Cineral TC1466, FLAT2166 Schematic

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MANUAL TÉCNICO DO TELEVISOR
CIN RAL
IBT – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE TELEVISORES - SA
TC1466 /
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7/09/2009 REV: 000
FLAT 2166
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Sistema de Recepção de Áudio em RF: Mono
Sistema de Áudio pela entrada A/V: Estéreo
Sistema de recepção : PAL M/N, NTSC-M
Sistema de Cor A/V: PAL M/N / NTSC
Sistema Close Caption: 15.119/FCC
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 Energia 60W (21”) e 48W (14”)
Dimensões 595 x 462 x 485 mm (LAP) 21” e 430 x 335 x
370 mm (LAP) 14”
Peso 27 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)
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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.
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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"
VSLOP - 60 VERTICAL LIN (60HZ) 18 50 VARIÁVEL VCEN - 60 POSIÇÃO VERTICAL (60HZ) 32 34 VARIÁVEL VSIZE - 60 ALTURA VERTICAL (60HZ) 37 23 VARIÁVEL VZOOM - 60 NÃO DISPONÍVEL NESTE MODELO 32 23 FIXO VSC - 60 GEOMETRIA (60HZ) 22 18 VARIÁVEL
VSCROLL-60 POSIÇÃO DO QUADRO 24 42 VARIÁVEL
STATUS
(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
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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
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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
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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 modelos TC1466 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.
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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 -
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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:
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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. A fonte 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 transistor Q 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 que conduz e por ser um NPN 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 o desligamento 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.
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A figura abaixo demonstra a vista interna do integrado oscilador da fonte IC 801 TEA 1533P.
As explicações a seguir tratam-se de todas 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
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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.
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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.
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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.
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Esquema Fonte de Alimentação – Circuito VC+
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Esquema Fonte de Alimentação – Circuito Primário
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Page 25
Esquema Fonte de Alimentação – Circuito Secundário
24
Page 26
Esquema Fonte de Alimentação – Fontes de 3,3V e 5V
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Principais pinos do IC 201
26
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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.
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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.
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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
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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
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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
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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
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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
!
L L
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
1 2
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
K K
R603 100R
GND
GND
R601 6K8
IC601
1 16
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
J J
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
GND GND GND GND
Q872
KTD863
E
C
B
D872
79C3V9
R823 18R
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
PGND PGND
C811
0.047U
R853
68K
I I
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
E14 ABL
4 8
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
H H
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
R906 22K
JC906
9.5MM
MB1
6
C103
47P
R904 82R
MB2
7
C104 47U
16V
NC2
8
D101
79C33V
C105
0.1U
L101
10UH
JB901
6.0MM
JB902
5.0MM
TU2
9
IF2
10
C106 1U
50V
AV2L
GND
+5V
AV1L AV2R AV1R
IF1
11
C107
0.1U
0.01U
+33V
C108
+8V
AVOUT-L
R104 56R
R106 120R
AVOUT-R
R922 470R
SIF
R103 10R
C109
0.1U
SC388A
GND
R921 470R
GND
R105
1K
Q101
R109
JP202
5.0MM
JP103
6.0MM
C902
0.1U
B
22R
J914
7.5MM
AVOUT-L1
Q901
SC1815
L102 1UH
C
E
GND
R901 82R
GND
J915
7.5MM
AVOUT-R1
+8V
R923 1K
C
E
R924 470R
GND
R902 22K
R108 470R
B
C110
0.01U
R903 22K
R113
2K2
GND
GND
R203
68R
Q210
SC1815
R925 51K
R926
18K
GND
GND
C904
50V 10U
C903
50V 10U
GND
R111
6K8
GND
+5V
C
E
BA282
1 2 3 4 5
R202 470R
D102
P902
+8V
GND
+8V
R927 1K
B
Q902
SC1815
C
B
E
R928 1K
Q903
C
SC1815
B
E
GND
R201
15K
R112
2K2
Q102
TC144E
JP921
5.0MM
2
D210
1N4148
C901
0.1U
B
GND
X202
5M7
C254
1000P
+8V
C
E
5.0MM
JP922
R253
1K
NTSC/M
R252
3 1
GND
ARP
1K
Z201
IN
ALP
50V
64
IC201
D208
79C5V6
33R
R217
L201
10UH
+5V
IN/GND
31 2 4 5
GND
JP101
5.0MM
AV1L
AV2L
R258 10K
R257 10K
C250
C251
1U
1U
1U
50V
50V
63
62
AUDIO1L
AUDIO2L
VP2
IFVO
2
1
GND
OUT1
GND
AV1V
AV1R
AV2R
R256 100R
R255 10K
C249
C248
1U
1U
50V
50V
61
60
CVBS2
QUDIO2R
AUDIO1R
PLLIF
VCC8V
5
4
3
R204
390R
C2040.1U
10U 50V
C203
C222 0.1U
C202
10U 50V
R205 4K7
OUT2
JC902
8
AOUTL
6.5MM
7
G G
AV2L
JE905
5.0MM
6
JC905
JC903
7.5MM
6.0MM
AV1L
AVOUT
5
JF901
4
5.0MM
3
AV2R
2
AV1R
JF902
7.5MM
JE906
7.5MM
1
AIN-R
AIN-L
+8V
SDA
5
SDA
GND
GNDGND
R102 100R
1
C
F F
P903
E E
3 5 4 2
Y
6
GND
P601
SIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
GND
GND GNDGND
AVOUT-R1 AVOUT-L1
+5V
SDA
SCL
AV
D D
AGC
1
NC1
2
AS
3
SCL
4
TU101
C C
C101 10U
50V
GND
GND
C102
47P
R101 100R
SCL
R278 82R
GND
D407
79B8V2
ALP
R254 10K
C247
59
AUDOUT-L
GND2
6
C205
GND
R206
47K
HFB
ARP
58
57
AUDOUT-R
FBISO
FMDEMOUT
DECSDEM
8
7
4U7 50V
R207
680R
GND
100R
100R
R247
HD
R250
100R
R251 1K5
2.2UH
R249 22K
C244
0.1U C243
100U 16V
GND
56
HOUT55GND354VP353YSNC52YOUT51CR350CVBS3/Y3
VSC
AGCOUT
EHTO
9
11
10
C208
R212 39K
C206 0.022U
C207
0.01U
R209 33K
R210
GND
33K
+5V
R208 100R
79C4V7
D202
GND
+5V
L206
C242
VIFIN2
IREF
12
0.15U
R245
D201
79C4V7
D203
79C4V7
GND
C240 0.1U
0.1U
VIFIN1
14
13
R214 100R
+8V
C237
22U 16V
C239 0.1U
C238 0.1U
49
CB348BCLIN
VDRB
VDRA
16
15
C223
GND
R215 100R
1N4148
D207
1N4148
AVL/EW
4.7U 50V
1000P
D205
ABL
1N4148
D204
1K
47
46RO45GO44BO43
R242
BLACK
SECPLL
DECBG
18
17
C2140.1U
C210 0.1U
C211
C212
C213
1000P
D206
1N4148
R241 100R
GND1
19
10U 50V
GND
R240 100R
R239 100R
PH1LF
21
20
C218 0.01U
R216 12K
C215 6800P
C216
C219
100U 16V
C220 0.1U
1 2 3 4 5 6
L204
10UH
C233
0.1U
C235
0.1U
L205
42
VDDA1
VPE41GND540VDDC3.3V
VP1
PH2LF
23
22
C217
1U 50V
VDB VDA
EHT
39IR38
XTALIN
XTALOUT
DECDIG
25
24
X201
C221
10U
0.1U 50V
L202
10UH
R G B
GND
+8V
AKB
P201
+3.3VSTB
GND
2.2UH
36
35
STB37CONTROL1
CONTROL2
CHK2
CHK3
SYS
29
28
27
26
24M5
+5V
R238 10K
GND
SCL34SDA33VDDP3.3V
MUTE
KEY
CHK1
31
30
32
R331 100K
R334 3K6
C334
0.1U
GND
R228
R229 4K7 R230 4K7 R231 4K7
1K
C225
0.022U
GND
UOC
LED
R270 4K7 R271
R272 100R
R273
R274
1K
1K
100R
R332 22K
C331
0.1U
GND
R335 10K
GNDGND
50V
10U
C230
0.1U
C241
IC202
1
A0
2
A1
3
A2
4
VSS
24WC08
+5VSTB
IR STB
NTSC/M
AV
L203
10UH
C226 1U
50V
GND
R211
2K7
LED
MUTE
KEY
VOLTAGE_CHECK
PROTECT
D334
1N4148
C333
1U
50V
8
VCC
7
WP
6
SCL
5
SDA
R219
4K7
+3.3VSTB
1N4148
GND
R225 10R
GND
D331
K001A
3
K002A
3
K003A
3
K004A
3
K005A
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K006A
3
K007A
3
D332
1N4148
K001
K002
K003
K004
K005
K006
K007
C332
0.1U
+5VSTB
D220
R223 47R R224 47R
Q001
SC1815
1 24
1 24
1 24
1 24
1 24
1 24
1 24
10K
79C2V4
D333
GND
1N4148
R220 47R
VCC
GND
GND
D001
C
E
GND
R007 270R
R008 330R
R009 470
R010
560
R011 1K
R012 2K2
R333
1K
R336
1/2W
R222
R221 4K7
IR01
IR
C001 10U
0.01U
50V
R002 680R
B
WHITE
YELLOW
12VAC
P203
1
2
GND
4K7
R001 10R
C002
R003 10K
C005
0.1U
GND
RED
P904
P905
3
STB
4
SCL SDA
P202
P204
1
4
2
5
3
6
1 2 3 4 5
R857
22K
C838
0.1U
1 2 3 4 5
3 2
GND
1
+5VSTB
D004
79C5V6
GND
B
Q841
SC1815
LED
C
E
GND
IR
R004
0R
+5VSTB
GND
KEY
JP809
7.0MM
GND
23
1
IC803
TL431
C839 470P
C837
0.1U
R848
47R
JP810
7.5MM
GND
R837 33K
+33V
R842
62K
R838
2K
GND
R849 2K2
1
3
VR801
1K
B+
+14V
-14V
P401
R845 8K2
4 3 2 1
2
R825
8K2
470U
HD
C305
470U
25V
C303
25V
R839 82K
B+
1000U
16V
C843
2200U
16V
GND GND
R824
NA
GND
C304
GND
GND
R306 270R
Q401
KTD863
B
R401 470R
GND
R824A
NC
GND
GND
IC301 STV9302B
VCC
INVERT_IN
1
2
D301 FR104
0.1U
C302
0.1U
0.1U
C310
GND
C
E
GND
R308 1R2
GND
R468 470R
C402
47U
50V
R308A
1R2
GND
C826
0.01U
FLY_GENE
3
C307 100U
35V
R305 1R8
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C401
0.01U
D841
RU3YX
C842
0.01U
C833
C835
100U
160V
GND
GND/-VCC
4
GND
L458
45UH
R455 1K
R455A 1K
27R
R402
27R
220P
D833
RU3YX
OUT
5
C309
0.1U
4
OUTST_VCC
6
R304 2K2
L456
70UH
NP
T402
GND
L833
VAL?
NONINV_IN
7
C311
0.01U
GND
1000P
C457
4U7
250V
FR104
C456
0.39U
Q402
SC5885
16
NS
2
3
GND
+12V
C306
D403
B B
GND
Prepared by
A A
Checked by
THIS DRAWING CANNOT BE COMMUNICATED TO UNAUTHORIZED PERSONS COPIEDUNLESS PERMITTED IN WRITING
16
15
14
13
12
11
10
Released by
9
8
7
6
5
4
3
2
01-0NX56B-MA1
1
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