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Autores: Gustavo Herrera Dublán y colaboradores. 2018©

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miércoles, 28 de noviembre de 2012

Philips 21PT6456/85 chasis SL03.1L AA Imagen con líneas brillantes, se apaga en segundos.


En esta ocasión, el Rincón de las Soluciones Tv expone el caso de un televisor Philips de 21” modelo 21PT6456/85, chasis SL03.1L AA con una avería en la imagen que a su vez, produce el apagado del receptor segundos después de ordenar encendido.

DESCRIPCIÓN DE LA AVERÍA

En un lapso de aproximadamente 8 segundos después de ordenar encendido, ocurren tres eventos anormales:

1. En los primeros dos segundos, en la parte superior de la trama, aparece un conjunto de tres líneas horizontales en color rojo, verde y azul en fondo negro.

2. A los tres segundos, el receptor muestra una imagen nítida pero con defecto de altura vertical por la parte superior, con el despliegue de una veintena de líneas horizontales en color blanco en el mismo sitio y con doblez vertical.

3. Transcurridos 8 segundos, el receptor se apaga en automático.


Imagen mostrada a los 2 segundos.
Imagen mostrada a los 3 segundos.











PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN

Tal como lo he citado en diversos artículos, por lo general, este tipo de avería tiene relación con un mal desempeño del circuito que hace posible la deflexión vertical.  En la mayoría de los casos, se debe al desgaste natural que sufren los capacitores electrolíticos del circuito.

El caso que hoy expongo, fue la excepción de la regla porque ninguno de los capacitores electrolíticos del sistema, se encontraba defectuoso: 2465 de 10mf y 160 volts, 2463 de 47mf y 50 volts y 2446 de 470mf y 25 volts; los cuales probé a sustitución.  Este desconcierto, me forzó en buscar otra alternativa, la primera de ellas consistió en reemplazar el amplificador de deflexión vertical que en este modelo es a transistores.  A falta de las partes originales, coloqué dos transistores sustitutos, TIP41 (NPN) y TIP42 (PNP).  Con la medida anterior, la deflexión vertical funcionó al igual que con los transistores genuinos; sin embargo, los defectos de imagen y apagado persistieron.

Fue necesario entonces, comprobar el estado de resistencias, diodos y una mínima cantidad de capacitores cerámicos, entre los cuales encontré al 2460 de 0.082mf y 250 volts, abierto.


Receptor Philips modelo 21PT6456/85 chasis SL03.1L AA, etapa de amplificación de deflexión vertical.
El reemplazo del capacitor referido, eliminó por completo el defecto mostrado en la imagen y además, el receptor dejó de apagarse:


Receptor Philips modelo 21PT6456/85 chasis SL03.1L AA, imagen recuperada.




Si hay duda para el reemplazo o el valor mostrado produce alguna confusión, se puede solicitar un capacitor de 82 nano-faras o bien, un capacitor de 820 000 pico-farads que en la práctica, resulta lo mismo.  El voltaje de este elemento es de 250 volts. Físicamente, el reemplazo debe mostrar en su cuerpo los siguientes números: 823/250v. O acaso, 0.082J/250v, tal como aparece en el componente original.

                   ¡Hasta la próxima!


lunes, 14 de mayo de 2012

Panasonic CT-F2115 Brillo intermitente.

                 
 PRESENTACIÓN

Esta vez, el Rincón de las Soluciones Tv publica para todos sus lectores, el caso de un televisor Panasonic modelo CT-F2115 con chasis NA10.

Tal como se describe a continuación, el daño está relacionado con la calidad de la imagen .  Sean bienvenidos como siempre.

DESCRIPCIÓN DE AVERÍA

Al momento del encendido, el receptor de televisión reproduce imagen y sonido correctos.  20 segundos después, inicia una intermitencia de luminosidad que afecta la imagen y que va en aumento en la medida en que transcurre el tiempo.  La intermitencia de brillo se torna por momentos extrema de modo que en ocasiones, de la señal compuesta de video sólo se despliega el componente de croma y en otras, el brillo es severamente intenso.  Por lapsos muy breves, el televisor funciona correcto, sin embargo el problema de intermitencia retorna en cualquier instante.

DIÁLOGO CON EL CLIENTE

De acuerdo con el testimonio del cliente, el receptor de televisión había permanecido meses enteros en otros sitios de reparación por tanto lo abrí sin delación para saber con certeza las condiciones en que otros amigos lo habían dejado. En lo general, el chasis no presentaba daños mayores, en cambio, se podían apreciar vestigios de revisión de gran cantidad de componentes que por fortuna alguien había realizado cuidadosamente, el circuito One-Chip no se encontraba manipulado, circunstancia que me animó para intentar una reparación.

ENFRENTANDO LA FALLA

Diodo D823, rectificador de +130 v.c.d.

Bajo una perspectiva personal, me pareció que el primer reconocimiento debía realizarse en la Fuente de Alimentación, en particular en la salida de tensión principal la cual es empleada para abastecer los circuitos de barrido horizontal. De acuerdo con el diagrama de servicio, dicha salida puede ser comprobada en el cátodo de D823 en donde en condiciones normales de funcionamiento debe existir un voltaje  de + 130 sin mínima variación.
De cara a la naturaleza de ésta avería, un punto más de comprobación, lo constituía la línea de alimentación de +220 que genera el fly-back por su terminal 1, rectificada por el diodo D554 y que sirve para polarizar por colector a los transistores amplificadores de RGB.

Además, había que hacer una comprobación de componentes en relación con el circuito Limitador Automático de Brillo (ACL) situado en las inmediaciones del propio Fly Back y su terminal 3: R557 y R558/22K, D556/MA2C165001VT, C560/.01-100V, R564/100K y R565/39K.

Circuito de ACL, PTD2 es la salida del PIN 3 del Fly back.  La señal de ACL va al ONE-Chip desde el cátodo de D557.
Por último, debí asegurar que este circuito de ACL estuviese correctamente unido desde el cátodo de D557/MAZ40270LF con la resistencia R592/4.7K, (Que no existiera intermitencia por fractura de pista de circuito impreso) y del otro extremo de dicha resistencia, la correcta comunicación de ésta última con el PIN 22 del circuito ONE-Chip que representa la entrada para la señal de ABL.

Terminal 22 de ONE-Chip ingreso de señal de ACL a través de R592.





La conclusión de esta serie de comprobaciones, no arrojó como resultado la localización de componentes abiertos, en corto-circuito o circuitos impresos fracturados, niveles de tensión alterados o ausentes ni cualquier otra circunstancia que sugiriera un daño en los mismos, inclusive, reemplacé el socket del cinescopio.  Todo lo anterior clarificó la ruta a seguir, no había mañana: Restaba tomar una decisión sobre la elección de un par de componentes para reemplazo por encontrarse bajo sospecha: El Fly-back ó el circuito ONE-Chip. Me incliné por el primero de ellos que consideré con mayor probabilidad de daño.  El Fly back, polariza la Reja G2 del cinescopio y suministra los voltajes de Enfoque y Alta Tensión, razones suficientes para adquirir una unidad nueva.

Finalmente, el reemplazo del Fly-back garantizó un funcionamiento correcto del receptor, se acabó la intermitencia de brillo y sólo restó realizar los ajustes de G2 y enfoque.

¡Hasta la próxima!

domingo, 29 de abril de 2012

Daewoo DTQ-26S1FC No enciende/Teoría de funcionamiento/Reparación.


Receptor de televisión Daewoo modelo DTQ-26S1FC


     PRESENTACIÓN

El presente artículo, mostrará un procedimiento de reparación implementado con éxito en un televisor de 25” marca Daewoo modelo 26S1FC chasis CN-2001A averiado por una descarga eléctrica severa. Sean bienvenidos, cordiales lectores y visitantes de ocasión del Rincón de las Soluciones Tv.

EXPOSICIÓN DE AVERÍA

En un principio, el receptor llegó al Centro de Servicio completamente muerto, de modo que el síntoma más evidente fue la ausencia de encendido.  El dueño aseguró que el televisor se encontraba funcionando segundos antes de que en su domicilio, de súbito se elevara el suministro de C.A. que por cierto hasta hizo estallar los focos en sus habitaciones, incidente producto de la explosión de un transformador de alta tensión en la vía pública.

ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO

En aras de que el lector obtenga el máximo provecho del presente artículo, ponemos a su amable disposición la teoría de operación con relación al sistema de encendido del receptor en turno y luego, ofrecemos un procedimiento de reparación eficaz.


PROCESO DE ENCENDIDO, TEORÍA DE FUNCIONAMIENTO
Fuente de Stand-by y pulso de conmutación ON/OFF

Fuente de Stand-by de +5 vcc.
1. Una de las múltiples salidas de la fuente de alimentación corresponde al voltaje de stand-by de +5 que suministra un circuito de rectificación y regulación conformado por R808/1ohm y 1 watt, D806, Q802 y elementos asociados. El voltaje de salida es por emisor del transistor Q802 y debe aparecer de manera instantánea desde el momento en que el receptor se conecta a la red de C.A. Esta línea de +5 vcc alimenta a las terminales 12 y 16 del circuito integrado microcontrolador de funciones I701/LC864616-5875, el circuito de memoria Eeprom, el circuito IR y matriz del teclado.



2. Mediante su terminal 34 (señal del control remoto) ó  36 (teclado),  el microprocesador IC701/LC864616-5875 recibe la orden de encendido.  Por la terminal 42, IC701 envía un nivel lógico alto de +5 vcc que polariza la base del transistor QC701/2SC2412K.  QC701 cambia su estado de corte a conducción y envía a tierra un voltaje de +8.2 vcc mediante su terminal de colector.

Terminal 42 en IC701, conmutación de ON/OFF.
La maniobra anterior, elimina el vcc de +8.2 que por su base, mantiene en estado de conducción al transistor QC403/2SC2412K cambiándolo al estado de corte. En consecuencia, éste último transistor libera la señal de barrido horizontal que por colector envía a tierra durante el modo de Stand-by.

Circuito amplificador de la señal de diente de sierra de 15 734 hz, receptor Daewoo modelo DTQ-26S1FC.
















La generación de señal de diente de sierra y los circuitos de barrido.

1. Mediante la coordinación de un circuito divisor programable interno en IC501/LA7674 y un cristal de frecuencia de referencia (Z401/503 Khz), se crea la señal de diente de sierra de 15 734 Hz que sirve para excitar el circuito de barrido horizontal. Durante el encendido, esta señal  mantiene su frecuencia y fase mediante el empleo de otra señal de pulsos procedente de la terminal 1 (AFC) del fly back y que se aplica a la terminal 22 de IC501/LA7674 por medio de R420 de 240 ohms/1Watt.

2. Un voltaje de + 7.5 vcc producto de un divisor de tensión derivado de la línea principal de + 103 vcc  en la salida de fuente, alimenta al circuito oscilador horizontal interno de IC501/LA7674 por su terminal 30. El divisor de tensión está conformado por las resistencias R816 y R817 de 12 K-ohms/2 Watts. Desde el momento en que el receptor se conecta a la red de C.A. el voltaje descrito aparece sin variación.

Receptor Daewoo modelo DTQ-26S1FC generación de señal de frecuencia horizontal.
3. Durante la secuencia de encendido, la terminal 23 de IC501  suministra la señal de barrido horizontal que previamente libera el transistor QC403/2SC2412K,   aplicándola en la base del transistor excitador Q401/KTC3207. La señal de diente de sierra amplificada por Q401 es inducida a la base del transistor de salida horizontal Q 402/2SD1880 mediante el transformador de acoplamiento de impedancias T401.  El encendido de Q402 hace entrar en operación al transformador de barrido horizontal T402 (El Fly-back) el cual, pone en marcha al resto de los circuitos del receptor.

Circuito de amplificación de diente de sierra de 15 734 hz y conmutador de ON/OFF, Receptor Daewoo modelo DTQ-26S1F.






PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN

1. En primer término, revisé el transistor Q402 tipo 2SD1880, la salida horizontal.  El componente presentaba corto total; antes de cambiarlo había que realizar un trabajo de revisión a conciencia en el circuito de la fuente de alimentación.



Circuito de barrido horizontal en el receptor Daewoo modelo DTQ-26S1FC.


2. Los daños en la fuente de alimentación fueron en el transistor conmutador/amplificador Q804/MJE13009, el fusible de línea F801/4Amp., el varistor RS801 y el capacitor electrolítico C801/330mfd/250V.  En vista de la considerable cantidad de componentes disgregados que conforman este circuito regulador, fue necesario revisarlos en su totalidad, sin encontrar daños adicionales.

3. Reemplacé los componentes electrónicos descritos en los párrafos 1 y 2. La fuente de alimentación funcionó correcto: Bastó conectar el receptor a la red de C.A. y comprobar la presencia de tensiones por sus distintas líneas de salida, incluyendo la correspondiente al circuito de Stand by y la polarización principal de +103 volts p. Entonces realicé una prueba de encendido sin obtener respuesta favorable.

4. De acuerdo con la teoría de operación arriba descrita, habida cuenta de que el sistema de control se alimentaba correctamente con + 5 vcc, comprobé si por la terminal 42 del circuito integrado I701/LC864616-5875 existía el pulso de conmutación de arranque: ON: +5 volts, OFF: 0.00 volts, para lo cual había que presionar el botón de encendido manual o vía control remoto.  El resultado fue negativo, no había conmutación de estados lógicos.

5. En apego con múltiples experiencias, cualquier técnico de renombre que enfrenta una situación de este talante, tiene presente que la línea de conmutación de estados lógicos referida puede estar ausente por un bloqueo externo y por tanto ajeno al funcionamiento del microprocesador. Para descubrir una u otra posibilidad, basta realizar una prueba muy eficaz y que a continuación describo:

6. Desoldé del circuito impreso la terminal 42 del circuito integrado I701/LC864616-5875 para conocer si en la terminal ahora aislada, el pulso de conmutación aparecía.  El resultado fue negativo y las expectativas referentes a un daño en I701/LC864616-5875, aumentaron. Restaba reafirmar la sospecha.

7. Muchos también conocemos de sobra que un daño por descarga eléctrica puede alcanzar a cualquiera de los diodos conmutadores del teclado y sistema de control y en consecuencia producir algún bloqueo para el pulso de encendido, por ejemplo, hacerlos resistivos, de modo que la tarea siguiente consistió en comprobar el estado de D701, D702, D703, D704, D706, D707, D708, D710 y D711. Es difícil que un óhmetro de baja calidad detecte diodos resistivos, de no contar con un instrumento confiable, es preferible reemplazar todos los diodos.

¿El cristal de referencia X701/8Mhz?, ¿Algún interruptor de la botonera resistivo o en corto? Estas últimas posibilidades representaban poco tentadoras si se tomaba en cuenta el origen del problema, una descarga eléctrica. Los diodos se encontraron en buen estado y ahora debía tomar una decisión, no había mañana.

8. Frente a la disyuntiva, no había camino más claro que cambiar el circuito integrado microcontrolador tipo LC864616A, la ejecución de las pruebas anteriores de suyo irrebatibles y sus consabidos resultados, me animaron para adquirir un circuito nuevo.  El reemplazo despejó cualquier duda: después de su instalación, logré el reestablecimiento de la conmutación en la terminal 42 que representa los dos estados lógicos de alto y bajo y con ello, el proceso de encendido se cumplió cabal, tal como describe la teoría de operación ofrecida en el presente artículo. De esta manera, conduje a buen término este proceso de reparación.




Circuito integrado LC864616A, receptor Daewoo modelo DTQ-26S1FC.

Para consultar un problema de audio presentado en el mismo tipo de receptor (marca y modelo), visitar el siguiente enlace:

¡Hasta la próxima!