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Hola a todos los visitante de este Blog, se les saluda muy cordialmente desde Venezuela. Mediante este Blog compartiremos información técnica dedicada a la reparación de aparatos electrónicos, donde se incluye algunas teorías referentes a temas eléctricos - electrónicos muy importantes y que siempre debemos tomar en cuenta para nuestro aprendizaje.

Entre las reparaciones puedo referir a temas tales como Televisores a Color, Dvd, PlayStation, Tarjetas Electronicas, Computadoras Automotrices; en fin todo lo relacionado al mundo de las reparaciones y del Servicio Técnico Electrónico.

Espero contar con sus comentarios y apoyo técnico necesario. Gracias...!!!

viernes, 10 de junio de 2011

Interfaces para todo uso

Circuitos siempre vigentes para los experimentadores. Permite que con una debil señal se controle un dispositivo mayor y a otro voltaje.

Si tiene un BJT de tipo NPN ó PNP no importa ya que hay diferentes configuraciones mostradas para usar en los experimentos.

Los montajes darlington tienen un beta de 2000 ó más dependiendo de la ganancia individual de los transistores utilizados.

La interface con el buffer CD4050 es una retardadora de milisegundos para circuitos digitales
.


Lampara fluorescente con 12 VDC


Excelente circuito de mucha utilidad para encender una Lámpara Fluorescente en casos de emergencia.


Requiere de 12 VDC para trabajar, los cuales deben tener por lo menos 3 amperios, el BJT debe estar en un disipador de calor.

El transformador es de 10-0-10 a 1 A, con secundario de 220 V. La lampara de 40 W máx y no importa si está quemada, ya que no utiliza los filamentos para encenderla.

martes, 31 de mayo de 2011

Guía Sobre Baterías NI-Cd / NI- MH

Baterías Recargables

¿Qué es el efecto memoria?

El efecto memoria es una pérdida en la capacidad de la batería debido a repetidas cargas y descargas que se efectúen en la batería sin haberla descargado por completo previamente. Este efecto era un problema con las primeras baterías recargables de Níkel ? Cadmio (NI-Cd) que hacía que perdieran su duración útil mientras más se usaban, sin embargo, ya es un problema del pasado en las baterías de Níkel metal hidruro (NI-MH)

¿Cuál es la diferencia entre baterías NI-Cd y NI-MH?

Los dos tipos de batería son recargables, sin embargo la tecnología NiCd es una tecnología antigua, que no soporta cargas y descargas bruscas y que acumula la carga con el paso del tiempo recortando la duración de la batería.

Por otro lado, la tecnología NI-MH brinda una mayor capacidad de carga y duración, no posee el indeseado efecto memoria y afecta en menor grado el medio ambiente.

¿Cuál es el tipo de batería recomendado para mi cámara o MP3 player?

Es altamente recomendable que utilices baterías de tipo NiMH en tus aparatos electrónicos de alto consumo. Las baterías NiCd no aguantan por mucho tiempo si se colocan en estos aparatos. Si deseas poner a funcionar tus controles remotos de TV, VHS o DVD, las baterías NiCd son suficientes; pero si lo que quieres es disfrutar de horas de música o de tomar cientos de fotos entonces no dudes en colocar en tus equipos baterías NiMH.

¿Cuántas veces puedo recargar una batería de NI-MH?

Las baterías recargables están diseñadas para cargarse hasta 1000 veces en condiciones adecuadas. Sin embargo, recuerda que el ciclo de vida completo de una batería se altera debido las temperaturas de almacenamiento, rapidez de carga y descarga, método de control de carga, exposición a sobrecarga, y condiciones varias. Con un uso normal, las baterías NI-MH deberían durar años antes que el ciclo de vida comience a deteriorarse.

¿Cuánto tiempo dura mi equipo encendido con baterias NI-MH?

La duración de las baterías recargables en tu equipo dependerán de muchísimos factores, como marca, modelo, uso, configuración del equipo, entre otros. También depende del valor de mAh que tenga la batería (por ejemplo 1000mAh, 1800mAh, 2500mAh) Una buena regla para saber cuánto podrán durar una baterías en tu equipo es fijarse en cuánto duran unas pilas alcalinas normales y multiplicar este valor por 0.8 para baterías de poco mAh y por 1.6 para baterías con un valor alto de mAh.

¿Qué es un cargador inteligente?

Un cargador inteligente es aquel que utiliza un microprocesador para monitorear el estado de la carga de la batería. Esta información es utilizada por el cargador para determinar el momento más oportuno para terminar de cargar. Con un buen control de carga, los cargadores inteligentes pueden cargar la batería más rápido sin consecuencias negativas. El problema de sobrecarga se minimiza y por ende se extiende la vida de la batería.

¿Puedo usar baterías alcalinas en mi cargador?

No. Las baterías alcalinas no pueden ni deben ser cargadas en ningún cargador.

El compuesto químico que las conforma no está diseñado para recibir ninguna carga de corriente, sus componentes se funden al inyectar corriente entre sus polos en sentido inverso, por lo que la batería podría explotar dentro del cargador causando daños severos al mismo.

¿Puedo usar mis antiguas baterías NI-Cd en mi nuevo cargador?

Las baterías NI-Cd más antiguas no fueron diseñadas para las altas capacidades de hoy en día, por lo que es probable que el cargador no las cargue a su máxima capacidad o las recaliente en demasía.

¿Por qué las baterías se calientan cuando las cargo?

Es normal que las baterías se calienten durante el ciclo de carga. Esto es causado por la energía que el cargador coloca en la batería. En general mientras más rápido se cargue la batería, más caliente se pondrá. Los cargadores inteligentes tienen forma de medir y regular este calentamiento mediante un sensor que controla la temperatura. Si usas un cargador genérico sin control de temperatura ten cuidado de no pasar el tiempo de carga recomendado para no dañar las baterías.

martes, 19 de abril de 2011

Reproductores de DVD y Fallas comunes

En un corto tiempo los reproductores DVD han inundado el mercado, los usuarios compran estos artefactos como medio de entretenimiento, los bajos costos de estos y de los mismos discos de DVD, son una de las consecuencias por las cuales de cada 10 hogares 7 tienen un reproductor de DVD, estos presentan problemas técnicos comunes debido talvez a lo compacto de este que hace que el artefacto caliente moderadamente luego de 1 o 2 horas de uso continuo esta ocasión en este boletín hablaremos de las fallas mas comunes que presentan estos artefactos de uso común.
Otros artículos importantes que indican como reparar un DVD, mecanismos y Fallas Comunes por estos enlaces...






sábado, 16 de abril de 2011

Instrumentos electrónicos básicos

Contenido parcial del libro "Instrumentos electrónicos básicos" publicado por Marcombo.

Este libro enseña el funcionamiento de los instrumentos electrónicos básicos desde el punto de vista del usuario interesado en sacarles el máximo provecho, sin preocuparse por los detalles de su construcción interna.

Resumen del contenido:

- Fuentes de alimentación
- Multímetros digitales
- Generadores y sintetizadores de señal
- Osciloscopios
- Frecuencímetros y contadores
- Medidores de impedancia
- Problemas habituales al utilizar instrumentos de medida electrónicos.

Curso de Electrónica Completa

Curso en línea gratis de Electrónica Completa por el Ing Alberto Picerno, autor de “La Biblia del LCD y Plasma”.

Lecciones populares que encontrarás en el Curso

Amplificador de potencia de audio

Fig.1 Las diferentes partes de un parlante
Cuando terminemos el tema Ud. podrá poner el cartelito “Se Reparan Amplificadores de Audio”.
17

Leyes de Kirchhoff

Fig.6 Circuito para resolver por el alumno
Obtención de los valores de la corriente y el potencial en cada punto de un circuito eléctrico.
3

Conceptos básicos de electricidad

Fig. 1 Circuito de una pila cargada con un resistor
Electricidad estática. Aisladores y conductores. Corriente eléctrica. Resistencia. Tensión. Ley de Ohm.
1

Lecciones de Electrónica

Fig. 1 Circuito de una pila cargada con un resistor

1/ Conceptos básicos de electricidad

Electricidad estática. Aisladores y conductores. Corriente eléctrica. Resistencia. Tensión. Ley de Ohm.
Fig.13 Predisposición explosiva

2/ Laboratorio virtual Live Wire

Armado y simulación de un circuito elemental en el laboratorio virtual Live Wire.
Fig.6 Circuito para resolver por el alumno

3/ Leyes de Kirchhoff

Obtención de los valores de la corriente y el potencial en cada punto de un circuito eléctrico.
Fig 3.Código de colores de resistores

4/ El resistor

Tipos de resistores. Cómo se identifican. Por qué se calientan. Cómo se eligen para un circuito determinado.
Fig.7 Curva de descarga de un capacitor

5/ El capacitor

Concepto de capacitor. Circuito y gráfica de carga y descarga de un capacitor.
Fig.1 Muestrario de capacitores

6/ Capacitores cerámicos, electrolíticos y SMD

Capacidad de un capacitor. Tipos y rotulado de capacitores. Reemplazo de capacitores electrolíticos.
Fig. 8 Oscilograma real sobre L1

7/ El inductor

Trabajo práctico sobre electromagnestismo. Inductor. Ley de Thomson. Generador de funciones. Generador de RF
Fig.16 Capacitor variable en tandem

8/ Programación de un PIC con NIPLE

Construcción de un generador de funciones con un microprocesador para completar el generador de RF.
Fig.9 Generador mecánico de señales senoidales

9/ Reactancia

Señales utilizadas en la electrónica. Cómo se calcula la reactancia. Los circuitos de CA.
Fig.6 Montaje de la bobina

10/ Armado del generador de RF

Fabricación de un generador de señales AM para ajustar radios, centros musicales, sintoamplificadores, etc.
Fig. 7 Circuito rectificador

11/ El diodo

Funcionamiento del diodo. Análisis del datasheet del diodo 1N4148. Circuitos con diodos. Diodos Schottky, diodos Zener.
Fig. 3  Oscilograma de una portadora de AM

12/ Radio de AM

Construcción de una radio elemental con un diodo que detecta las señales de radio. Ruido.
Fig.6 Comparación entre una radio de 1940 y del 2007

13/ El transformador

Amplificación de una señal de tensión con un transformador. Ecuaciones del transformador. Historia del transistor.
Fig.8 Respuesta en frecuencia con emisor a masa

14/ Diseño de un amplificador de RF

Diseño de un receptor de un transistor. Sección del colector.
circuito-antena-6

15/ Circuito de entrada y antena

Teorema de la máxima transferencia de energía. Circuito de antena. Circuito y prueba del receptor de 1 transistor.
Fig.1 Vistas de bobinas de baja frecuencia

16/ Construcción de bobinas ajustables

¿No consigue repuestos? Construya sus propias bobinas!
Fig.1 Las diferentes partes de un parlante

17/ Amplificador de potencia de audio

Cuando terminemos el tema Ud. podrá poner el cartelito “Se Reparan Amplificadores de Audio”.
Fig. 1 Encapsulados clásicos de transistores de potencia

18/ Amplificador Push – Pull

Análisis de un amplificador de potencia básico. Circuito de etapa de salida push – pull. Distorsión. Rendimiento.
Fig.1 Resistencia de carga simuladora del parlante

19/ Reparación de amplificadores de audio

Análisis y medición de los principales parámetros de un amplificador. Reparaciones en el Multisim.
Fig.4 Celda Peltier

20/ Disipadores

Qué es un disipador. Tipos de disipadores. Ley de Ohm térmica. Cuándo se debe usar un disipador.
Fig.9 Oscilogramas de salida con 8 y 4 Ohms

21/ Amplificadores en puente

Diseño de un amplificador para automóvil con inversor y control de volumen.
Fig.8 Circuito normal con la pistas corregidas a mano

22/ Circuitos impresos

Dibujar un circuito con PCB Wizard. Fabricación de las plaquetas de circuito impreso.
Fig.5 Plano de armado de la plaqueta con inversor, control de volumen, regulador y sin capacitor de salida (por claridad no se colocó el disipador)

23/ Armado de un amplificador para automóvil

Generador de tonos de audio.Instalación del amplificador y parlantes.
Fig.2 Linterna a led digital

24/ Electrónica Digital

Qué es la electrónica digital. Circuito de una linterna a led digital. Construcción de un termómetro analógico.
Fig.5 VUmetro a LEDs

25/ Funcionamiento de un termómetro digital

Medidores digitales a LED. Voltímetro pasa – no pasa o medidores de ventana. Voltímetro a LED e integrados.
Fig.4 Display inteligente

26/ Termómetro digital

Topología de un circuito con microcotrolador. Display. Conversores A/D (analógicos a digital)
Fig.4 Oscilogramas con el bit mas significativo dañado

27/ Circuitos digitales

Conversores A / D. Distorsión de cuantificación. Sobremuestreo. Nuevos métodos de trasmisión de señales digitales.
Fig.3 Oscilador Hartley

28/ Receptor Superheterodino

Funcionamiento del receptor superheterodino. Receptor a transistores. Osciladores de radiofrecuencia. CAG.
Fig.2 Presentación final de la radio (con el logo original)

29/ Análisis de la radio Spica ST600

Funcionamiento y reparación de una clásica radio Spica de AM. Ejemplo didáctico de método de prueba.
Fig.11 Adaptador de fuente para automóvil 12/6V 1A

30/ Receptores de radio modernos

Receptores de radio modernos. Tamden en estado sólido. Polarización inversa. Zener. Varicap.
Fig.9 Fotografia de un cable coaxil RG59 que es el más indicado en nuestro caso

31/ Cómo armar una emisora casera de FM

Construcción de un oscilador de frecuencia fija de audio y una estación trasmisora de FM.
Fig.5 Fotografías de diferentes filtros cerámicos

32/ Reparación de radios AM/FM

Aplicamos los conocimientos adquiridos en el curso a la reparación de radios de AM/FM.
Fig.9 Circuito del conversor de AM

33/ Método de ajuste y reparación para radios con CI LA1828

Antes de aprender a reparar una radio debemos aprender a ajustarla, porque de allí puede salir un diagnóstico certero.
Fig.13 Espectro de la banda de AM

34/ Frecuencia y señales moduladas

Frecuencia. Análisis de Fourier de las señales senoidales. Señal de AM con el “Analizador de Espectro”. Teoría de las comunicaciones por AM.
Fig.8 Ubicación de los parlantes en el sistema de 5.1 canales

35/ ¿Qué es el sonido stereo?

Principios de la estereofonía y la multifonía. Sistema de radio FM estéreo multiplex.
Fig.2 Diagrama en bloques del receptor de FM estereofónico

36/ Transmisor y receptor de FM stereo

Funcionamiento de un transmisor y receptor FM esterofónico. Ci LA1828. Reparaciones en la electrónica actual.
Fig.2 Máquina de sumar números binarios

37/ Electrónica Digital: Número Binario

Sistema decimal. Sistema binario. Sistema hexadecimal.
Fig.15 Armado real del circuito de prueba

38/ Compuertas lógicas

Dispositivos que realizan operaciones (NOT, AND, OR) con los estados lógicos

Análisis de fallas de TV

Manchas de color en la pantalla

La pantalla de un TRC a color, también llamado Cinescopio o tubo de imagen a color, esta formada por minúsculos grupos de tres puntos o líneas de fósforo de colores Rojo, Verde y Azul.

Cada uno de los tres haces de electrones, emitidos por los tres cátodos en el "cañón" de un TRC a color, deben incidir con precisión, sobre el fósforo del color correspondiente para que el mismo se ilumine. Para lograr esa precisión, existe dentro del TRC a color, justo detrás de la pantalla, una malla metálica denominada "Mascara de sombra", la cual tiene orificios o ranuras, de gran precisión, que permiten que cada haz de electrones incida en el punto de fósforo que le corresponde, sin afectar a los fósforos de color diferente que están adyacentes.

Si por algún motivo, los haces de electrones se desvían ligeramente de su trayectoria e inciden en el fósforo adyacente, el color obtenido no será el correcto.

Curso Completo en Reparación de Televisores

¿Quiere aprender a reparar televisores?

Vamos a recorrer un TV comenzando por el conector de antena y siguiendo por todas y cada una de la secciones del TV explicando cómo funciona, cómo se prueba y cómo se repara cada etapa.

Lecciones

Fig.2 Armado del atenuador a pianito

01 Señal de entrada para un taller de reparaciones

Método de reparación para fallas en el sintonizador. Atenuador a pianito.
Bifurcación de las señales en el diodo D2

02 Fallas analógicas típicas de un sintonizador

Análisis de fallas concretas: fallas en todas o algunas bandas y otras fallas.
Fig.2 Señal de FI a la salida del sintonizador

03 Sintonizador y circuito de entrada de FI

Análisis de las señales del sintonizador. Entrada de FI. Sintonía de AFT.
Fig.4 Aspecto exterior de la sonda armada

04 Sonda detectora de RF

Procedimientos para probar el sintonizador con la sonda de RF.
Fig.1 FI básica

05 Bobina de AFT

Sintonía de canales.
Fig.1 Varita mágica

06 Sintonía por síntesis de tensión

Ajuste del núcleo de la bobina. Utilización de la varita mágica.
Fig.2 Generación de la sintonía del canal 82

07 Sintonía por síntesis de frecuencia

Funcionamiento de un TV por síntesis de frecuencia. Método de prueba con un sintonizador mecánico.
Fig.4 Detector de AM con llave dependiente de la tensión

08 Amplificador de FI y detector de video

Análisis y métodos de verificación del amplificador de FI y detector de video.
Fig.1 Diagrama en bloques de un detector de sonido a PLL

09 FI de sonido. Integrado Sanyo 7680

Funcionamiento de la sección de FI de audio mono/stereo. Integrado comercial LM7680.
Fig.1 Agregado de una salida de FI de audio y del detector de FM

10 Reparación de FI de audio y video

Probador de FI de sonido y audio. Casos de reparación.
Fig.3 Ajuste del trimer del cristal de clock

11 Instalación de decodificadores de TV

Codificación y decodificación de audio y video. Circuito decodificador analógico.
Fig.2 Oscilograma de canal

12 Sistemas de color

Introducción a la etapa de color.
Fig.2 Planisferio con las normas de TV

A Normas de TV

NTSC, PAL, SECAM, HDTV, ATSC
Fig.2 Operación del control de saturación

13 Método de reparación de etapa de color

Reparación de un PAL. On Screen Display. Anulación del Color Killer. Análisis de fallas por barras de color.
Fig.4 Oscilograma de la señal de SSC

14 Línea de retardo y la sección de luma

Método práctico de ajuste y diagnóstico. Reparaciones en la sección de luma.
Fig.1 Medición del funcionamiento de un cristal con una radio

15 Reparación de NTSC y NTSC/PAL

Reparación de dedificador de color NTSC. Convertir un PAL en un NTSC. Integrado binorma TDA3566.
Fig.2 Conmutación externa de cristales con llave a diodo en PAL

16 Reparación de binormas automáticos

Reparación de binormas automáticos NTSCM/PALM, NTSC/PALN/ o NTSC/PALB.
Fig.2 Segundo amplificador de color y línea de retardo de croma

17 Sección color del chasis Hitachi NP91

Cómo se selecciona la norma. Funcionamiento y reparaciones en sección color del TV HITACHI NP91.
Fig.3 Circulación de señales en el chasis A10 de Philips

18 Sección color del Philips A10

Reparaciones en el jungla y en el sistema de control automático de blanco.
filtro-peine-5

19 Reparaciones en el filtro peine

Para qué sirve y cómo funciona el filtro peine. Reparaciones.
Fig.3 Oscilograma de la señal en el punto SC1

20 Reparaciones en la plaqueta histograma

Funciones y reparación del histograma. El circuito TDA9171.
Fig.3 Tubo agotado

21 Reparación de TRCs agotados y otras fallas

Diagnóstico y método para reparar un TRC agotado. Análisis de fallas típicas.
Fig.7 Circuito cascode

22 Ajuste automático de blanco y circuitos cascodes

Circuito de engaño del control automático de blanco.
Fig.1 Separador de sincronismo a comparador

23 Sincronismo horizontal y vertical

Recortador de sincronismo analógico y por programa. Reparación de falla de sincronismo.
Fig.3 Símil mecánico del sistema de sincronismo volante

24 Etapa horizontal

Funcionamiento de un oscilador horizontal. CAFase y VCO. Tipos de osciladores.
Fig.3 Circuito de un VCO tipo 555

25 Osciladores horizontales

Osciladores con compuertas inversoras y filtros cerámicos.
Fig.10 Circuito de aplicación del TDA2590

26 CAFase

Circuitos que permiten sincronizar el pulso horizontal de la emisora con el diente de sierra del barrido horizontal.
Fig.1 Sección osciladora horizontal y CAFase

27 El filtro anti hunting y el 2º lazo de CAFase

Solución a problemas de service característicos del filtro anti hunting. El segundo lazo de CAFase horizontal. Integrado LA7680.
Fig.8 Comparación entre la tensión de base y colector

28 Funcionamiento de una etapa de deflexión horizontal

Relación entre la corriente y la tensión en resistores, capacitores e inductores. Cómo se produce la deflexión. Circuito de etapa horizontal.
Fig.9 Señal de retrazado con un capacitor C1 de 3.3 nF

29 Reparaciones en la etapa horizontal

Método de reparación de la etapa horizontal. TVs que queman el transistor de salida horizontal por fly-back dañado, por el yugo, por el capacitor retrazado.
Fig.7 Parámetros del transistor ideal

30 Driver horizontal

Análisis profundo mediante el laboratorio virtual Multisim del driver horizontal clásico y sus variantes
Fig.4 Circuito completo de la etapa de deflexión horizontal

31 Reemplazo del transformador y fly-back

Método para reemplazar un transformador driver.
Fig.1 Señal de prueba de cuadrícula

32 Reemplazo de fly-back y plaquetas universales completas

Reemplazo de fly-back por otro de diferente modelo. Reemplazo de la plaqueta completa.
Fig.7 Interferencia de una etapa driver

33 Driver horizontal con transformadores de 5 patas y push pull

Reparaciones en la etapa driver horizontal en televisores de pantallas superiores a 21” y monitores de PC. Solución de fallas en Philips chasis L01.1L
Fig.6 Vista del transformador driver construido con un fly-back

34 Etapa horizontal en TV Philips

Etapas de deflexión con pre driver. TV Philips chasis L9.2A
Fig.1 Integración de una señal rectangular

35 TVs Philips con etapa de deflexión autooscilante

Funcionamiento y fallas características de los TVs Philips chasis 7.1 ó 7.2 con etapa de deflexión autooscilante y sin transformador driver.
Fig.3 Corriente de base sin refuerzo

36 Reparaciones de etapas de salida horizontal sin transformador driver

3 ejemplos de reparación de fallas reales y método de trabajo para reparar una etapa de salida horizontal.
Fig.7. Oscilograma de colector, auxiliar y corriente por el yugo con modulación

37 Efecto almohadilla y fallas de modulación

Corrección del efecto almohadilla. Diagnóstico y reparación de problemas de modulación.
Fig.1 Integración de una señal rectangular

38 Generador de parábola

Generación de una señal parabólica de frecuencia vertical con componentes discretos.
Fig.5 Rayas de interferencia de un diodo auxiliar

39 Micro/jungla para TVs 29 y 33”

Los circuitos más modernos de generadores de parábola y ancho que forman parte de un micro/jungla para 29/33”
Fig.1 Circuito equivalente de un yugo vertical

40 Yugo vertical

La etapa de deflexión vertical es un rompedero de cabeza cuando falla. Vamos a estudiarla en profundidad comenzando por el yugo.

http://curso-completo-de-tv.com/