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2
2. Rep. Repararaciación dón de come compoponennenttes es de aude audidioo
3
3. . MMooddoos de s de serservivicicio o ppaarra a lloos as ajjuuststes ees ellectectrróóninicocoss
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4
4. . CCómóm o ro repaeparrar ar hohorrnonos s de mde m iicrcroooondndas con fas con fuenuenttee
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5
5. . CCóómmo repao reparraar r sisiststemem aas s elelectectrróóninicocos s y y mmecáecáninicocoss
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!!Y vienen más títulos!! !!Y vienen más títulos!!
Aprendizaje
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Primeros títulos de la serie Servicio Electrónico:Primeros títulos de la serie Servicio Electrónico: 1
1. S. Serviervicicio a o a ttelelevievisores sores SoSony Wny W egega (a (chchaasisis s BBAA--55))
2
2. Rep. Repararaciación dón de come compoponennenttes es de aude audidioo
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3. . MMooddoos de s de serservivicicio o ppaarra a lloos as ajjuuststes ees ellectectrróóninicocoss
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en TV (mmás ás de 15 de 15 mmararcascas))
4
4. . CCómóm o ro repaeparrar ar hohorrnonos s de mde m iicrcroooondndas con fas con fuenuenttee
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5
5. . CCóómmo repao reparraar r sisiststemem aas s elelectectrróóninicocos s y y mmecáecáninicocoss
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Aprendizaje
Aprendizaje
prendiz je
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CARACTERISTICAS DE
CARACTERISTICAS DE IMAGEN IMAGEN ...33
CARACTERISTICAS DE
CARACTERISTICAS DE SONIDO SONIDO ...55
CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS
CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS ...66
DIAGRAMA A
DIAGRAMA A BLOQUES BLOQUES ...88
FUENTE
FUENTE PERMANENPERMANENTE ...TE ...1010
FUENTE PRINCIPAL B+ ...
FUENTE PRINCIPAL B+ ...1122
EL SISTEMA DE
EL SISTEMA DE CONTRCONTROL ...OL ...1414
BARRIDO HORIZONTAL ...
BARRIDO HORIZONTAL ...1616
BARRIDO VERTICAL ...
BARRIDO VERTICAL ...2020
CIRCUIT
CIRCUITO O JUNGLA JUNGLA Y/C Y/C ...2323
ETAP
ETAPA A DE DE CROMINACROMINANCIA ...NCIA ...2424
AMPLIFICADORES DE C
AMPLIFICADORES DE COLOR R, G y B OLOR R, G y B ...2525
ETAP
ETAPA A DE DE LUMINANLUMINANCIA CIA ...2626
ETAP
ETAPA A DE DE AUDIO AUDIO ...2727
SINTONIZAD
SINTONIZADOR OR DE DE CANALES CANALES ...2828
AJUSTES EN MODO DE S
AJUSTES EN MODO DE SERVICIO ERVICIO ...2929
SISTEMA DE
SISTEMA DE AUTODIAAUTODIAGNOSTICO GNOSTICO ...3434
AJUSTE DE PUREZ
AJUSTE DE PUREZA ...A ...3535
AJUSTE DE CONVER
AJUSTE DE CONVERGENCIA ESTGENCIA ESTATICA ATICA ...3636
AJUSTE DE CONVER
AJUSTE DE CONVERGENCIA DINAMGENCIA DINAMICA ...ICA ...3838
GUIA GENERAL PAR
GUIA GENERAL PARA LA A LA LOCALIZALOCALIZACION DE FALLAS ...CION DE FALLAS ...4141
ECCION
ECCION DE DE APOYAPOYO O ...4646
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E
En ln la presa presente obra de lente obra de la Sa Serierie GUIe GUIA RA RAPAPIDA se aIDA se analnaliiza la esza la estrutructuctura inra interna de lterna de los moder-os moder-nos televisores Sony WEGA, para lo cual moder-nos basaremos en el modelo KV-14FM12 chasis nos televisores Sony WEGA, para lo cual nos basaremos en el modelo KV-14FM12 chasis BA-5.
BA-5.
Si bien este aparato no dispone de características tales como
Si bien este aparato no dispone de características tales comopicture in picture picture in picture (PIP) y (PIP) y algunos efectos sonoros (surround y SRS), es completamente útil para explicar el algunos efectos sonoros (surround y SRS), es completamente útil para explicar el funcio-namiento general de esta nueva línea de televisores.
namiento general de esta nueva línea de televisores. De esta manera:
De esta manera: •
• EEsstuditudiaremos aremos las diferentes elas diferentes etapas tapas de dide dicho cho modelo modelo en partien particulcularar, t, trazarazando ndo sseñales eñales yy midiendo voltajes en sus puntos clave: fuente de alimentación, etapas de barrido midiendo voltajes en sus puntos clave: fuente de alimentación, etapas de barrido verti-cal y
cal y horizontal horizontal y etapay etapas s de croma y lude croma y luminancia.minancia. •
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explicaremos la forma de utila forma de utililizarloszarlos.. •
• DescribiDescribiremos remos cómo realicómo realizar los azar los ajujusstes tes de pureza de de pureza de campo y convergencia de colorcampo y convergencia de color estática y dinámica.
estática y dinámica. •
• EEn formn forma de diagraa de diagrama dema deflflujo, presentaremos una guía para localizar averías en lasujo, presentaremos una guía para localizar averías en las diferentes etapas del televisor.
diferentes etapas del televisor.
Con base en todo esto, creemos tiene usted en sus manos una publicación que Con base en todo esto, creemos tiene usted en sus manos una publicación que efectiva-mente le ayudará en su labor diaria de reparación de tan avanzados receptores de Sony. mente le ayudará en su labor diaria de reparación de tan avanzados receptores de Sony.
INTRODUCCION
3
3
Servicio a televisores Trinitron Wega
Servicio a televisores Trinitron Wega
Señal de video Señal de video Control de Control de explotación explotación de VM de de VM de alto poder alto poder Imagen perfecta Imagen perfecta en la pantalla en la pantalla Figura 1 Figura 1 Señal de video Señal de video distorsionada distorsionada Señal de Señal de regulador regulador de apertura de apertura vertical vertical Señal de Señal de imagen imagen perfecta perfecta Figura 2 Figura 2
Modulación de la señal de video de alto poder
Modulación de la señal de video de alto poder
Gracias a esta característica, pueden realzarse las áreas en Gracias a esta característica, pueden realzarse las áreas en donde la imagen es demasiado oscura (por ejemplo, las donde la imagen es demasiado oscura (por ejemplo, las sombras y los detalles). Esto es posible con el sistema de sombras y los detalles). Esto es posible con el sistema de modulación de velocidad (VM) de alto poder.
modulación de velocidad (VM) de alto poder. Cua
Cuando lndo la velocia velocidad de la bobidad de la bobina na VM VM aumeaumenta un 15% y nta un 15% y ssee inc
incremerementa el rango de frenta el rango de frecuencia a 4 Mcuencia a 4 MHz, Hz, el VM puede trael VM puede tra- -bajar horizont
bajar horizontalmente almente con lcon laafifinalinalidad de detectar más dad de detectar más puntospuntos en l
en los bordes veos bordes vertirticales de la icales de la imagemagen. Dn. De ese esta manera eta manera es poss posii- -ble separar partes en las que bruscamente la imagen deja de ble separar partes en las que bruscamente la imagen deja de s
ser oser oscura y se cura y se torna muy britorna muy brillllanteante, l, lo cual o cual permite apermite afifinar losnar los bordes y de
bordes y defifinir detalles con mucha precisión; así, anir detalles con mucha precisión; así, a fifinal denal de cuentas, la calidad de la imagen se ve enriquecida por cuentas, la calidad de la imagen se ve enriquecida por dife-rencias tenues en el sombreado (
rencias tenues en el sombreado (fifigura 1).gura 1).
Regulador de apertura vertical
Regulador de apertura vertical
E
El rl regegululador de aador de apertura vertipertura vertical ccal controntrolola las a las sseñales eñales de vidde video,eo, con el
con el propóspropósitito de o de elieliminar lminar la péa pérdirdida eda en los den los detalltalles es y lay la nitidez.
nitidez.
La pureza de la señal posibilita la detección de más puntos La pureza de la señal posibilita la detección de más puntos horizontales sobre el eje vertical, y por eso las imágenes horizontales sobre el eje vertical, y por eso las imágenes hori-zontales son más nítidas y detalladas; y esto, naturalmente, zontales son más nítidas y detalladas; y esto, naturalmente, signi
signififica el mejoramica el mejoramiento de la iento de la imagmagen.en. J
Junto cunto con el VM on el VM de alto pde alto poderoder, el , el regregululador de apeador de apertura vertirtura verti- -cal re
cal refifina enormemente la dena enormemente la defifinición de la imagen (nición de la imagen (fifigura 2).gura 2).
CARACTERISTICAS DE IMAGEN
CONVENCIONAL CONVENCIONAL ENFOQUE DINAMICO QUADRA-POLE ELECTROMAGNETICO Figura 3 Figura 4 Figura 5
Sinfiltro tipo peine
Confiltro tipo peine
Filtro digital tipo peine
Este circuito es capaz de proporcionar un procesamiento digital a la señal de video, con lafinalidad de mini mizar la distorsión provocada por el ruido que genera la señal de color.
Tal separación es imposible con un filtro tipo peine con-vencional, pues éste no puede separar a las señales de croma y luminancia tan clara y exactamente como lo hace el filtro digital tipo peine (figura 3).
Enfoque dinámico cuadripolar (DQ P)
La principal función de este circuito de cuatro polos es pro-porci onar a la imagen desplegada un enfoque más nítido y, en consecuencia, más definido. Sólo así será posible visualizar imágenes más definidas aun en las esquinas (figura 4).
Mejoramiento de luminancia transitoria (LTI)
La función del circuito LTI consiste en eliminar el ruido de la imagen, de tal manera que los detalles finos se puedan apre-ciar con gran claridad (figura 5).
5
Servicio a televisores Trinitron WegaImagen de campo de sonido de “Virtual Dolby Surround“
Sonido original antes del procesamiento
BBE apagado tono transitorio inicial se pierde, el sonido resultante
es desenfocado BBE encendido corrige la fase de demora, se elimina la distorsión Figura 6 Figura 7 Figura 9 Figura 8
CARACTERISTICAS DE SONIDO
Virtual D olby Surround
Gracias a la tecnología Virtual D olby Surround , incluso dos
bocinas son suficientes para que los televisores Sony WEGA puedan reproducir audio con la sensación acústica del sis-tema Dolby Pro-Logic (que utiliza cinco bocinas). Cabe seña-lar que ambas bocinas también tienen la capacidad de repro-ducir el sonido envolvente, al que comúnmente se denomina
surround(figura 6).
Trusurround SRS
El sistema Trusurround es una tecnol ogía avanzada de los labo-ratorios SRS. Cuando es activado, produce la sensación de un sonido amplio y envolvente dentro del área que rodea al tele-vidente sin importar que éste se encuentre sentado, parado, acostado, reclinado, etcétera (figura 7).
Hyper surround
En los televisores WEGA existen cinco opciones de ecualiza-ción pregrabadas (cine, música, noticias, sala y espacio), que dan una sensación de efectos acústicos tridimensionales.
Los modos desala y noti cias explotan al máximo l as tecno-logías SRS y BBE respectivamente, combinando el placer visual con la calidad de sonido tridimensional (figura 8).
Sistema BBE
La función principal de este sistema es retrazar las frecuen-cias bajas de la señal de audio. Y puesto que por la naturaleza de la bobina de voz, una bocina tiende a retrasar las frecuen-cias altas de la señal de audio (distorsionando así el sonido en reproducción), el sistema BBE hace que las frecuencias bajas de la señal de audio se retrasen muy poco pero lo suficiente para que junto con aquéllas lleguen hasta dicha bobina; así,
finalmente, se logra disminuir la distorsión (figura 9).
DBFB
Se trata de un reforzador de frecuencias bajas altamente sen-sible, que reproduce los sonidos de las frecuencias bajas aun y cuando el nivel de volumen se encuentre en porcen-taje bajo.
Wega
Recubrimiento para alto contraste Rejilla Pantalla verticalmente plana Figura 10 Figura 12CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS
Recubri miento de alto contraste
Gracias al recubrimiento especial que tiene la pantalla del cinescopio de los televisores Wega, es posible aumentar el contraste –sobre todo en las esquinas– y –por ende– minimi-zar el efecto de la luz exterior; o sea, el reflejo (figura 10).
Pantalla plana
Esta característica permite que las líneas rectas sean realmente rectas, ya que l os cinescopios de Sony no presentan di storsión lineal en las imágenes; por ejemplo, un edificio aparece total-mente recto en la pantalla de un televisor de esta marca, y se observa con curvas en los demás televisores (figura 11).
Efecto domin g
El efecto doming (domo) se genera por el calentamiento normal de la rejilla interna del cinescopio, lo cual provoca que ésta se curve hacia la pantalla y se produzca así una especie de domo o cúpula. El resultado de todo ello, es que el flujo de electrones de los cátodos del cinescopio sea interrumpido e incluso pueda llegar a los fósforos equivocados de la panta-lla; si por ejemplo un haz de electrones del color rojo llega al fósforo verde, los colores se distorsionarán y será reducida notablemente la calidad de la imagen.
7
Servicio a televisores Trinitron WegaConvencional
Wega Trinitron
Wega Figura 11 Figura 13 Efecto MoiréEl efecto Moiré y la pérdida de enfoque, son provocados por la distorsión horizontal que se presenta en las imágenes; a su vez, esta últi ma anomalía se origina en la máscara de sombras con que cuenta la mayoría de los cinescopios.
Los cinescopios Wega no tienen tal problema, debido princi-palmente a que no util izan dicha máscara sino que por dentro llevan una rejilla de apertura, la cual está fuertemente tensio-nada por sus extremos verticales. Esta rejilla no sólo permite que las imágenes se reproduzcan con alta resolución, sino que, en combinación con la pantalla plana, elimina el defecto de la resolución horizontal de la imagen; o sea, el citado efecto Moiré (figura 13).
Los colores rojos tienden a verse amarillentos o morados y los blancos se observan verdosos o azulados, trayendo como consecuencia que las imágenes se vean opacas. Para evitarlo, los cinescopios de Sony han sido dotados con una rejilla de apertura que no se deforma ante el calentamiento del televi-sor (figura 12).
Fuente de alimentación
Genera los voltajes de polarización (alimentación) necesarios para que trabaje todo el sistema.
Sistema de control
Coordina la ejecución de todas las funciones del televisor; obviamente, nos referimos a volumen, brillo, contraste, tinte, etcétera.
Filtro tipo peine
En esta etapa, la señal de color (cro-minancia o señal C) es separada de la señal de imagen en blanco y negro (luminancia o señal Y). La
fi nalidad es que sean manejadas individualmente por los circuitos de color, y se envíen a su respectivo cátodo en el cinescopio.
Jungla Y/C
Para que sean procesadas en los cir-cuitos de manejo de video, en esta etapa son procesadas la señal de imagen en blanco y negro (luminan-cia o señal Y) junto con la señal de color (crominancia o señal C).
Barrido vertical
En esta etapa, se genera la señal con que las bobinas de deflexión vertical del yugo son excitadas para que la imagen sea expedida en todo lo alto
Diagrama a bloques de un televisor WEGA
Sintonizador auxiliar Entrada audio y video Fuente de alimentación Fuente de alto voltaje de 120-220V Yugo de potencia Amp. audio Sistema de control Barrido horizontal Jungla Y-C Filtro tipo peine Sintonizador y FI video 7 3 4 2 8 6 1 Sel A/V
DIAGRAMA A BLOQUES
1
2
3
4
5
9
Servicio a televisores Trinitron WegaBarrido horizontal
La sección de barrido horizontal se encarga de generar la señal diente de sierra que los haces electróni-cos requieren para explorar todo lo ancho de la pantalla del cine-scopio. Y en combinación con el
flyback, esta sección genera tanto el alto voltaje necesario para ali-mentar al segundo ánodo de ace-leración del ci nescopio como otros voltajes secundarios.
Sintonizador
Tras recibir las señales que provie-nen de la antena, el sintoni zador las convierte en señales de frecuencia intermedia; y éstas son procesadas después por el bloque de frecuen-cia intermedia, el cual finalmente entrega la señal de video compuesta de color y la señal de audio.
Amplificador de audio
Desde que sale del bloque de fre-cuencia intermedia y hasta que llega a las bocinas, la señal de audio recibe en esta etapa el manejo ade-cuado que requiere.
Amplificadores de color
Amplifican la señal correspondiente a los colores rojo, verde y azul de la señal de imagen, con la fi nali-dad de excitar a los cátodos del cinescopio. Barrido vertical Amp. de color Cañón de alto voltaje Rejilla de apertura de alta tensión 9 5
6
7
8
9
Los televisores WEGA modelo Chasis BA-5 emplean una fuente permanente conmutada. Recuerde que una fuente de alimen-tación de este tipo basa su funcionamiento en un proceso que primero convierte el voltaje de corriente alterna de baja fre-cuencia en un voltaje de corriente directa; que luego convierte este voltaje en un voltaje de corriente alterna pero ahora de alta frecuencia; y que finalmente reconvierte este último en un voltaje de corriente directa.
Para que todo ello sea posible, es preciso que la fuente de alimentación contenga un circuito oscilador (encargado de convertir el voltaje de corriente directa en voltaje de corriente alterna de alta frecuencia), un transformador de alta frecuen-cia y diodos rectificadores también de alta frecuencia (figura 14).
Circuito oscilador
El circuito oscilador está formado por el transistor Q605 (matrí-cula 2SK2663), l a bobina primaria del transformador T604, el condensador C635, la resistencia R609 y la bobina secundaria del transformador T604 (vea de nuevo la figura 15).
Figura 14
Transformador de alta frecuencia
Diodos rectifivadores de alta frecuencia
Circuitos de recti fi cación
El circuito rectificador de corriente alterna de baja frecuencia consiste en el puente rectificador D622 (matrícula D2SB60A-F04), mientras que el circuito rectificador de corri ente alterna de alta frecuencia está representado por el diodo D626 (matrí-cula D1NL20U-TA). Vea lafigura 15.
! ! ! ! TM601 D622 D2SB60A-F04 AC RECT C641 10 450V Q605 2SK2663 CONVERTER R602 1.7 FPRD + C634 0. 01 250V D623 ERA22-08TP3 T604 SRT STAND BY RECT R608 22M 1/2W D624 155133T-77 C635 1000p R617 22 C638 470p R612 R614 D627 MTZJ-T-77-7-SA R611 47K R610 10K :CHIP C637 1000p D628 FB607 JN(5) D626 D1NL2OU-TA C636 33Q STBY-7.5V FB608 JW(5) D 6 1 8 1 S S 1 3 3 T - 7 7 D 6 1 7 M T Z J - T - 7 7 - 1 2 C R609 1.0k D625 155133T-77 R603 470k :RN + 1 3 4 6 5
FUENTE DE ALIMENTACION
PERMANENTE
Figura 1511
Servicio a televisores Trinitron WegaUna vez identificados los elementos que intervi enen en cada una de las secciones de la fuente de alimentación, es conveniente realizar en éstas algunas mediciones.
M ediciones en la sección pr imar ia
Verifique la presencia de la señal del oscilador de la fuente permanente, en la terminal 3 del tranforma-dorT604.
Si la señal no aparece, mida el voltaje de corriente directa en la misma termi-nal.
Verifique que en la terminal 4 del transformador T604 exista la señal que controla al oscilador. Esta señal se encarga de hacer que el transis-tor Q605 empiece a oscilar.
Recuerde que como se trata de una fuente conmutada, siempre es importante tener en cuenta la terminal de tierra común. En el caso de la sección primaria, la tierra es la terminal negativa de condensador elec-trolítico C461.
M ediciones en la sección secundar ia
Verifique que haya señal de oscilación de alta frecuencia en el ánodo del diodo D626.
Mida el voltaje en la termi-nal de cátodo del mismo diodo. En este caso, debe tomarse como tierra la ter-minal negativa del conden-sador electrolítico C636. C461 C636 FV.P/P 300 V. P/P 12V. P/P
141
7.5
1
2
1
2
C645 0.0047 250V C544 0.0047 250V D605 D45B50L-F AC RECT C547 0.0047 250V C612 R627 C618 470p 8 F86091.1UX D610 D1S4-TA FB6021.1UM R633 680 R632 0.22 2M R641 1 2W C619 470p :PT D611 D1NL20U R644 3.3k R643 1.5K C6520.001 C620 100 25V + D614 DINL200 PH601 PC123FV2 PHOTOCOOPLER C630 C611 D620 DSLC20U AUDIO RECT D616 DSLC20U LOW B RECT 621 01 2KV +B D615 RU4AM-T3 +8 RECT T603 FB610 1.10M FB607 1.1UM + JW515 5.0M JW616 5.0M C625 100 15V R659 10 1W C658 1000 25V C626 1000 15V L602 Sm F8606 1.1UM C003 6002 500V OH B B605 .10M C622 68 p S00V + C624 100 160V R645 10K R652 JW(5MM) C443 0.001 :CHIP .1 + L603 22AH TP600 + C654 10 160V L601 Sean + + IC602 EA135-F12 FB603 1.1UM D613 D1ML20U R638 R646 1.5K C617 680pF 1:Skv :PP R628 + D671 JW619 C646 0.0047 250V R637 R662 R660 8626 0.47 1/2W FB600 1.1UM G N D V I N D S CO P / F B IC601 O CONVERTER FB601 1.1UM ! ! ! ! ! ! 5 4 3 2 1 B+ +B 18 15 16 17 13 14 12 11 10 1 5 4 3 2 6 7 8
Al igual que la fuente permanente, la fuente principal de B+ también es conmutada. Pero ahora, para la secci ón prima-rio, se utiliza como tierra con la terminal negativa del conden-sador C612; y para la sección secundario, el chasis se toma como nivel de tierra común.
Circuito oscilador
El circuito oscilador está formado por el circuito integrado IC601, el transformador T603 y algunos elementos periféricos (condensadores y resistencias, entre otros). Vea lafigura 16.
Figura 16
Figura 17
FUENTE DE ALIMENTACION
PRINCIPAL B+
Recti fi cación
El circuito rectificador de voltaje de corriente alterna está repre-sentado por el puente rectificador D605 (matrícula D45B60L). Por su parte, los rectificadores de voltaje de corriente alterna de alta frecuencia son el diodo D615 (que tiene la matrícula RU4AM-T3 y es el rectificador de B+, 135.8 vol tios), el di odo doble D616 (que tiene la matrícula D5LC20U y es el rectifi -cador de bajo voltaje –denominado LOW B –, 13.5 voltios) y el diodo doble D620 (que tiene la matrícula D5LC20U y es el rectificador del vol taje de alimentación para la etapa de audio, 14.3 vol tios). Vea lafigura 17.
13
Servicio a televisores Trinitron WegaCompruebe que haya señal de conmutación en la terminal 2 de IC60.
En la terminal 3 de IC601, verifique la existencia de la señal del ci rcuito oscilador de la fuente de alimentación. Mida el voltaje de corriente directa en la terminal 3 de IC601. Mida el voltaje de corriente directa en la terminal 5 del trans-formador T603.
Mida el voltaje de corriente directa en la terminal 4 de IC601.
Verifique que haya señal de oscilación en la ter-minal 17 del transforma-dor T603.
Verifique que haya señal de oscilación en la terminal 14 del transformador T603.
Verifique que haya señal de oscil ación en la termi-nal 11 del transformador T603.
Compruebe la pre-sencia del voltaje de corriente directa en el cátodo del diodo D615
Mida el voltaje de corriente directa en el cátodo del diodo D616.
Mida el voltaje de corri ente di recta en el cátodo del diodo D620. 5V.P/P 300VP/P 100 V. P/P 10 V. P/P 12 V. P/P
153.2
142.7
-23.8
14.3
13.5
135
M ediciones en la sección secundar ia M ediciones en la sección pr imar ia
1
2
3
4
5
1
4
5
3
6
2
Figura 18G
El sistema de control o microcontro-lador se encarga de controlar todas y cada una de las funciones del televisor. Como todo circuito inte-grado, para poder funcionar nece-sita de algunas señales indispensa-bles; tal es el caso del voltaje de ali-mentación, la señal de reinicio y la señal de reloj.
Voltaje de alimentación
El voltaje de ali mentación se genera en la fuente permanente. Cuando este voltaje no existe, el sistema de control no puede funcionar (figura 18A).
Señal de r einicio
La función de la señal de reinicio es hacer que las instrucciones que vienen dentro del sistema de con-trol regresen al inicio del programa (figura 18B).
Señal de r eloj
La señal de reloj sincroniza los tiem-pos en que se deben ejecutar las ins-trucciones (figura 18C).
Señales del teclado
Las señales provenientes del teclado llegan hasta el microcontrolador, para que éste las identifique, las pro-cese y las envíe a sus etapas
corres-Figura 18C Figura 18A
5.00
EL SISTEMA DE CONTROL
1
2
3
4
15
Servicio a televisores Trinitron WegaFigura 18F
Señales de sincronía vertical En la actualidad, el sistema de con-trol debe recibir una muestra de los pulsos de sincronía vertical para poder realizar dos funciones importantes. La primera de ellas, es determinar en qué posición vertical de la pantall a se ubicarán los caracteres en pantalla. La segunda consiste en verificar si la etapa de barrido vertical se encuentra trabajando correctamente; y en caso de que la misma no esté operando como debiera, el sistema de control enviará la orden correspondiente a la fuente de alimentación para que apague el televisor (figura 18E).
Señales de sincronía hori zontal Además de los pulsos de sincronía vertical, el sistema de control nece-sita recibir los pulsos de sincronía horizontal para saber en qué posición horizontal se colocarán los caracteres en la pantalla (figura 18F).
Señales de salid a
Una vez que el sistema de control ha recibido las señales indispensa-bles para su funcionamiento (las seis recién mencionadas), es preciso com-probar que las procese y que envíe la orden relacionada con la función que se solicita; si por ejemplo se oprime el botón de VOLUMEN +, hay que
veri-ficar que llegue una orden a la etapa de sonido; si se oprime el botón de encendido (POWER), debe verificarse que la orden se dirija hacia la fuente de alimentación (figura 18G). Figura 18E Figura 18D Figura 18B 5.0 V. P/P 5.0 V. P/P 5.0 V. P/P R2201 680 R2202820 R22032.2k R22046.8k S2202
CH + S2203CH - VOL +S2204 VOL -S2205 TV/VIDEOS2206
5
6
El sistema de protección contra rayos X suprimirá la señal del oscilador horizontal, en el preciso momento en que se detecte que el Alto Voltaje ha sobrepasado su valor nominal; a su vez, esto puede provocar que el cinescopio emita
5.0 V. P/P
3.6 V. P/P
0.7
0.00
BARRIDO HORIZONTAL
Separador de sincronía horizontal
Para que puedan controlar la frecuencia del oscilador horizontal, los pulsos de sincronía horizontal son separados de la señal de luminancia por el circuito separador de sincronía ubicado dentro del jungla Y/C.
El oscilador horizontal debe generar una señal cuadrada a una frecuencia de 15750 NTSC ó 15625 PAL Hz, la cual, una vez amplificada, sirve para explorar hori-zontalmente la pantalla del cinescopio.
Oscilador horizontal
Control automático de fr ecuencia (AFC) Protección contra rayos X (X-RAY)
Además de eliminar las señales transitorias de los pulsos de sincronía horizontal, este control tiene la responsabilidad de controlar la frecuencia y la fase de la señal del oscilador horizontal en la terminal AFC
17
Servicio a televisores Trinitron WegaFigura 19A Figura 19B Figura 19C Figura 19E Figura 19F Figura 19D
6000
200
Excitador horizontalEs el encargado de darle a la señal del oscilador hori-zontal la forma y amplitud requeridas para su manejo en la etapa de salida horizontal (figura 19A).
Salida horizontal
En esta etapa, la señal del oscilador horizontal recibe la amplificación que necesita para ser aplicada al yugo de deflexión horizontal (figura 19B).
Flyback ó transformador de línea
Este transformador (Figura 25C) genera el Alto Voltaje necesario para alimentar al segundo ánodo de acelera-ción del cinescopio, además de un voltaje de ali menta-ción denominadoB + reforzado , el voltaje para la
reja-pantalla del cinescopio y el voltaje para el enfoque de la misma pantalla (figuras 19D a 19F).
Yugo horizontal
Aquí se recibe la señal proveniente del transistor de salida horizontal, misma que sirve para desviar a los haces electrónicos horizontalmente en la superficie de la pantalla (figura 19E).
Figura 20A Figura 20B Figura 20D Figura 20I 1.0 V. P/P 5.0 V. P/P 3.6 V. P/P
-0.7
M edición de la señal de video Compruebe que haya luminancia a la entrada del circuito jungla Y/C (figura 20A).
M edición de p ulsos de sincroní a horizontal
Compruebe que estén presentes los pulsos de sincronía horizontal a la salida del circuito jungla y/c (fi gura 20B).
M edición en X-RAY
Compruebe que no esté habilitado el circuito de protección contra rayos X (figura 20C).
Medición en el oscilador horizontal
Compruebe la presencia de la señal del oscil ador horizontal (figura 20D).
19
Servicio a televisores Trinitron WegaFigura 20G Figura 20E Figura 20H Figura 20J Figura 20F Figura 20C Figura 20K 150V. P/P 15 V. P/P 150 V. P/P
0.0
60
-1.2
M edición el excitador horizontal 1. Compruebe que exista señal a la salida del
excitador horizontal (figura 20E).
2. Mida el voltaje en la terminal de base del transistor excitador horizontal (figura 20F).
3. Compruebe el voltaje de ali mentación que recibe el transistor excitador horizontal (figura 20G).
M edición en la salida horizontal 1. Compruebe que haya señal en la terminal
de base del transistor de salida horizontal (figura 20H).
2. Mida el voltaje en la base del transistor de salida horizontal (figura 20I).
3. Compruebe que exista señal a la salida del transistor de salida horizontal (figura 20J). Recuerde que este voltaje es superior a 1800 voltios; de modo que si su oscilos-copio no tiene la capacidad suficiente para hacer tal medición, no intente realizarla.
M edición en el fl yback
Para comprobar el funcionamiento del
flyback, acérquele la punta del oscil oscopio; Inductivamente en la pantalla de éste deberá aparecer una señal como la que se muestra en lafigura 20K.
Q503 250GO1A PIN DRIVE Q504 2SC4159-E PIN OUT 13V RS22 600 C526 1 + R571 330 FB502 1.1UM C535 32 150V C540 FB503 1.10M R538 470 2M D R I V E V C C + R E F V C C O U T B O O S T D R I V E + C541 220 R528 6.0k C543 0.47 R517 4.7k D510 GPCBOPC23 R519 6.8k R540 4.7k IC502 TDA8172 V OUT R536 3.3 1W + C542 47 R541 10k R539 2.2 :FPRD D506 RGF10GP +B C524 220p 500V + + C521 2200p 500V R520 47 1W 501 330p R501 3.3k C502 0.047 200V C50 820 500 T501 MT C508 0.01 100V C515 680p 2k C505 470p 2k +B C507 5700p 1.5t B503 RGP15CFXC23 C520 0.02T 400V p504 EBC06-155 JV506 15.0MN C514 0.68 250V 1508 680µM SM503 5.0µM TP501 C509 680p 2K R516 10k 4503 5.6k C504 600p 500V L501 R543 15.0M SET+9V Q504 7.5M FB501 1.1M 9V 3 TPG01 Q501 2SC3209LK H DRIVE :1B 0502 25D2624 H OUT 4 R509 1k 2W 2 1 R502 1k 2W D509 MTCJ-T-77T5T1C R547 1k 2x +B C525 47p 500V RS23 10K ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 9V 13V D507 155133T-77 14A 9V C527 22 D508 155133T-77 :4A C578 0.0022 0:CHIP R577 18K R526 22k R524 10k R535 R523 150K CHIP R530 150K :CHIP C523 2200p B:CHIP OUT1 TP502 +13V -13V +B IN-1 IN+1 +VCC -VCC OUT+2 IN-2 IN+2 C570 0.0071 :CHIP IC501 NJM2903M TE2 V CONTROL HOLD 1NC A565 10W 130 22W 26V D5TD MA111 TX D525 ELIZ-V1 40 C546 1.7 160V R56T 10k :CHIP C547 0.01 K56 10k CHIP1 + + + -13V D518 RD8 2ES TIB C548 33 160V + D517 155133T-77 R561 20 R560 47C 1M :RS -13V 13V R555 15 R558100k C477 8.7 D562 16k R568 106 TP503 H.PROT R564 390 CX1P +B +B V HID TP507 504 7µH + 7 6 5 2 3 5 6 7 1 4 + D513 RGP15GPKG23 -13V REG C523 470 25V + K523OMN R549 0.47 1 2 3 4 6 1 2 3 4 8 7 6 5
BARRIDO VERTICAL
5.0 V. P/PDiagrama de la etapa de barrido vertical