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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...!!!

miércoles, 20 de enero de 2016

Como comprobar el buen estado de algunos Componentes Electrónicos Integrados con Multímetro Digital


Mediciones de Integrado Regulador de Voltaje (STR-W6735)

Hola a todos los Amigos lectores de este Blog, en los siguientes Artículos les mostraré una forma útil de Medir el Buen Estado de algunos Componentes Electrónicos que normalmente no podemos realizar sin tener el plano electrónico del aparato que deseamos reparar a la mano para poder verificar todos los Voltajes o Corrientes en circuitos que a la larga se vuelven complejos. 

Esto con el único fin de realizar de manera acelerada un diagnóstico preciso y posterior reparación del aparato en cuestión, asegurandonos que con la revisión de dicho componente este no esté en Corto Circuito; todo esto luego de separlo de la Placa del circuito tratado (en un Televisor como por ejemplo en este caso) para probarlo, ó también si tenemos otro componente de repuesto con las mismas carasterísticas y deseamos verificarlo antes de reemplazar el averiado, para que al final todo funcione correctamente.  

Son pasos sencillos que pude realizar al evaluar y tomar nota en varios componentes electrónicos nuevos, que dieron como resultado la medición de resistencia en ohmios (colocando en continuidad el Tester Digital) de la combinación entre las "patas" (pines) descrit@s en cada componente probado y obviando los que no dieron mediciones algunas.  

Empezando con el Regulador de Voltaje STR-W6735 de un Televisor Daewoo y similares (Anexo esquema interior del circuito integrado regulador de voltaje): 

  Dar Clip en la Imágen para Agrandar  



Espero de haya sido útil... Cualquier duda, comentario o sugerencia lo pueden indicar a continuación.
Gracias!!!

lunes, 4 de enero de 2016

Probador de Fly Back

Circuito Esquemático



PROBADOR DE FLY BACK


Peligro de alta tensión:

En el presente artículo se describe cómo fabricar un circuito para probar el funcionamiento del transformador de salida horizontal, mejor conocido como Fly-back.

Seguramente es de su conocimiento, que este dispositivo maneja una tensión muy elevada, por lo que conviene tener mucha precaución en su manejo para no sufrir una experiencia muy desagradable; de hecho, se recomienda que las pruebas que aquí se indican sólo sean llevadas a cabo por personal con experiencia en el servicio de televisores. Si usted es estudiante, le recomendamos que solicite asesoría a sus profesores, tanto para el armado como para el manejo del probador.

También le recomendamos construir el circuito tal y como se le indica, y que no omita tanto el fusible de entrada como el interruptor del tipo push button que se utiliza para activar al probador.

Estructura del probador de Fly-backs

El probador de Fly-back que le estamos recomendando, está formado por una fuente de alimentación, un oscilador, un transistor y un medidor indicador que puede ser un multímetro analógico.

Diagrama en bloques:

En la figura 1-A presentamos el diagrama en bloques del probador; puede notar que la señal del oscilador 555 (que es una oscilación de alta frecuencia que emula a la oscilación horizontal) es entregada por el terminal 3 y llega a la base transistor Q1, el cual la amplifica y la aplica a al primario del Fly-back. La lista de partes se muestra en la tabla 1.


Tabla 1 (Componentes)

T1= Transformador 120 (o 220) / 24V, 0.5A
Q1= Transistor 2SD1555
R1= Resistencia 15 ohm 1/2W
R2= Resistencia 8.2K 1/2W
R3= Resistencia 10K 1/2W
R4= Resistencia 8.2K 1/2W
R5= Resistencia 100 ohm 1/2W
D1=D2=D3=D4= Diodos 1N4007
D4= LED
C1=C2= Capacitores 1000uF x 35V
C3= Capacitor cerámico 0.01uF
C4= Capacitor cerámico 0.001uF
IC= Circuito integrado LM555
SW1= Interruptor pulsador ("push boton")
* 1 Porta fusible
F1= Fusible 0.5A
* 1 Cable de línea con clavija
* 1 Caja plástica
* 1 Miliamperímetro 500mA o multimetro analógico que disponga de esa escala.
* 5 Conectores tipo banana, hembra
* 3 Conectores tipo banana, macho, 1 negro, 2 rojos.

Diagrama esquemático:

En la figura 1-B presentamos el diagrama del circuito probador y en la figura 2-A el diagrama de circuito impreso.

Instrucciones para el armado:

Instale los componentes en el lugar adecuado del circuito impreso y efectúe las perforaciones adecuadas en el chasis de plástico para colocar el diodo LED indicador, el interruptor, el transformador de poder y los bornes para el medidor de corriente. Realice las conexiones adecuadas (figura 2-B y C).

Este probador puede funcionar aunque no se tenga el medidor de corriente, en cuyo caso sólo habría que colocar un puente entre los bornes donde va conectado; sin embargo, no se podría medir el rango de consumo de corriente que tendría el Fly-back.

Prueba de Fly-backs:

Para probar Fly-backs, sólo tiene que conectar el primario del transformador en la salida del probador (respetando la conexiones que van al colector y a B+ en el Fly-back) y presionar el interruptor push button (figura 2-D).

Si el dispositivo se encuentra en buen estado, de inmediato se escuchará la oscilación (inclusive se percibe el característico olor a ozono) y en el medidor se deberá indicar una corriente de 100 a 190 mA como máximo; si el valor de corriente es superior a los 200 mA, es muy probable que exista un problema en el Fly-back. (*)

Esta es una prueba muy dinámica para saber si hay alto voltaje, pues se comprueba tanto el estado de los diodos que están en la parte interna del Fly-back como si existe un corto en el transformador.

Inclusive, para verificar si existe un alto voltaje adecuado, podría
acercar la salida correspondiente a un punto de tierra física (alguna tubería) para observar el arco de corriente.

Medición de fugas en el Fly-back:

En caso de que sospeche que el Fly-back posee fugas internas, también puede ser verificado por medio de este circuito probador; para ello, simplemente localice el terminal respectivo a tierra y conéctelo en el borne correspondiente del probador; en caso de que la corriente que circula a través del primario del transformador aumente por encima de los 200 mA (*), lo más seguro es que la corriente se esté fugando hacia tierra en el interiordel dispositivo.

En esas condiciones, prácticamente no habrá más remedio que reemplazar el Fly-back por uno nuevo.

(*) Nota: Debido a que la corriente puede variar, dependiendo de la ganancia del transistor usado, se sugiere probar con diferentes Flyback (de 14, 20, 27" y monitores de PC) en buen estado para tener una idea más aproximada de las lecturas que se pueden presentar en cada caso.

Medidas de seguridad:

Queremos insistirle en que tome algunas medidas de seguridad. Por ejemplo, siempre trabaje sobre una base de madera seca o algún material aislante; esto le evitara sufrir alguna descarga eléctrica, no sólo al probar un Fly-back, sino también cuando repara algún equipo electrónico.

Otra recomendación, es que no toque ninguno de los terminales libres del Fly-back mientras realiza la prueba, ya que se expone a recibir una descarga muy desagradable, la cual puede ser muy riesgosa para quienes padecen afecciones cardiacas. Fuera de estas recomendaciones básicas, el uso de este circuito es muy seguro y sencillo.

Vista del Montaje de la Plaqueta























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