia, el desempeño del Tubo de imagen y su relación con las distintas alimentaciones que polarizan su ánodo, sus rejas y su filamento.  Además de lo anterior, también se interponen los circuitos de ABL, el Fly-back y la Fuente de Alimentación, entre otros.  De ahí la probable dificultad que existe a la hora de encontrar una solución en un receptor que enciende, sintoniza las emisoras , hay sonido y realiza cualquier función pero sin mostrar el mínimo rastro de brillo.

Lo anterior, no significa que para enfrentar una avería por ausencia de brillantez, se deba manipular aquí y allá en busca de la solución apropiada, mucho menos que el reparador con poca experiencia se desanime y caiga en la desesperación.

El técnico de servicio ejercitado, conoce muy bien la máxima que reza: Divide y Vencerás.  A continuación, se expondrá un análisis simple que condujo a la solución sin manipular otra sección que no fuera la responsable.  Bienvenidos.


PROCEDIMIENTO DE SERVICIO

1. Se verificó el encendido de los filamentos en el TRC.  A simple vista, la luminosidad estaba presente en ellos.

2. En la Fuente de Alimentación, se midió el voltaje de regulación principal de + 125 Vcc.  El suministro se encontró dentro del nivel establecido por el fabricante:


Análisi de la Fuente de Alimentación, circuito funcionando apropiadamente.




3. En el circuito impreso de los amplificadores RGB, se llevaron a cabo las mediciones que corresponden a los voltajes de + 9 Vcc, +180 Vcc y también una tensión aproximada a +350 volts que por lo común aparece en la rejilla G2 y que nunca consignan los diagramas de servicio.   El voltaje de + 9 Vcc, apareció exacto.  En lugar de + 180 Vcc, apareció un voltaje de + 170 Vcc, un valor ligeramente disminuido para la polarización por colector de los transistores amplificadores de RGB. En la rejilla de G2, había menos de + 1 Vcc:




Verificación de las distintas alimentaciones de voltaje en el circuito impreso del amplificador RGB..
4. Los resultados preliminares obtenidos dieron razonamientos sólidos para descartar las siguientes etapas y dispositivos como responsables de la avería por falta de brillantez:

A) Circuito de luminancia y su proceso de amplificación.
B) Circuito de ABL (Automatic Brite Level)
C) Fuente de Alimentación principal.
D) Circuito Eeprom.

5. Los mismos resultados, sugirieron sospechar de los siguientes elementos:

A) Cinescopio.
B) Fly back.
C) Circuito de RGB.

Descartando el TRC original utilizando una unidad alterna.
6. Se instaló el Chasis K15A en un cinescopio alterno. Al descargar el segundo ánodo de aceleración en el TRC original, se evidenció la presencia del H.V.

Durante la prueba, continuó la falta de brillantez pero ya había un dato importante: el cinescopio del receptor, no era responsable del problema.

7. El Rincón de Soluciones Tv, no tuvo a la mano un Fly-back alterno e idéntico para ejecutar la prueba de ésta unidad por sustitución directa, de modo que forzosamente, había que ordenar una prueba dinámica de funcionamiento, el potenciómetro de G2 podría estar abierto.  Sin embargo, para dar celeridad al caso, el paso se omitió para dar pie a la revisión del circuito RGB.

C505, un capacitor cerámico de 10 000 pf y 3 Kilo-volts.
8.  En base a la experiencia en otros casos muy similares, se optó por quitar del circuito RGB a C505, un capacitor de cerámica de 10 000 pf y 3 Kv.

Por uno de sus extremos, el dispositivo normalmente va conectado al voltaje de suministro de G2 y por el otro, se encuentra unido a Tierra o masa del circuito RGB. El capacitor en mención, se encontró totalmente abierto por lo que fue sustituido por otro de iguales características.  Se ejecutó una nueva prueba de funcionamiento.  En ésta ocasión, el brillo de la trama quedó completamente re-establecido.  Se midió entonces, el voltaje de alimentación de G2, encontrando un nivel de + 329 Vcc.  De este modo, el caso de servicio, quedó resuelto.


C 505 de 10 000 pf y 3 Kv, abierto.  La instalación de un nuevo elemento, restableció los + 329 Vcc en G2.