Banda de Canais:
VHF 2-13
UHF 14-69
CATV 2-13, a-w,w+1~W+84, A-5~A-1, 5A
Sistema de Sintonia 181 Canais PLL
Entradas de AV: 1 entradas AV (21”) 1 Entrada de AV (14”)
Saída de AV: Saída AV RCA (21”)
Idioma do OSD Inglês, Espanhol, e Português
Entrada da Antena VHF/UHF/CATV 75 Ohms tipo F
Tamanho CRT Diagonal visual aproximada 51cm (21”) e
33cm e 33 cm(14”)
Vídeo Entrada/Saída 75-ohm 1.0Vp-p, RCA
Potência da Saída de Áudio 2W+2W Máximo (14” e 21”)
Voltagem Operacional 100-240V~, 50/60Hz
Consumo de Energia60W (21”)e48W (14”)
Dimensões595x 462 x 485 mm (LAP) 21”e430 x335 x
370 mm (LAP) 14”
Peso27 kg (21”)e 11,0 kg (14”)
CONTROLE REMOTO COM INFRA-VERMELHO
Características: Controle Remoto com todas as funções
Alcance: 8 metros em linha reta
Suprimento de Força: DC 3V (duas baterias, tamanho AAA)
1
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AJUSTES NO MODO DE SERVIÇO
No caso da troca do cinescópio, do microprocessador IC201, ou da memória
IC202 é necessário reajustar o aparelho.
Para realizar os ajustes habilite o aparelho no modo de serviço seguindo os
passos abaixo.
1. Com o aparelho “LIGADO” sintonize um canal de boa recepção ou
utilize um gerador de barras na entrada de RF.
2. Pressione a tecla “MENU” do controle remoto.
3. No Submenu “IMAGEM”, selecione a opção “Contraste”.
4. Digite o número “9735”.
5. Para sair do menu de serviço, desligue o televisor pelo controle
remoto.
OBS* Para realizar ajustes pós-reparos utilize “APENAS” os “FAC’s” onde o
Status esteja indicado como valor “VARIÁVEL”.
Recomendamos que os outros “FAC’s” com o Status indicados como
valores ‘FIXO’ “NÃO” devem ser modificados a nível de Assistência Técnica,
pois os ajustes foram efetuados na fábrica e sua alteração implicaria em uma
desconfiguração nos ajustes de fábrica.
Para gravar os ajustes efetuados desligue o televisor através do controle
remoto.
Cada menu de ajuste é chamado de “FAC”.
Para o acesso a cada menu de ajuste, “FAC”, pressione as teclas como consta na
seqüência abaixo:
Tecla 1 = FAC 01 Tecla 2 = FAC 02 Tecla 3 = FAC 03
Tecla 4 = FAC 04 Tecla 5 = FAC 05 Tecla 6 = FAC 06
Tecla 7 = FAC 07 Tecla 8 = FAC 08 Tecla 0 = Screen e Foco
As teclas de “canal mais” e “canal menos” devem ser usadas para escolher o
modo a ser ajustado.
As teclas de “volume mais” e “volume menos” deverão ser usadas para ajustar
os modos selecionados.
2
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MENU 2
Ajuste de SCREEN e FOCO.
Com o televisor em modo de serviço, pressione a tecla “0” no controle remoto
para que a varredura vertical seja inibida, a seguir ajuste o potenciômetro de
Screen no Flyback para obter uma linha fraca, quase invisível na tela.Para sair
desta condição pressione novamente a tecla “0”.
Utilizando o gerador, no padrão de pontos ou quadriculados ou outra imagem de
boa qualidade, ajuste visualmente o foco no melhor ponto de definição. Para este
ajuste o produto deve permanecer aproximadamente 10 minutos ligado para o
pleno aquecimento dos canhões do cinescópio.
Os dados da tabela a seguir, foram coletados de um produto ajustado na fábrica.
Os ajustes sofrem diferenças de acordo com sua aplicação de um aparelho para
outro.
Para sair do modo de serviço desligue o produto via controle remoto, desta forma
os valores alterados serão salvos.
A tabela a seguir é apenas de “Setup” (configuração), pode haver diferenças entre
valores de um produto para outro.
MENU 1 PRESSIONE A TECLA "1" NO CONTROLE REMOTO
ITEM DESCRIÇÃO 21" 14"
(60hZ) PRESSIONE A TECLA "2" NO CONTROLE REMOTO
ITEM DESCRIÇÃO 21" 14"
HCEN - 60 POSICÃO HORIZ. DO QUADRO 44 48 VARIÁVEL
HSIZE - 60 LARGURA HORIZONTAL 32 22 VARIÁVEL
HPARA-60 NÃO DISPONÍVEL NESTE MODELO 32 32 FIXO
HTRAP - 60 NÃO DISPONÍVEL NESTE MODELO 32 32 FIXO
HCNRT - 60 NÃO DISPONÍVEL NESTE MODELO 32 32 FIXO
HCNRB - 60 NÃO DISPONÍVEL NESTE MODELO 32 32 FIXO
HBOW - 60 NÃO DISPONÍVEL NESTE MODELO 34 32 FIXO
HPARARELL NÃO DISPONÍVEL NESTE MODELO 38 32 FIXO
AUTO
OFFSET ----------------------------------------------------- 0 0 FIXO
3
STATUS
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MENU 3 PRESSIONE A TECLA "3" NO CONTROLE REMOTO
ITEM DESCRIÇÃO 21" 14" STATUS
RC CATODO DO VERMELHO 32 18 VARIÁVEL
GC CATODO DO VERDE 32 40 VARIÁVEL
BC CATODO DO AZUL 32 24 VARIÁVEL
RD DRIVER DO VERMELHO 37 37 VARIÁVEL
GD DRIVER DO VERDE 32 32 VARIÁVEL
BD DRIVER DO AZUL 37 32 FIXO
BLOC -------------------------------------------------------------- 8 8 FIXO
BriVSD -------------------------------------------------------------- 32 32 FIXO
SubBRI SUB BRILHO 32 32 FIXO
SubCON SUB CONTRASTE 32 32 FIXO
BLOR-Y LUMINÂNCIA R-Y 64 64 FIXO
BLOG-Y LUMINÂNCIA G-Y 62 62 FIXO
BLOB-Y LUMINÂNCIA G-Y 64 64 FIXO
BRTC BRILHO MÁXIMO 32 32 FIXO
MENU 4 PRESSIONE A TECLA "4" NO CONTROLE REMOTO
ITEM DESCRIÇÃO 21" 14" STATUS
WARN UP
STATUS -------------------------------------------------------------- 0 0 FIXO
SHOP INIT -------------------------------------------------------------- 0 0 FIXO
DCX0 -------------------------------------------------------------- 3 2 FIXO
FACTORY
HOTKEY -------------------------------------------------------------- 1 1 FIXO
POWER ON
MODE --------------------------------------------------------------
STAND
BY
STAND
BY FIXO
EEPROM INIT INICIALIZAÇÃO DA EEPROM 0 0 FIXO
BRI CURVE CURVA DE BRILHO ------ ---- FIXO
CON CURVE CURVA DE CONTRASTE ------ ---- FIXO
COL CURVE CURVA DE COR ------ ----- FIXO
VOL CURVE CURVA DE VOLUME ------ ----- FIXO
AV STAND BY -------------------------------------------------------------- 0 0 FIXO
DEFALT
LANGUAGE -------------------------------------------------------------- 1 2 FIXO
DEFALT
TUNE MODE ------------------------------------------------------------- 1 1 FIXO
HABILITA TECLA AT DO CONTROLE
AT ENABLE
REMOTO 0 0 FIXO
V CHIP
ENABLE ------------------------------------------------------------- 0 0 FIXO
4
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MENU 5 PRESSIONE A TECLA "5" NO CONTROLE REMOTO
ITEM DESCRIÇÃO 21" 14" STATUS
Track Mode --------------------------------------------------------- 1 FIXO
VX Normal ALTURA VERTICAL NORMAL 25 FIXO
VX Compr ALTURA VERTICAL COMPRIMIDA 0 FIXO
HBL ----------------------------------------------------------- 1 FIXO
WBF ----------------------------------------------------------- 5 FIXO
WBR ----------------------------------------------------------- 8 FIXO
GET OFF SET ----------------------------------------------------------- 0 FIXO
Cold RD Driver Vermelho -Temp. de Cor Frio 61 FIXO
Cold GD Driver Verde -Temp. de Cor Frio 56 FIXO
Cold RC Catodo Vermelho –Temp. de Cor Frio 61 FIXO
Cold GC Catodo Verde – Temp. de Cor Frio 66 FIXO
Warm RD Driver Vermelho – Temp de Cor Morno 72 FIXO
Warm GD Driver Verde – Temp. de Cor Morno 71 FIXO
Warm RC Catodo Vermelho – Temp de Cor Morno 65 FIXO
Warm GC Catodo Verde – Temp. de Cor Morno 64 FIXO
MENU 6 PRESSIONE A TECLA "6" NO CONTROLE REMOTO
ITEM DESCRIÇÃO 21" 14" STATUS
AGCT AGC TUNING 32 32 FIXO
OIF ---------------------------------------------------------- 32 32 FIXO
IF FAIXA DE FREQUÊNCIA DE FI 45,75 45,75
FIXO
AGCS ---------------------------------------------------------- 1 1 FIXO
AGNE ---------------------------------------------------------- 3 3 FIXO
MENU 7 PRESSIONE A TECLA "7" NO CONTROLE REMOTO
ITEM DESCRIÇÃO 21" 14" STATUS
EVG ----------------------------------------------------------- 0 0 FIXO
DFL ----------------------------------------------------------- 0 0 FIXO
XDT ----------------------------------------------------------- 0 0 FIXO
AKD ----------------------------------------------------------- 0 0 FIXO
NBL ----------------------------------------------------------- 0 0 FIXO
CL ----------------------------------------------------------- 6 8 FIXO
CC-LINE ----------------------------------------------------------- 21 21 FIXO
BKS ----------------------------------------------------------- 1 1 FIXO
BSD ----------------------------------------------------------- 0 0 FIXO
AAS ----------------------------------------------------------- 0 0 FIXO
RPA ----------------------------------------------------------- 2 2 FIXO
RPO ----------------------------------------------------------- 2 2 FIXO
SOC ----------------------------------------------------------- 2 2 FIXO
PWL ----------------------------------------------------------- 5 5 FIXO
COR ----------------------------------------------------------- 0 0 FIXO
5
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MENU 8 PRESSIONE A TECLA "9" NO CONTROLE REMOTO
ITEM DESCRIÇÃO 21" 14" STATUS
HOTEL MODO HOTEL 0 0 VARIÁVEL
BTSC ------------------------------------------ 0 0 FIXO
SAP ------------------------------------------ 0 1 FIXO
BTSC AUTO ------------------------------------------ 1 1 FIXO
AV ALIGMENT ------------------------------------------ 1 1 FIXO
AV2 ENABLE ------------------------------------------ 1 1 FIXO
SVHVS
ENABLE ------------------------------------------ 0 0 FIXO
YUV ENABLE ------------------------------------------ 0 FIXO
NOCOMMAND
ENABLE ------------------------------------------ 0 0 FIXO
LANGUAGE
PORTUGA ----------------------------------------- 1 1 FIXO
LANGUAG
SPAICH ----------------------------------------- 1 1 FIXO
AV OUT
FOLLOW ----------------------------------------- 1 1 FIXO
KEY DETECT ----------------------------------------- 1 1 FIXO
BLACK LIGHT ----------------------------------------- 1 0 FIXO
TUNER TYPE ----------------------------------------- 1 FIXO
Comentários.
Colocamos neste manual, alguns itens mais importantes sobre os principais
circuitos e informações que compõem os modelosTC1466 e R-FLAT2166.
Instruções de segurança e manutenção.
- Para efetuar reparos no Chassi são necessários cuidados especiais devido a
maior parte de componentes serem sensíveis a curtos circuitos e a grandes
variações de tensões.
- Nos circuitos modernos que compõem os televisores atuais, qualquer curto
circuito pode causar danos irreversíveis a placa.
- Assegure-se que todos os componentes próximos do local reparado estejam
posicionados originalmente e de tal forma que possam evitar riscos de curto
circuito.
- Sempre encerre uma manutenção assegurando-se que todos os isoladores,
capas, protetores, cabos e outros dispositivos foram colocados corretamente em
suas posições de origem.
- Inspecione todas as soldagens e possíveis respingos que possam deixar curto
circuito entre as trilhas de cobre da placa ou entre terminais de componentes.
- Verifique se há fadiga ou desgaste de cabo de força e substitua se necessário
por outro original de fábrica.
6
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- Isole os cabos ou condutores que estão próximos de resistores de potência.
Todos os componentes de segurança ou críticos, como fusíveis, resistores a prova
de fogo, capacitores devem ser substituídos por outros idênticos.
- Após a remontagem do aparelho, verifique se não ocorrem vazamentos de AC
nas partes externas para evitar riscos de choque elétrico ao consumidor conforme
instruções à seguir.
Como em todos os televisores atuais no
mercado os pontos de terra da fonte primária e
pontos de terra do chassi principal são
independentes.
O capacitor C 829, R 829
C805eliminam os picos
de tensões e estabilizam as e R803 eliminam as
diferenças de potenciais entre os dois pontos de terra.
Defeitos nestes componentes podem danificar vários componentes no chassi
principal e fonte pois se houver grande variação de tensão entre os terras, este
circuitos não absorverá, além de causar choques violentos quando os pontos de
terra são tocados manualmente.
Em caso de dúvida ou alguma reclamação do cliente, antes de entregar o televisor
certifique-se de que não há fuga de corrente alternada (AC) nas partes metálicas
expostas do gabinete como terminal de antena, tomadas de áudio e vídeo,
parafusos, etc.
Para assegurar a operação do aparelho sem riscos de choque elétrico conecte o
plugue do cabo de força na tomada, (não utilize transformador isolador durante
esta verificação).
Utilize um voltímetro AC (5000 ohms ou mais por volt) da seguinte forma;
Conecte a combinação de um resistor de 1500 ohms (1K5) 10 watt em paralelo
com um capacitor para corrente alternada de 0,1 MFD , entre um ponto de terra
adequado (cano metálico de água por exemplo) e as partes metálicas, uma de
cada vez.
Efetue a leitura da tensão alternada (AC) nos terminais da combinação capacitor
resistor.
Inverta o plugue do cabo de força na tomada e repita as medições para cada parte
metálica exposta.
As tensões medidas não devem exceder 0,3 volts RMS (0,2 Miliamperes AC).
Qualquer valor que exceda este limite constitui um perigo potencial de choque e
indica a necessidade da imediata correção no televisor.
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Ligue em um ponto
terra (cano de água ou
conduite metálico) ou
outro ponto de terra
confiável
Aplique esta ponta em cada
parte metálica exposta
(seletor de canais, entradas
A/V ou parafusos)
Quando houver a necessidade de retirar a chupeta de alta tensão do cinescópio
efetue o descarregamento com um curto entre o anodo e o terra do cinescópio
para descarregar toda alta tensão remanescente no cinescópio e no flyback, caso
não seja seguido este procedimento além do técnico sofrer o choque a chupeta de
alta tensão poderá atingir algum circuito integrado e a descarga de alta tensão irá
com certeza danificar o componente atingido.
Quando manusear a placa com o plugue na tomada não encoste o dissipador do
FET no (aquadag), terra do cinescópio, lembre-se; há diferenças de potenciais
entre os dois pontos terra.
Quando manusear a placa ligada sobre a bancada observe se não há peças,
ferramentas ou solda que possam provocar curtos entre trilhas e pinos de
componentes.
É muito importante que as medições de tensões utilize o ponto terra
correspondente ao estágio que irá analisar.
Lembre-se que neste chassis existem 4 pontos de terra que informados abaixo:
- 1 terra do Primário da Fonte de Alimentação -
- 1 terra do Secundário da Fonte (Alimentação do Fly Back) -
- 1 terra do Secundário da Fonte (Alimentação do IC Saída de Áudio) -
- 1 terra do Aquadag do Cinescópio e Placa CRT -
8
Page 10
Obs.:
Este último terra é estabilizado com o terra do Fly Back pelo capacitor C501
conforme mostrado no circuito abaixo:
A estabilização do terra do circuito da fonte de 12V do CI de Saída de Áudio é
feita pelo capacitor C852 como ilustrado no circuito abaixo:
Substitua as peças apenas por originais e recomendadas pelo fabricante.
Hoje no mercado comum há uma infinidade de peças que supostamente podem
funcionar mas, quando aplicadas, apresentam outros defeitos que na maioria das
vezes não quase impossíveis de serem sanados e também podem prejudicar o
perfeito funcionamento do produto.
Antes de fechar o televisor e entregar para o cliente certifique-se que os fios de
alta tensão não estejam encostados em peças ou em partes que operam com alta
temperatura.
Jamais faça alterações neste produto sem aprovação expressa do fabricante.
Qualquer tipo de modificação implicará na perda da garantia e poderá fazer com
que a responsabilidade sobre qualquer dano seja do responsável pela alteração
indevida.
DESCRIÇÃO DOS CIRCUITOS
Fonte de alimentação.
A fonte de alimentação empregada neste Chassi é do tipo auto-oscilante.
Ela tem a característica de oscilar independente de qualquer pulso externo.
Esta oscilação é a principal responsável pelas tensões de sida de 105V, 33V, 12V,
12V (Áudio), 8V, 5V, 3,3V.
Se as tensões de saída ou a rede sofrerem variações, a compensação ocorrerá
através da variação de freqüência de oscilação da fonte, ou seja, do oscilador
composto pelo IC 801 e transformador Chopper T 803.
O perfeito funcionamento da fonte depende das seguintes rotinas:
9
Page 11
1. Disparo inicial.
2. Realimentação definitiva após o disparo inicial.
3. Controle da realimentação definitiva.
4. Estabilização.
Nos atuais aparelhos eletrônicos os principais defeitos são causados por
problemas de fonte e muitos técnicos trocam componentes sem uma análise
prévia dos problemas.
Antes de decidir pela troca imediata de um componente analise primeiramente
todas as tensões com multímetro digital.
Os multímetros analógicos não são precisos a ponto de identificar se uma tensão
está correta porque os circuitos integrados de hoje podem não funcionar se uma
tensão está com 0,5V a menos que o solicitado.
O uso do osciloscópio também é muito importante para a análise de defeitos.
Em uma fonte, por exemplo; quando um transistor FET está aquecendo é possível
verificar com o osciloscópio se a forma de onda está deformada, um resistor de
polarização do um FET ou de referência terra da fonte pode estar um pouco
alterado e provocar o aquecimento e possivelmente a queima de componentes.
Fonte de alimentação - Disparo inicial.
Para que a fonte de alimentação inicie a sua rotina de funcionamento é necessário
que haja o disparo inicial.
Esta rotina é necessária para que o transformador Chopper inicie o seu primeiro
ciclo de indução.
Ao acionar chave POWER a tensão da rede é retificada pela ponte dos diodos
D 801/D802/D803/D804 e filtrada pelo capacitor C 806.
O resistor R 803 atua como carga diminuindo o pico de tensão enquanto o
capacitor C 806 está se carregando para evitar danos na ponte retificadora.
No momento em que o capacitor está se carregando absorve toda a tensão e atua
como um elemento em curto.
Após a carga total do capacitor a sobrecarga sobre o resistor R 803 diminui e a
tensão entrará no pino 3 do transformador T 803 fluirá através do seu
enrolamento, saindo pelo pino 1 e indo para o Dreno do FET Q 815.
Uma amostra da tensão AC fluirá pelo resistor R 804 E R805 alimentando o pino 1
do IC801.
A partir deste momento os estágios internos do integrado começam a oscilar para
chavear o FET Q 815 que efetua a polarização terra do pino 1 do transformador
habilitando-o ao primeiro ciclo de indução.
O disparo inicial efetua apenas o primeiro ciclo de indução do transformador.
Os outros ciclos de indução do transformador dependem da realimentação
definitiva gerada por outro enrolamento do transformador.
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13,0V = ON
Amostra de
tensão para
disparo inicial.
10,7=STAND BY
O resistor R 814 e o diodo D 814 eliminam os picos de tensão que não foram
consumidos pelo FET Q 815 retornando-os pelo resistor R 813
Detalhe do pulso no DRENO do
FET Q815. Condição Stand By.
Detalhe do pulso no DRENO do
FET Q815. Condição ON.
Fonte de alimentação - Realimentação após o disparo inicial.
Como houve a primeira indução do transformador uma tensão foi gerada no pino 8
do transformador T 803, retificada pelo diodo D 820 e encaminhada ao pino 1 do
integrado IC 801 através do transistor Q801 que atua como regulador de tensão
junto com o diodo zener D821 (12V).
*Note que há uma outra malha de realimentação para este circuito, constituída por
R823 e D823.
Dos pinos 7 e 8 de T803 saem tensões diferentes uma maior que a outra,
garantindo que na condição de Standy By , o pino que tiver maior tensão garanta a
polarização do transistor Q801 que através do seu emissor realimenta o pino 1 do
IC801.
Rotina do pino 1:
1. Recebe a tensão inicial do resistor Q801.
2. Emite um pulso para chaveamento do FET.
3. Fica desligado aguardando que o pino 8 do transformador envie a tensão
gerada pelo último pulso emitido ao FET.
4. Ao receber este tensão emite outro pulso e aguarda novamente o retorno
Esta operação acontece a cada 5 micro segundos aproximadamente.
do pino 8 do transformador.
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11,2V = LIGADO
10,3V = STAND-BY
Fonte de alimentação - Controle da realimentação definitiva.
Como foi visto anteriormente, após cada chaveamento do FET Q 815 o pino 8 do
transformador envia uma tensão, chamada de realimentação definitiva, após
retificada pelo diodo D 823 é encaminhada ao pino 1 do integrado IC 801 através
do emissor de Q801.
O pino 4 do integrado IC 801 tem como finalidade efetuar o controle desta tensão,
o mesmo possui internamente uma referencia de 2,5V e com o circuito em
funcionamento normal este pino se mantém com nível alto (1,48V).
O nível alto proveniente deste pino irá alimentar a base do transistor Q 802 que
por ser do tipo NPN com nível alto em sua base estará conduzindo provocando um
nível baixo na base do transistor Q 804.
Este transistor por ser do tipo NPN com nível baixo em sua base entrará em corte
aumentando a tensão em seu coletor que está ligado através de D822 à base de
Q801, fazendo com que este aumente o seu nível de condução. Dessa forma a
tensão gerada no pino 8 do transformador será encaminhada ao pino 1 do
integrado IC 801.
No momento em que o aparelho é desligado, a tensão sobe para 1,48 volts, mas
analisando o espectro de freqüência verifica-se que o transistor está conduzindo
pelo tempo de aproximadamente 1 micro segundo. Afonte é ligada durante esse
tempo e desligada por aproximadamente 58 micro segundos.
Chamamos este modo de BURST, ou seja, o integrado aciona o chaveamento do
FET por um curto período de tempo -se para manter funcionando.
Este monitoramento e efetuado pelo consumo da tensão de 105V do secundário.
Acontece o funcionamento inverso caso aconteça problemas em algum estágio.
O pino 4 do integrado IC 801 assume nível baixo, o transistor Q 802 entra em
estado de corte por ter nível baixo na sua base e o transistorQ 804 passa a
conduzir levando Q801 diminuir a sua condução.
Enquanto o pino 4 do integrado ficar com nível baixo a fonte não e acionada.
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Pino
4 do inte
grado IC 801
Pino
4 do integrado IC 801 na
na Condição ON 500mV5uS
Condição STB 200 mV 5 uS
Fonte de alimentação - Estabilização.
O integrado IC 802, Photo Acoplador informa ao integrado IC 801 se as tensões
geradas no secundário estão baixas ou altas.
Sequência do funcionamento:
Uma amostra da fonte de 105V é coletada pelos resistores R839, R849 e R842 e
E é encaminhada ao GATE do integrado IC 803.
Caso haja aumento da tensão de 105V haverá
Também elevação da tensão de 2,5V no GATE
do integrado IC 803.
Quando há um aumento de tensão (positiva) em
sua entrada (negativa) a referência interna
transforma esta tensão em negativa e ao ser
direcionada para a saída a mesma é invertida
pois o integrado possui uma porta inversora antes
de chegar a base do transistor.
Por ser um transistor NPN passa a conduzir polarizando para o terra o catodo do
diodo interno do Photo Acoplador IC 802.
Este por sua vez polariza com nível positivo a
base do transistor interno do Photo Acoplador queconduzeporserumNPN
conduz levando mais tensão ao pino 4 do
integrado da fonte IC 801.
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Como foi visto anteriormente uma tensão acima de 2,5V provoca um nível baixo no
pino 4 do IC 801 fazendo com que os transistores Q 802, Q 801 reduzam a sua
condução e por conseqüência haverá diminuição da tensão de realimentação no
pino 1 ocasionando odesligamento do FET até que todas as fontes voltem ao
estado normal.Trata-se de uma característica de construção do IC 801, caso
receba tensão acima de 2,8V a mesma é drenada internamente.
O processo acontece inversamente se a fonte de 105V tender a baixar.
Fonte de alimentação de Stand By
1ª Situação – Modo Stand By
Como vimos anteriormente, a característica principal dessa fonte de
alimentação é operar pelo modo Brust, para que na condição de Stand By
consuma o mínimo de potência possível. Com isso, as fontes de 3,3V e 5V
que alimentam o teclado, micro, memória e receptor CR também caem,
sendo suas tensões insuficientes para alimentar estes circuitos.
Para compensarmos este fato, foi elaborado o circuito abaixo que
passamos a descrever o seu funcionamento:
Quando colocamos o aparelho na condição de Stand By, todas as fontes
secundárias de T803 ficam com suas tensões muito reduzidas, o mesmo
acontecendo com a fonte de 12V que alimenta através de D881 os circuitos
das fontes de Stand By de 3,3V e 5V.
O mesmo acontece com a fonte de 105V que cai para aproximadamente
9V. Porém, devido às características do enrolamento de T803, essa tensão
de 9V comporta maior demanda de corrente, o suficiente para alimentar os
circuitos das fontes de 3,3V e 5V.
Quando estamos na condição de Stand By, a corrente flui através de
R881para o coletor de Q881e pelo resistor de R882 e D891 que polariza a
base deste transistor, porém não é o suficiente para conduzir o zener D882
(11V). Como a tensão na base do transistor Q881 é inferior à tensão do
catodo do diodo D881, o diodo entra em corte e o transistor conduz
alimentando o circuito da fonte de 3,3V (Q872, R873, R874 e D872) e o
circuito da fonte de 5V (R872, D871).
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2ª Situação – Modo ON
Quando acionamos a tecla Stand By do controle remoto ou então
pressionamos alguma tecla do painel, a fonte de alimentação assume o
modo ON (ligado).
A partir desse momento, temos todas as tensões restabelecidas no
secundário de T803. Dessa forma, aparecerá os 12V em D881fazendo-o
conduzir. Da mesma forma, o +B que estava com a tensão de 5V passa
para 105V.
Quando o +B atinge sua tensão normal de 105V, uma corrente flui através
de R882 e polariza o zener D882 com a tensão de 11V. Surgirá então na
base de Q881 uma tensão de 10,3V (11V do zener menos 0,7V da barreira
de junção D891. Ao mesmo tempo, no emissor deste mesmo transistor,
aparece a tensão de 11,3V (12V menos 0,7V da barreira de junção de
D881). Como a tensão do emissor de Q881 fica maior do que a tensão de
sua base, o mesmo entra em corte, possibilitando que somente a tensão de
11,3V que vem do diodo D881polarize os demais circuitos.
ALIMENTAÇÃO DO PHOTO ACOPLADOR / TL431
Seguindo o mesmo raciocínio do item anterior, vimos que quando a fonte
entra no modo Stand By, as tensões retificadas do secundário de T803
caem muito. A fonte de +12V passa a ter somente +0,5V e a fonte de
+105V fica no patamar de +9V.
Como isso, temos que otimizar a polarização do IC803 (TL431) e do IC802
(Photo Acoplador).
Para que isso aconteça, entra o circuito que passamos a descrever nas
duas situações em que ele atua.
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1ª Situação – Modo ON
No circuito abaixo, vemos que para que a fonte entre em operação, é
necessário que o microprocessador IC201envie um nível alto através do
seu pino 38 (STB) à base de Q841para que este entre em condução.
Com este transistor conduzindo (Fechado) coloca a série composta pelos
resistores R848(47Ω) e R838(2K) em paralelo com o resistor R842(62K).
Dessa forma alteramos os valores do divisor resistivo que alimenta o GATE
do IC803, para adequar à tensão de +B de 105V.
Observamos no desenho abaixo que, com o transistor Q841 em estado de
saturação, o valor do resistor equivalente composto pela associação série
paralelo de R842, R848 e R838 é de 1,98KΩ.
CIRCUITO EQUIVALENTE
No estado ON, a alimentação de +12V é feita pelo pino 12 de T803 e pelos
diodos D841 e D881.
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2ª Situação – Modo Stand By
Ao pressionamos a tecla de Stand By do controle remoto, o pino 3 do micro
processador IC201 entra em nível baixo despolarizando a base do transistor
Q841 entrando este em corte. Neste momento, desconecta os resistores
R848 e R838 do circuito deixando apenas R842 fazer parte do divisor
resistivo que alimenta o GATE do IC803 como vemos no desenho abaixo:
Neste caso, observamos que alimentação de +B que em modo ON era de
105V, agora assume o valor de +9V. Como isso há a necessidade de
mudarmos o valor de um dos resistores que compõe a malha composta
pelo divisor resistivo que alimenta o GATE do IC802. Como os resistores
R848 e R838 deixaram de fazer parte dessa malha, fica atuando sozinho o
resistor R842(82K). Percebemos que nesta posição do circuito tivemos uma
alteração de valor resistivo de 1,98K para 62K, adequado para a tensão de
+9V.
CIRCUITO EQUIVALENTE
No modo Stand By, a alimentação de +12V deixa de ser feita pelo pino 12
de T803 e passa a ser feita pelo emissor do transistor Q881 que nesta
condição entrou em estado de saturação como já vimos anteriormente a
sua descrição de funcionamento.
17
Page 19
A figura abaixo demonstra a vista interna do integrado
oscilador da fonte IC 801 TEA 1533P.
As explicações a seguir tratam-se detodas as tensões do
secundário geradas pela fonte principal.
Após as rotinas de disparo inicial, controle e estabilização descrita anteriormente a
fonte gera em seu secundário as tensões de 105V, 12V(CPU), 12V(Saída de
Áudio).
Fonte principal secundário = 105 V.
Gerada no pino 9 do transformador T 803 e retificada
Pelo diodo D 833.
Esta fonte e a responsável principal pela alimentação
da etapa de Saída Horizontal.
Esta tensão estará presente no modo ON.
No modo OFF cairá para 9V
18
Page 20
Fonte principal secundário = 12V(CPU)
Gerada no pino 12 de T803 e retificada pelo
diodo D841.
Esta fonte é responsável pela alimentação do
Microprocessador e das fontes derivadas dela
de 3,3V, 5V e 8V.
Esta tensão está presente somente no modo ON.
Fonte principal secundário = 12V (Saída de Áudio)
Gerada no pino 14 de T803 e retificada pelo
diodo D842.
Esta fonte é responsável pela alimentação do
IC601(Saída de Áudio).
Esta fonte está presente somente no modo ON.
Fonte principal secundário = 3,3V
Gerada a partir dos 12V do pino 12 de T803
em modo ON ou de Q871 modo OFF, é
regulada por D872 e Q872. É responsável
pela alimentação dos pinos 33, 40 e 43 do micro
IC201 e conjunto de tecla de funções.
Esta tensão estará sempre presente nos
Modos ON e Stand By.
Fonte principal secundário = 5V
Gerada a partir dos 12V do pino qw de T803
em modo ON ou de QA871 modo OFF, é
regulada pelo zener D871.
É responsável pela alimentação dos pinos 2 e 22
e 54 do micro IC201, memória IC202, receptor e
receptor CR IR01.
Esta tensão está sempre presente no
modo Stand By e ON para receptor CR e
memória e ON para o micro .
Fonte principal secundário = 8V
Gerada a partir dos 12V do pino 12 de T803.
E transformada para 8V pelo transistor Q843.
Este conduz quando recebe nível alto em sua
base após o modo ON.
A tensãso de 8V irá alimentar o pino 3 do
IC201para habilitar o circuito horizontal do
Aparelho.
Esta tensão estará presente apenas no modo ON.
19
Page 21
FONTES GERADAS PELOS SECUNDÁRIO DO FLYBACK
O Flyback além de outras funções, é também o responsável por gerar as
fontes de +14V, -14V, +200V e alimentação do filamento do cinescópio.
Fonte do Flyback = +14 V.
Gerada no pino 4 do Flyback e
retificada pelo diodo D414 e irá
alimentar o pino 2 do integrado
IC 301, (saída vertical).
Esta tensão estará presente
apenas no modo ON.
Fonte do Flyback = − 14V.
Gerada no pino 3 do Flyback e
retificada pelo diodo D 415
irá alimentar o pino 4 do IC 301
(saída vertical).
Esta tensão estará presente
apenas no modo ON.
Fonte do Flyback = +200V.
Gerada no pino 9 do Flyback e
Retificada pelo diodo D 414 irá alimentar
a placa do Cinescópio (Screen).
Esta tensão estará
presente apenas no modo ON.
Fonte do Flyback = Filamento.
Gerada no pino 10 do Flyback irá
Alimentar o cinescópio (filamento
6,3V medida com osciloscópio).
Esta tensão estará
presente apenas no modo ON.
20
Page 22
Rotina de Liga e Desliga.
Como foi visto anteriormente, quando a chave Liga / Desliga é acionada as
tensões de 3,3V, 5V estarão presentes no modo OFF (Stand-By).
No modo Stand By a tensão de 5V estará alimentando somente a memória e o
Receptor CR. O microprocessador IC201 não é alimentado com 5V nesta
condição. Já a tensão de 3,3V, alimenta os pinos 33,40 e 43 do IC201.
Uma chave, interna no pino 38 do micro está na condição de “ligada para o ponto
terra” eliminando a tensão de 3,3V que está sendo aplicada no mesmo
internamente, mantendo-o em nível baixo.
O nível baixo também está na base do transistor Q 841 que por ser NPN não está
conduzindo e o seu coletor fica com nível alto
colocando a fonte de alimentação na
condição de Stand By.
NÍVEL ALTO:
Não coloca os
resistores R848 e
R838 para terra.
NÍVEL BAIXO
Com a retirada dos resistores R848 e R838 da terra, o nível de tensão no GATE
do IC803 (TL431) sobe, e este, polariza o Photo Acoplador IC802 de modo que ele
informe o primário para trabalhar no modo “BURST”
No modo ON o processo é inverso ao descrito anteriormente, sendo que nesta
condição o IC201(Micro) estará sendo alimentado também pelas fontes de 5V e
8V.
21
Page 23
Esquema Fonte de Alimentação – Circuito VC+
22
Page 24
Esquema Fonte de Alimentação – Circuito Primário
23
Page 25
Esquema Fonte de Alimentação – Circuito Secundário
24
Page 26
Esquema Fonte de Alimentação – Fontes de 3,3V e 5V
25
Page 27
Principais pinos do IC 201
26
Page 28
Pino 28 (Proteção) do IC201 acionado pelo Vertical
Quando há problemas no estágio vertical o pino 3 do integrado IC 301 (saída
vertical) imediatamente assume nível baixo.
O capacitor C 318 descarrega sua carga no pino 3 do IC 301e a tensão do pino 3
do micro imediatamente é drenada pelo resistor R 316, e diodos D 315, D 314.
O pino 3 do micro assume nível abaixo de 2,7V provocando o acionamento da
proteção.
27
Page 29
Pino 28 (Proteção) do IC201 acionado pelo Filamento
Quando houver aumento da tensão de filamento gerada no pino 10 do Flyback, a
mesma será retificada pelo diodo D 410, ultrapassará o limite de 18V do diodo
zener D411 e fluirá pelo resistor R428. Esta tensão retificada chegando ao catodo
do diodo D412 fará com que o mesmo pare de conduzir. Dessa forma, a tensão na
base de Q403 se eleva e o transistor por ser PNP entra em corte levando o pino
28 do IC201 à um nível de tensão muito baixo o que ocasiona o acionamento da
proteção.
Entrada de pulso do flyback “HFB” (sand castle).
Este pulso gerado no Flyback tem a
finalidade de sincronizar o pulso de
saída horizontal do pino 56.
Além do citado acima o HFB também é
utilizado para posicionar os caracteres na tela.
28
Page 30
Saída horizontal.
O pulso horizontal na saída do pino 56 do micro, tem a finalidade de comandar a
deflexão horizontal.
A polarização do transformador driver T 401 é feita com a tesão de 12V da fonte
principal.
5Vpp 20uS
Vpp 20uS
2mVpp 2Vpp
10uS 5uS
29
Page 31
Saída vertical.
Os pinos 14 e 15 do micro tem a finalidade de comandar a deflexão vertical.
Entrada de FI proveniente do seletor de canais.
Como mostra a figura abaixo os pinos 12 e 13 do integrado IC 201 (micro) são os
responsaveis pela entrada do sinal de FI proveniente do seletor de canais.
Este sinal esta sempre presente neste caminho independente se o produto estiver
habilitado para outras entradas como AV 1 e 2, ou Vídeo.
30
Page 32
Pinos do micro = Saída dos sinais de R, G e B.
A figura abaixo mostra que os pinos 50, 51 e 52 são os responsáveis pelas as
saída dos sinais de R, G e B que seguem para a placa do cinescópio.
Estes sinais estão sempre presentes independentes da fonte de sinal que estiver
habilitada como, AV 1 e 2 ou Vídeo.
As formas de onda mostradas abaixo foram colhidas com um um sinal de um
gerador com barras coloridas na entrada de AV 1.
PINO 45 = 1VPP 10 uS TENSAO = 2,3V
PINO 44 = 1VPP 10 uS
TENSAO = 2,3V
PINO 43 = 1VPP 10 uS TENSAO = 2,3V
31
Page 33
Linhas de dados SCL e SDA.
A figura abaixo mostra os caminhos das linhas de dados SCL e SDA.
Caso as tensões nestas linhas ficarem abaixo de 2,5V, diversos defeitos poderão
ser apreciados ate o desligamento total do produto não sendo possível ligar o
mesmo novamente.
Antes de decidir a troca de algum componente analise primeiro as tensões nestas
linhas.
RELAÇÃO DE PEÇAS
Qualquer solicitação de peças deverá ser feita via sistema
GVS.
IBT – Indústria Brasileira de Televisores S/A
Rua Barra Bonita, 53 – São Paulo
CEP- 0373-040
Fone: 11-3528-5075
Fax: 11- 3528-5050
WWW.cineral.com.br
32
Page 34
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
JP806
7.5MM
1
RT801
!
9R
2
Rs
3
C802
1
JP807
7.5MM
0.01U
P803
1
2
!
LL
F801A
!
3.15A
F802
3.15A
250VAC
R810
240K
R809
240K
250VAC
!
D809
1H8
F801
3.15A
250VAC
C809
220P
!
C810
0.01U
VR803
V
!
560V
PGND
VAL?VAL?
C815
560P
D816
1N4007
!
R802
1M
C801
0.1U
!!
C805
0.01U
L835L815
Q815
SK3115
D817
1N4007
SW801
L
1
2
3
N
HPC922-C
IC802
12
JP811
7.5MM
SW800
4
3
JP802
7.5MM
!
JP801
7.5MM
1
JP800
7.5MM
2
!
L
1
P802A
2
3
N
!
4
3
1
NP2
2
NP1
3
VC+
413
!
JP603
5.0MM
C613
220U
JP602
15.0MM
C603
100U
16V
C605
100U
16V
C612
100U
R616
4K7
16V
0.1U
C618
L
KK
R603
100R
GND
GND
R601
6K8
IC601
116
BRIDGE+VS
2
OUT2
3
BOOT2
4
GND1
5
GND2
6
FDBACK1
7
IN2+
8
SVR
AGND
C619
4700P
16V
FDBACK2
GND_SUB
TEA2025B
OUT1
BOOT1
GND4
GND3
IN1+
GND
R602
6K8
15
14
13
12
11
10
9
100U 16V
C620
R617
4K7
JJ
C615
1U
ALP
ARP
50V
C622
1U
50V
C606
0.22U
C609
0.1U
+12V
C614
C602
100U
16V
R
4700P
+12VA
470U
16V
C621
GNDGNDGNDGND
AGND
R604
100R
C610
220U
16V
J601
5.0MM
GND
D603
1N4148
R612
2K7
D604
C611 0.22U
AGND
GND
Q602
SC1815
E
C
C
E
Q601
SC1815
C617
100U
16V
GND
1N4148
C608
0.22U
JP604
5.0MM
B
B
1N4148
E
D600
1K
R606
R609
1K
B
C
SA1015
C607
100U
16V
C
E
Q604
1
2
3
1
2
+5V
1N4148
P602
P603
Q603
SC1815
B
D602
GND
L
R
JP601
5.0MM
GND
C616
1U
50V
GND
R618
1K
R607
10K
MUTE
+8V
+5V
+5VSTB
J802
47U
25V
C856
220U
16V
C873
0.01U
5.0MM
+3.3VSTB
0.01U
C875
100U
16V
GND
Q803
KTD863
D805
79C5V6
E
C876
0.01U
C859
C858
47U
16V
GNDGNDGND GND
Q872
KTD863
E
C
B
D872
79C3V9
R82318R
GND
C874
0.01U
GND
R823A33R
C
B
C822
0.01U
R827
330R
R826
10R
+12VA
R873
10R
R874
820R
C874A
C857
0.01U
C844
0.01U
C872
100U
16V
R875A
68
R875
68
R850
2R2
R850A
2R2
GND
GND
R891A
22
D844
J801
5.0MM
D871
79C5V6
Q843
KTD863
E
B
79C8V2
GND
Q871
SC1815
E
B
GND
C
R844
390
C
GND
R872A
390
R872
390R
C871
0.01U
D873
79C18V
C883
470U
16V
R843A
6R8
R843
5R6
+12V
R871
47R
GND
JP803
6.0MM
L843
100UH
25V
GND
R836
2K2
D881
1N4148
C882
100U
Q881
2N5551
R881A
C
E
AGND
100R
B
R835
1K
C849
470U
16V
C841
220P
C851
220P
D842
RU3YX
B+
R881
100R
D891
1N4148
R882
33K
JP805
5.0MM
JP804
6.0MM
AGND
C852
10U
50V
L840
VAL?
D882
79C11V
GND
16
15
14
P802
C881
47U
16V
AU1
GND3
AU2
!
1
2
NA1
NA2
C806
220U
450V
R815
0.08R
2
T801A
3
2
3
R803
4R7
T
R821
470R
T801
!
!
R817
2K2
C821
220P
R813
100R
R814
10R
1
4
1
4
C801A
0.22U
D801
RL255
D803
RL255
D814
1N4148
C813
NA
R818
PGND
33K
C818
0.22U
!
7.5MM
JP808
Rp
RL255
150K
8
7
6
D802
D804
RL255
DRAIN
HVS
DRIVER
TEA1533P
IC801
2
1
R805R804
150K
VCC
GND
CTRL
DEMISENSE
R851
47K
+12V
2
1
RL871
4
3
C807
4700P
C808
4700P
4
3
Q873
SC1815
PGND
GND
D875
1N4148
C
B
E
R877
27K
!
C803
470P
C804
470P
GND
C877
470U
16V
R876
4K7
C878
0.1U
D876
1N4148
!
1
2
3
45
R811
1K2
R812
3K3
PGND
PGNDPGND
C811
0.047U
R853
68K
II
GND1
D316
1N4148
D313
1N4148
C428
470U
25V
GND
GND
PROTECT1
Y402
GND
GND
R409
10K
1
2
5
6
7
8
C426
470U
25V
C418
47P
R406
22K
R410
470K
C413
10U
250V
PGND
D314
79C47V
C319
22U
50V
D415
FR104
C429
330P
D414
FR104
C427
330P
GND
R407
2K
HEATER
D406
1N4148
GNDGNDGND
D401
FR104
R311
1.5K
C412
390P
D404
FR104
R460
0.47R
R461
0.47R
C406
2200P
D408
79C18V
Y301
1
2
D315
1N4148
C425
2U2
50V
+5VSTB
R315
10K
PROTECT1
D410
GND
D819
1N4148
R314
560R
R425
6R8R402A
R425A
6R8
79C7V5
R428
10K
R408A
R429
100R
D411
PGND
R822
390K
R820
22R
R859
22R
B
1R
R408
1R
C
R423
1K
E
AFC
R316
5.6K
Q301
SC1815
D412
1N4148
PGND
1N4148
GND
D820
D823
FR104
GND
GND
B
C
Q403
SA1015
PGND
R819
330K
PROTECT
C317
10U
50V
PGND
PGND
GND
C820
22U
35V
Y815
1
2
3
HEATER
+200V
4
3
2
1
R858
4K7
S402
D821
79C12V
T401
HTR
1
!
VIDEO
9
+B
2
AFC
6
E-14
3
HEATER
10
GND
7
E14ABL
48
R421 10K
C421
16V
10U
E
R416 6K8
R420
470R
+8V
Q801
SC1815
C
B
PGND
EHT
FOCUS
SCREEN
GND
C420
0.056U
Q804
SC1815
E
D822
79C6V8
7
R415 1K
B
C
C850
25V
C414
0.056U
22U
E
PGND
PGND
GND
C
E
R417
100K
B
Q802
SC1815
PGND
C814
0.01U
12
GND
B
11
10
9
GND
CPU
GND2
+B
C308
220P
R303 1K
B+
R456
12K
C
E
GND
NS
NB1
NB2
R302
1K
C419
47U
160V
C455
0.012U
GND
GND
GND
!
GND
C301
1000P
GND
R829
C829
2200P
R301
2K2
R418
0.47R
-14V
+14V
C453
560P
8M2
!
C318
4.7U
50V
VDB
ND
T803
VDA
+200V
R309
0.08R
R307
0.08R
HFB
EHT
ABL
C845
D840
1N4148
R841
33K
AV2V/Y
6.5MM
JE901
JE902
5.0MM
HH
P901
AVOUT
12
11
AV2
JE903
5.0MM
JC901
6.0MM
JE904
5.0MM
CB
C/CR
AVOUT-V
JC904
5.0MM
R269
82R
100R
R246
VOLTAGE_CHECK
10
AV1
9
R905 22K
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9
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10
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IF1
11
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B
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E
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GND
J915
7.5MM
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GND
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GND
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3
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B
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B
E
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C
SC1815
B
E
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E
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1U
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50V
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1U
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C203
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JF902
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7.5MM
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5
SDA
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GNDGND
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EE
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Y
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GND
GNDGNDGND
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GND
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DECSDEM
8
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100R
100R
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R250
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GND
+5V
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79C4V7
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SECPLL
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PH2LF
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XTALOUT
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B
GND
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MUTE
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GND
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WHITE
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B+
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NA
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GND/-VCC
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NP
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Prepared by
AA
Checked by
THIS DRAWING CANNOT BE COMMUNICATED TO UNAUTHORIZED PERSONS COPIEDUNLESS PERMITTED IN WRITING
16
15
14
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11
10
Released by
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