21 febrero, 2021

El probador de FLY BACK de Bob Parker.

El siguiente proyecto es original del señor Bob Parker (Australia). Se trata de un probador de fly back, aunque sin lugar a dudas es algo más que eso. Probablemente sea mejor llamarlo, probador de bobinados de alta frecuencia, entre los que se encuentra obviamente el Fly Back, además de los transformadores de fuentes conmutadas, los yugos de deflexión, bobinas driver de horizontal, etc.
Este fabuloso circuito, nos permite probar con una eficacia del 80% la mayoría de los fly backs y yugos de deflexión de televisores y monitores TRC de computadoras. El circuito diseñado por Bob Parker, se compone básicamente de un amplificador operacional LM393 y un CD4015.
En el diagrama podemos ver, que el circuito esta formado por tres bloques: un oscilador de baja frecuencia, un comparador de amplitud y una escala de LED’s, accionada por los flip flops dentro del CD4015. Todo el circuito es alimentado con 6v dc, suministrados por 4 pilas AA de 1.5 v dc.

Bob Parker, ofrece un detallado documento PDF con toda la descripción de su probador de Fly Back, además de su correspondiente circuito impreso, el cual esta listo para la transferencia al cobre ya sea por el método de planchado o por el que usted domine mejor.
Así que decidimos fabricarnos el famoso probador de Fly Back de Bob Parker, y mostrarles a nuestros visitantes todo acerca de su funcionamiento. Lo primero será hacer el circuito impreso, el cual no contiene ningún error y lo pueden pasar con toda seguridad al cobre.
osotros utilizamos el método de planchado para hacer el circuito impreso. Solo se debe tener cuidado de hacer bien el proceso, ya que este contiene unas pistas bastante finas, que se pueden deteriorar con facilidad.
Después de hacer el circuito impreso, montamos cada uno de los componentes, basándonos en los esquemas proporcionados por Bob Parker. Es recomendable colocar bases para los integrados LM393 y CD4015, con el fin de hacer pruebas antes de colocarlos. Si todo esta bien, entonces procedemos a montarlos y luego le damos la alimentación de 6v dc al probador de Fly Back.

En el circuito original del probador de Fly Back de Bob Parker,el transistor Q1 BC328, lo reemplazamos por el C9014, aunque se debe tener en cuenta de que este ultimo debe colocarse en posición contraria, para que coincidan los pines colector, base y emisor. También cambiamos los LED’s, por unos circulares de 5mm. El proyecto originalmente utiliza LED’s de forma rectangular.

El único error en el circuito, es el valor de la resistencia R4. Esta resistencia marcada como de 2.2 M (2.200.000 ohmios) pero en la fotografía del probador de Fly Back aparece la misma resistencia, pero de 22M (22.000.000 de ohmios). 
Ante la duda, probamos con ambos valores y obtuvimos resultados muy similares, aunque con la resistencia de 22M, el circuito parece ser más sensible. Así que decidimos dejar la resistencia de 22M, tal cual aparece en la fotografía del diseño original, de Bob Parker.
Como utilizarlo.
El uso del probador de Fly Back y bobinados de alta frecuencia, es muy simple, como se muestra a continuación.
- Conectar las pilas al probador. Debe encenderse el primer LED rojo de la escala y continuar así, mientras no haga ninguna prueba. Si choca las puntas de prueba, el LED deberá apagarse.

- La escala de LED’s indica la intensidad de la oscilación generada por la bobina a prueba, la cual se interpreta así:
* Ningún LED encendido: Bobina en corto.

* LED’s rojos encendidos: Corto Parcial

* LED’s amarillos encendidos: Zona de incertidumbre

* LED’s verdes encendidos: Bobina en buen estado

- Conectar las puntas de prueba o pinzas cocodrilo a los terminales Gnd y Colector del Fly Back, y verificar según lo descrito en el punto anterior.
También se puede probar el Fly Back en el circuito, pero se debe tener en cuenta de que si el transistor de salida horizontal o algún otro componente periférico se encuentra en corto circuito, la prueba del Fly Back se puede ver afectada.

Además también podemos probar, otro tipo de bobinas como los transformadores llamados balastas, que son utilizados en televisores LCD, bobinas driver de horizontal e inductores utilizados en filtros de ruidos eléctricos. 

Solo se debe tener en cuenta, que la escala varia, si la bobina tiene muy poca resistencia. Este tipo de bobinas solo hacen iluminar unos cuantos LED’s, cuando se encuentran en buen estado. Seguramente con la práctica podrán aprender a interpretar los resultados de las pruebas.

Ver más...

Formulas para led

Los LED son utilizados en la mayoría de los circuitos electrónicos. Ellos se utilizan como indicadores comúnmente, pero en la actualidad también hacen parte de la iluminación domestica e industrial.
Y al igual que los demás componentes electrónicos, los LED tienen una forma correcta de conectarse. Para ello debemos tener presente una serie de detalles al momento de conectarlos. 
Lo primero es determinar cual es el valor correcto de voltaje y corriente, para poder conectar el LED de una forma segura y que este no se dañe en poco tiempo.

Según sea el color del LED, tendremos un valor de voltaje diferente para que este ilumine. Además, debemos conocer el valor seguro de corriente que debe circular por el LED. Los valores de voltaje para los LED más comunes según su color, suelen ser los siguientes:

LED Rojo difuso: 1.8 v.
LED Rojo brillante: 1.9 v.
LED Verde difuso: 2.1v
LED Naranja y Amarillo: 2.0 v
LED Verde, azul y blanco brillante: 3.4 v

La corriente de trabajo para la mayoría de los LED es de 20 ma , pero comúnmente se hacen iluminar con tan solo 10 ma, para prolongar su vida útil. Los LED de alta eficiencia pueden iluminar desde los 5 ma o menos.

Tipos de conexiones: Básicamente los LED se conectan en forma individual, en conexión serie, paralelo y serie paralelo. Cada una de ellas trae ventajas y desventajas al momento de conectar uno o varios LED.
Conexión de LED individual: Aquí tenemos un solo LED conectado a una fuente de alimentación, que nos brinda un valor de voltaje y corriente conocidos. Vamos a suponer que tenemos una fuente de alimentación de 12v y 1 amperio de corriente, para conectar un LED rojo difuso por ejemplo, debemos calcular el valor de la resistencia limitadora, ya que si conectamos el LED directamente, este se quemara.

La formula es la siguiente:

(Voltaje de alimentación - voltaje del LED) / Corriente del LED = Resistencia limitadora.

Así que el LED rojo difuso es de 1.8 v, y lo haremos trabajar con 10 ma, entonces el cálculo nos quedaría así:

12v - 1.8v = 10.2v / 0.01 A = 1020 Ohmios

El resultado es de 1020 Ohmios. Como este valor de resistencia no es comercial, podemos utilizar la de 1000 Ohmios, el LED recibirá 2.0v en lugar de 1.8 v, pero no le afectara en absoluto. Ahora debemos calcular la potencia disipada por la resistencia. Tomando la Ley de Ohm, seria entonces multiplicar el voltaje de diferencia entre la fuente de alimentación y el voltaje del LED, por la corriente del mismo. Lo cual seria:

10.2v X 0.01 A = 0.102 Vatios

Podemos entonces utilizar una resistencia de ¼ de vatio (0.25W), cuyo valor es comercial.

Conexión de LED en serie: En este circuito se encuentra conectados como mínimo 2 LED, en la forma como muestra la imagen. En este tipo de conexión, los LED requieren una fuente de alimentación que sea igual o superior a la suma de la caída de voltaje entre todos los LED que hacen parte de la serie. Además la corriente que circula por ellos, es igual al consumo de un solo elemento.

La formula es la misma que vimos antes. Pero ahora debemos sumar el voltaje de trabajo de todos los LED, e imaginarnos que es uno solo para así poder hacer el calculo de la resistencia limitadora de corriente, para la serie.

Voltaje de alimentación - suma de voltaje de todos los LED) / Corriente del LED.

Si tomamos nuevamente el clásico LED rojo difuso de 1.8 v y 10 ma, como ejemplo, conectado a una fuente de 12 voltios. Tendríamos entonces que:

12v - 3.6v = 8.4v / 0.01A = 840 Ohmios

Podemos utilizar una resistencia de 820 Ohmios. Ahora calculamos la disipación de potencia en vatios de la resistencia, que seria así:

8.4 v X 0.01A = 0.084 W

Podemos utilizar una resistencia de ¼ o1/8 de Vatio.

Conexión de LED en paralelo: Tenemos un conjunto de LED's conectados de forma individual pero a una misma fuente de alimentación. En esta conexión, el voltaje no se suma aun existiendo varios elementos. Pero la corriente consumida será la suma de todos los elementos involucrados en la conexión en paralelo. Para calcular la o las resistencias limitadoras, quedaría de la siguiente forma:

Caso 1: Tenemos 2 LED rojo difuso de 1.8v y 10 ma conectados a una fuente de 12 v, los cuales funcionaran con 1 resistencia limitadora. La formula aplicada seria así:

(Voltaje de alimentación - voltaje del LED) / (Corriente del LED * Cantidad de LED's) 

12v - 1.8v = 10.2 / 0.02 A = 510 Ohmios.

Podemos utilizar una resistencia de 560 Ohmios. Ahora calculamos la disipación de potencia en Vatios.

10.2v * 0.02A = 0.204W

Podemos utilizar una resistencia de ¼ de vatio.

Caso 2 : Tenemos 2 LED Rojos difusos, conectados a una fuente de 12v con resistencias limitadoras independientes para una corriente de 10ma. La formula seria así 

(Voltaje de alimentación - voltaje del LED) / Corriente del LED

12V - 1.8 = 10.2 / 0.01 = 1020 Ohmios

Podemos utilizar una resistencia de 1000 ohmios en cada LED, además la corriente consumida de la fuente, será de 20 ma. Ahora calculemos la potencia disipada, por cada resistencia.

10.2v * 0.01 A = 0.102 W

Podemos utilizar resistencias de ¼ de vatio en cada LED.

Ver más...

Remplazo de Flayback tv Philips modelo 21pt6341/44 chassis L03.1L AA

Cuando nos llego este tv philips pantalla plana con el flaybac dañado. decidimos remplazarlos por uno que teníamos a la mano de un tv de la misma marca tv de 20p pantalla ovalada .
Una vez sustituido le dimos power este tv encendio bien pero con la pantalla en recuadro por los 4 lados lo 
veran en la imagen 
el numero de flayback original de este tv JF0501-19272R COD 37-05011-272RX

El condensador del horizontal es 822J/1600V

en este tv  el vcc llegan 120v y en el de pantalla ovalada solo trabaja con 95v.
 miramos,la otra tarjeta y nos dimos cuenta que el condensador que une con el transistor horizontal solo es de 13nf decidimos cambiarlo el condensador .el tv abrió la pantalla completa.
el código del condensador a cambiarse en la tarjeta es 2423 va al colector del transistor horizontal




Los pusimos a probar una semana ante de hacer la entrega al cliente trabajo a la perfección.



lo que no hicimos fue la prueba  cambiando la resistencia chip que va unida al colector del transistor chip 7451 esta resistencia ustedes la verán en el diagrama no tiene valor solo un asterisco
el pantalla ovalada la lleva con el valor de 334k regula los 95vf vcc
el pantalla plana la lleva en unos 103k regula 120v vcc.

Gracias a:http://electronicadelgado.blogspot.com/
Ver más...

Cómo identificar el valor de las resistencias SMD

Visto desde el punto de vista del técnico reparador, tenemos que saber que esta ofrece una diferencia de potencial (Voltaje) entre sus extremos y que nos la encontraremos representada con la letra en R.

A diferencia de los diodos, las resistencias conducen en ambos sentidos. Desde el punto de vista de los diseñadores estas son usadas para limitar la corriente, a más valor menos corriente. O mejor dicho, el objetivo de una resistencia es producir una caída de tensión entre sus terminales que es proporcional a la corriente que pasa.

En un mundo ideal, lo ideal (valga la redundancia) sería que la resistencia fuese constante independientemente del tiempo, temperatura, corriente y tensión a la que está sometida. Las resistencias actuales se acercan mucho a las ideales, pero en el campo de batalla (vida real) no es así.

Cuando nos enfrentamos a una reparación, este componente ha podido estar sometido a vibraciones, humedad, muy altas o bajas temperaturas o cualquier otro tipo de climatología adversa que haya echo trabajar al componente en valores ligeramente distintos, lo cual ha podido desencadenar más fallas. Pero estos son casos muy extremos, normalmente antes estos factores las resistencias se abren, se queman y cortan el paso de corriente entre sus extremos. Esto pasa particularmente cuando están disipando más potencia de la que admiten, que en este caso nos la encontraremos quemada.

Código de 3 cifras


Estas son las más fáciles de leer, nos las vamos a encontrar con una serigrafía de 3 números. En estas los 2 primeros dígitos son el valor numérico mientras que el tercero es el multiplicador, es decir la cantidad de ceros (0) que agregaremos al valor.

Veamos un ejemplo: una resistencia con el número 472 es de 4.700 ohm o (4,7K) porque al número "47" (los dos primeros dígitos) debemos agregar 2 ceros (del número "2" del tercer dígito). En la figura siguiente os muestro gráficamente el sistema con algunos ejemplos de valores comunes.

= 33 x 100 = 3300Ω
Código de 3 cifras con valores de menos de 10 ohm

Con el sistema descripto anteriormente, el valor mínimo de resistencia que podemos codificar es de 10 ohm y que equivale al código "100" (10 + ningún cero). Con valores de resistencia menores de 10 ohm, es necesario encontrar otra solución, porque en lugar de agregar ceros deberíamos dividir el valor de los dos primeros dígitos. Para resolver la cuestión, los fabricantes usan la letra "R" que equivale a una coma. Por lo que para resistencias con código de 3 cifras de menos de 10Ω se interpretan así.

= 2,2Ω
También nos las podemos encontrar con la R delante, donde la R al principio significaría “0,” más los dígitos que le sigan.​

= 0,47Ω
Es decir, que una resistencia con el código 4R7 equivale a 4,7 ohm porque reemplazamos la "R" con una coma. Si el valor de la resistencia es menor de 1 ohm, usamos el mismo sistema de la letra "R", poniendo la R como primer número. Por ejemplo, R22 equivale a 0,22 ohm. Fácil sencillo y para toda la familia.

Códigos de 4 cifras Resistencias de precisión

En el caso de las resistencias de precisión, los fabricantes han creado otro sistema de codificación compuesto por números de 4 cifras. En él, los tres primeros dígitos son el valor numérico mientras que el cuarto dígito es el multiplicador, es decir, la cantidad de ceros que debemos agregar al valor. El hecho de disponer de tres dígitos para codificar el valor permite a los fabricantes una mayor variedad y precisión de los valores.
Códigos de 4 cifras con valores menores de 100 ohm

Con el sistema de 4 cifras, el valor de resistencia menor que podemos codificar es de 100 ohm y que equivale al código "1000" (100 + ningún cero). Con valores de resistencia menores de 100 ohm, los fabricantes han optado por la misma solución del sistema a 3 cifras y que consiste en agregar una letra "R" en lugar de la coma. Entonces, si por ejemplo tenemos una resistencia con los dígitos 4R70, sabemos que será de 4,7Ω y tolerancia del 1%.

= 47Ω
Cómo identificar resistencias de precisión con el código EIA-96

Recientemente, los fabricantes han introducido para las resistencias de precisión, un nuevo sistema de códigos llamado EIA-96 que es bastante complicado de descifrar si no tenemos la tabla de referencia. Me explico; en los códigos de tres y cuatro cifras que hemos visto, el número impreso dispone de toda la información necesaria para conocer el valor de resistencia. Por el contrario, en el EIA-96 las primeras dos cifras del número leído es un número índice de una tabla en la que encontraremos el valor equivalente mientras que la letra final equivale al multiplicador.

= 110.000Ω
110KΩ

Es decir que, si tenemos una resistencia con el código 18B, significa que tenemos que buscar en nuestra tabla el número 18 que corresponde con 150 y multiplicarle el valor de B = 10. Por lo que la resistencia será de 1500Ω o 1,5k

Para reconocer si una resistencia esta codificada en EIA-96, generalmente basta fijarse si el código tiene una letra al final. En la foto de arriba está la tabla completa para resistencias EIA-96.
Cómo averiguar la tolerancia de las resistencias SMD

Pues muy sencillo, como han podido observar en los tres sistemas de codificación que hemos visto, los fabricantes no han previsto ningún modo de indicar la tolerancia de las resistencias (la cuarta franja de color en las resistencias comunes). Aunque si existen excepciones a la regla, las resistencias codificadas con números de 3 cifras tienen una tolerancia del 5% mientras que las resistencias con números de 4 cifras y también las resistencias codificadas con EIA-96 tienen una tolerancia del 1%.​

Cómo averiguar la potencia de las resistencias SMD

Como en el caso de las resistencias con termínales, la potencia de las resistencias SMD depende de las dimensiones de estas. La más pequeña, que es el modelo 0201 tiene dimensiones realmente reducidas (0,6mm x 0,3mm) y su potencia es de 1/20W o sea 0,05W.

Las resistencias SMD con potencia de 1/4W son del modelo 1210, con dimensiones de 3,2mm x 2,5mm. En la tabla pueden ver los distintos modelos con las respectivas potencias. Para más información, google es un gran aliado.


En cuanto sospechemos de una resistencia, esta tiene que ser extraída y confirmada.
Como ya sabemos las resistencias pueden tener distintos valores óhmicos, por eso debemos saber qué valor tienen para escoger el rango adecuado en nuestro óhmetro.


Gracias a:http://www.thesergioscorner.com/






Ver más...

Bloqueo (candado) en tvs chinos


Bloqueo (candado) en tvs chinos

mantener apretada la tecla display 

presionar recall en el control remoto y simultaneamente (vol-) en el panel frontal del tv 

mantener la tecla recall 
matener apretado simultaneamente display y mute 

apex gt2011j tecla display apretada, si pide codigo ingresar 3308 o 6688 
apex gt2011s tecla display apretada si pide codigo ingresar 3308 o 6688 

atvio mtv2908pf tecla display apretada hasta que desaparezca el candado 
blaze mantener la tecla (call)

daichi da-2999 tecla display apretada hasta que desaparezca el candado
e-tech ept 2109nf mantener display y simultaneamente (tv/av) del panel frontal
eurolux xu-2125 tecla display apretada hasta que desaparezca el candado 

global home ghf-21 tecla display apretada hasta que desaparezca el candado 

groven tecla display apretada si pide codigo ingresar 3308 o 6688 
hypson jh29-0021
hitachi cdh-21gfs12 tecla display apretada hasta que desaparezca el candado 

img img-21t8 tecla display apretada hasta que desaparezca el candado 

mitsui mtv-1422 apreta mute y la tecla (+/-) 
mitsui mtv3405pf apreta mute y la tecla (+/-) 
ntc k1407ly tecla display apretada hasta que desaparezca el candado 

kansai hk 006-03501 tecla display apretada hasta que desaparezca el candado
kioto ctr-1405gx tecla display apretada hasta que desaparezca el candado
kioto ctr-2105gx tecla display apretada hasta que desaparezca el candado
lyny ln 21s tecla display apretada hasta que desaparezca el candado
noaki nk2904 apretar simultaneamente (i+) y (mute)
olimpo apretar simultaneamente (display) y (mute) 

watson tc 2919hla con el control (rc 125) de philips apretar lock 

trevis hd36a-2-pcb tecla display apretada hasta que desaparezca el candado
takuma tv2102n tecla display apretada hasta que desaparezca el candado 
viore cft21v43 tecla display y mute simultaneamente 
Ver más...

MiniTool Partition Wizard Professional

MiniTool Partition Wizard Pro Edition es uno de los mejores gestor de particiones profesional. No sólo cubre todas las funciones de la edición gratuita, sino que también incorpora una tecnología de particionamiento avanzado para ayudar a los usuarios profesionales.
MiniTool Partition Wizard Professional Edition es un mejor gestor de particiones basado en Windows. Es compatible tanto con MBR y la partición GUID formato de tabla que se ejecuta en 32/64 bits sistema operativo como Windows XP, Vista, Windows 7 y windows 10..
Características:

Todo-en-Uno disco Manger:
Administrar tanto disco básico y disco dinámico con una solución, no importa que desea redimensionar partición o volumen dinámico, MiniTool Partition Wizard pro podría resolver el problema.
Profesional Conversión del disco:
Convertir en disco dinámico a disco básico sin pérdida de datos o de otro convertidor disco dinámico.
Cambie Cluster Tamaño manualmente:
Para gestor de particiones profesional o geek de la computadora, MiniTool ofrece una solución profesional para cambiar clúster partición.

Rápida y Segura de Repartición de disco duro:
Con seguridad fusionar dos particiones en una más grande sin perder datos.
Detalles:
Peso: 14 mb
Formato: Winrar
Serial/Usa el serial para activar
Idioma: Ingles

Ver más...