Cineral TCPL-2910, TCPL-2912 Schematic

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MANUAL DE SERVIÇOS
TÉCNICOS
TELEVISOR
TCPL 2910 / 2912
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ESPECIFICAÇÕES:
Canais: 181 VHF, UHF, CATV Jogo Stereo/ SAP Auto Power Off Entrada de A/V lateral. (x1) Auto Shut Off Entrada de A/V traseira. (x1) Sistemas: PAL-M/ NTSC/ PAL-N Entrada Vídeo Componente. (x1) Sintonia automática de canais Saída de A/V traseira. (x1) Idioma: Português/ English/ Espanhol Mensagens na tela para todas as funções Controle remoto total Mute de áudio Função rever canais Sleep Timer Potência de audio: 2 x 10 Wrms Relógio Closed Caption Calendário Rede: 90 a 240 Vac Consumo: 150 W
CONTROLE REMOTO
Nos desenhos abaixo, o controle remoto da esquerda é de uso exclusivo do cliente, com ele é possível acessar o modo de ajustes (variáveis), o controle remoto da direita deve ser usado apenas para ajustes de fábrica, (fixos). Na página seguinte estão relacionados os passos para efetuar os ajustes após manutenção.
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AJUSTES:
Devem ser obrigatoriamente efetuados sempre que houver a troca do cinescópio, da memória N 702 e o microprocessador N 301. Os ajustes deste produto são divididos em duas partes:
1. Ajustes após a manutenção, (variáveis) que são compostos em quatro modos:
M1 (modo 1), M2 (modo 2), M3 (modo 3) e M4 (modo 4). São os ajustes necessários para o funcionamento do produto após a manutenção e devem ser acessados com o controle remoto do cliente.
2.
Ajustes apenas de engenharia e fábrica, (fixos) que devem ser acessados apenas com um controle remoto especial que possui uma tecla para a liberação dos modos M5 até M0.
Não há necessidade de efetuar estes ajustes, pois as memórias que serão fornecidas para troca estarão programadas com os ajustes de fábrica. Mas caso seja necessário efetuar ajustes nestes modos deve solicitar a Cineral o controle remoto específico. As figuras da página anterior demonstram as formas ilustrativas dos dois controles remotos.
Seqüência de ajustes:
Para efetuar os ajustes após manutenção proceda da seguinte forma:
Pressione a tecla “MENU” uma vez para ter acesso a tela “IMAGEM”.
Pressione a tecla: 6 Pressione a tecla: 4 Pressione a tecla: 8 Pressione a tecla: 3
A mensagem “TEST” será exibida no canto superior esquerdo da tela.
Pressione a tecla 1 para acessar o modo: M1 efetue os ajustes necessários. Pressione a tecla 2 para acessar o modo: M2 efetue os ajustes necessários. Pressione a tecla 3 para acessar o modo: M3 efetue os ajustes necessários. Pressione a tecla 4 para acessar o modo: M4 efetue os ajustes necessários.
Com as teclas canal mais (P+) e canal menos (P-) efetue a navegação dos “STPES”, com as teclas volume mais (V+) e volume menos (V-) efetue as alterações dos valores.
“Os ajustes a nível de engenharia e fábrica, (fixos) não devem ser alterados, mas caso seja necessário”:
com o controle remoto especial e com o modo de ajustes habilitado pressione a tecla que tenha o desenho de um cadeado, em seguida pressione as teclas correspondentes para cada modo: M5 a M0 (tecla 5 a tecla 0).
Para sair do modo de ajustes pressione a tecla ON/OFF no remoto duas vezes.
Os valores constantes na tabela abaixo foram extraídos de um produto que foi ajustado na fábrica utilizando o Software 2004 - 04 - 28.
OBS* Poderão haver pequenas diferenças entre os valores de um produto para outro.
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TABELA DE SETUP
Ajustes varáveis (após manutenção)
Modo Itens
Variação
Preset 50hZ Preset 60Hz
M1 V.Slope 0 ~ 63
32
34
linearidade vertical
V.Shift 0 ~ 63
32
27
posição vertical
V.Size 0 ~ 63
32
22
altura vertical
V.SC 0 ~ 63
32
32
lineridade
Hshift 0 ~ 63
32
39
posição horizontal
Channel 0 ~ 63
M2 AGC 0 ~ 63
23
AGC
Shipping
0
todos os ajustes voltam a condição inicial
M3 BT 0 ~ 100
75
equilíbrio de branco
CT 0 ~ 100
75
equilíbrio de contraste
SC OFF
ajuste de grade
RB 0 ~ 63
32
driver vermelho
GB 0 ~ 63
32
driver verde
RD 0 ~ 63
32
corte de vermelho
GD 0 ~ 63
32
corte de verde
BD 0 ~ 63
32
corte de azul
SB 0 ~ 63
40
ajuste do sub brilho
M4 OSD V 0 ~ 63
11
12
posição vertical do OSD
OSD H 0 ~ 63
5
38
posição horizontal do OSD
BTSC-Mode MONO
selação de estéreo e SAP
BTSC-ST 0 ~ 15
13
BTSC-SP 0 ~ 15
12
BTSC-L1 0 ~ 15
2
BTSCA1 0 ~ 31
15
BTSCA2 0 ~ 31
0
BTSC-TC 0 ~ 7
0
BTSC-STS 0 ~ 1
0
BTSC-ADJ
Ajustes fixos (ajustados somente na fábrica)
M5 Mode 0 ~ 100 Standart
ajuste de modo padrão
Bright 0 ~ 100
75
Contrast 0 ~ 100
75
Colour 0 ~ 63
50
SC Bright 0 ~ 63
20
Y Delay TV 0 ~ 15
8
Y Delay AV 0 ~ 15
8
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TABELA DE SETUP (Continuação)
M6 OSD 0 ~ 1
1
AGCSPEED 0 ~ 3
1
FFI 0 ~ 1
0
FSL 0 ~ 1
0
FMWS 0 ~ 1
1
PH2 0 ~ 1
0
R PO 0 ~ 3
0
NTSC Matrix 0 ~ 1
1
1: USA 0: JAPAN
VOL PIN 0 ~ 1
0
M7 AV2 0 ~ 1
1
SVHS 0 ~ 1
1
YUV 0 ~ 1
1
VOL ADJ POINT
1
VOL VALUE
20
M8 CATODE LEVEL 0 ~ 15
4
UOC VOLUME 0 ~ 1
0
FM ATT 0 ~ 63
38
HEADPHONE 0 ~ 3
0
LANGUAGE 0 ~ 1
0
OSD OPTION 0 ~ 1
0
M9 START ON 0 ~ 2
2
START TIME 0 ~ 15
10
M0 Sub Cont. 0 ~ 63
63
sub contraste
Sub Col. 0 ~ 63
63
sub cor
Sub Sharp 0 ~ 63
48
sub nitidez
Sub Tint 0 ~ 63
31
sub matiz
COMENTÁRIO
Os televisores modernos são um dos exemplos da evolução tecnológica eletrônica. Dos antigos aparelhos pouca coisa restou. Hoje, circuitos integrados LSI, comunicação do micro-controlador para outros estágios via linhas de dados (SDA e SCL), fontes de alimentação chaveadas, circuitos de deflexão simplificados, novos cinescópios, montagem de componentes em superfície, como SMD e outros aperfeiçoamentos, tornam os atuais televisores mais confiáveis, com baixo consumo de energia e com qualidade de imagem nitidamente superior. Todas os avanços acabam por restringir a manutenção nos atuais produtos sendo necessário que o técnico se utilize equipamentos confiáveis como osciloscópios e multitestes digitais que forneçam medidas precisas para a solução rápida do defeito. Para auxiliá-lo nos trabalhos diários elaboramos este manual auto explicativo, onde os diagnósticos poderão ser feitos com um osciloscópio a partir de 20 Mhz com a ponta em x10.
As análises devem ser efetuadas com a antena conectada à entrada de RF
.
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MICROPROCESSADOR N 301
A tabela abaixo se refere as tensões do microprocessador. As medidas foram efetuadas com multímetro digital, rede elétrica de 127 V e sintonizado com o sinal de RF no canal 12 utilizando gerador no padrão de barras coloridas.
Pino Função Tensão Pino Função Tensão
1
Stand-By
2,86 33
HOUT
0,55
2
SCL
2 34
FBISO
0,43
3
SDA
2,8 35
N/C
4
N/C
36
EHTO
1,78
5
N/C
37
PLL IF
2,47
6
KEY
3,6 38
IFVO
2,93
7
VOL1
3,2 Volume em zero
39
Vp1
7,93
8
MUTE
3,4 zero volt com áudio
40
CVBSINT
3,73
6
GND
41
GND
10
N/C
42
CVBS/Y
3,36
11
N/C
43
CHROMA
1,47
12
GND
44
AUDOUT
3,44
13
SECPLL
2,3 45
INSSW2
2,26
14
Vp2
7,9 46
R2/VIN
2,55
15
DECDIG
5 47
G2/YIN
2,55
16
PHL2LF
3 48
B2/UIN
2,5
17
PHL1F
3,8 49
BCLIN
2,26
18
GND
50
BLANKING
6,11
19
DECBG
4 51
ROUT
1,8
20
AVL/EWD
0,02 52
GOUT
1,98
21
VDRB
0,7 53
BOUT
2
22
VDRA
0,7 54
VddA
3,56
23
IF1
1,88 55
VpE
0
24
IF2
1,88 56
VddC
3,58
25
IREF
3,88 57
OSCGND
0
26
VSC
3,8 58
XTALIN
5us 2,5Vpp
27
TUNER AGC
1,14 59
XTALOUT
5us 4,8Vpp
28
AUDEEN/SIF1
3,18 60
N/C
29
DECSDEM
2,26 61
VddP
3,59
30
GND
62
AV1
0
31
SNDPLL
2,26 63
AV2
0
32
AVL/REFO
0,15 64
IRIN
4,96
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PRINCIPAIS PINOS DO MICROPOCESSADOR N301
Pinos 23 e 24: Entrada da FI proveniente do seletor de canais.
Pino 27: Controle de AGC do microprocessador para o seletor de canais.
Pinos 21e 22: Saídas dos pulsos Vertical Drive + e Vertical Drive -.
Pinos 58 e 59: Oscilador de referência do microprocessador e pino 57 GND deste oscilador. Caso este
circuito não esteja funcionando corretamente não haverá o disparo de Power do microprocessador, além de ser referência para a rotina do micro,a freqüência de ressonância deste cristal é subdividida internamente para o oscilador horizontal e estágio de croma. Não é possível efetuar medidas com multímetro nos pontos do cristal, pois irá paralisar as funções do microprocessador, para ter a certeza que este circuito esteja funcionando efetue as medidas com osciloscópio, no desenho da próxima página está desenhada a forma de onda, tempo e amplitude que deve ter nos pinos do cristal.
Pino 60 Reset. Neste integrado foi construído de forma que esta função é efetuada internamente não
sendo necessário efetuar análise para reparo de defeito, portanto não há ligação de nenhum componente neste pino.
Pino 64: Entrada de sinais do receptor de controle remoto.
Pinos 51, 52 e 53:
Saídas dos sinais R, G e B para a placa do cinescópio.
Pino 6: Entrada dos níveis de tensão para o comando do teclado de funções, cada nível de tensão
corresponde a um comando. A tensão de 3,6 volts é aplicada nas chaves e no pino 6 do integrado, o acionamento de cada chave interliga um resistor para o GND fazendo com que a tensão de 3,6 volts no pino 6 do integrado diminua para a função correspondente a tecla que estiver sendo pressionada. No desenho abaixo está identificada uma tabela com as tensões e funções correspondentes.
Pino 33: Horizontal Drive, saída do pulso para habilitação do estágio horizontal.
Pino 36: Proteção (EHTO). Através deste pino o integrado é desligado caso a tensão ultrapasse o
nível de 2,1 volts. Quando a proteção é acionada este nível sobe rapidamente acima dos 2,1 volts em seguida este pino volta a zero, pois com o desligamento do integrado as fontes de 8 e 9 volts voltam a zero sendo necessário que o produto seja acionado novamente através do controle remoto. Condições para desligamento do micro através do pino 36:
Caso haja o aumento de tensão no filamento esta voltagem ultrapassa o ponto de corte do diodo VD 481, é retificada pelo diodo VD 482 chegando ao pino 36.
Descarga de alta tensão na malha terra do cinescópio, o ABL estar ligado a este terra qualquer aumento de tensão devido ao escape, esta alta tensão fluirá através do caminho do ABL até o pino 36.
Aumento excessivo da corrente de feixe, (ABL) que é detectado pelo pino 8 do Fly Back, haverá aumento de tensão neste pino chegando até o pino 36.
Problemas relacionados no sistema de ajuste trapézio efetuado pelo integrado N 431, o mesmo libera nível alto acima de 9 volts através do pino 7 que fluirá para o pino 36.
Para verificar se a proteção está sendo acionada conecte o osciloscópio no pino 36 do integrado com a escala em 5Vpp em nível DC, não é possível efetuar medidas com o multiteste, pois o acionamento da proteção é muito rápido.
A figura ilustrativa da próxima página demonstra os principais pinos relacionados acima.
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PULSOS SCL e SDA
São os responsáveis pela comunicação entre todos os estágios ligados ao microprocessador, este integrado envia os pulsos e através dos mesmos obtém a resposta do funcionamento destes estágios, caso haja alguma anormalidade a correção é rápida e eficiente, pois o microprocessador é construído com todas as referências necessárias para o perfeito funcionamento do produto, a falta de um ou dos dois pulsos ocasionarão defeitos diversos, nestas linhas é possível medir com multímetro entre 2,9 a 4,8 Volts no pino 5 da memória e de 1,9 volts a 4,8 no pino 6, caso estas tensões estejam abaixo destes níveis o produto poderá apresentar vários sintomas de defeitos. Estas tensões devem estar sempre presentes quando o produto está em Stanb By ou
em ON.
O desenho abaixo mostra de forma simplificada as ligações das linhas de dados.
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SAÍDA VERTICAL
A tabela desenhada na próxima página refere-se as tensões do saída vertical. As medidas foram efetuadas com multímetro digital, rede elétrica de 127 V e sintonizado com o sinal de RF no canal 12 utilizando gerador no padrão de barras coloridas.
Obs* Quando houver ausência da fonte 15 Volt negativos proveniente do Fly Back, aparece o sintoma de uma mancha colorida ao fundo da tela, isto decorre devido o deslocamento do feixe vertical para a parte superior do cinescópio, efetue reparos nesta linha imediatamente, pois se o produto ficar muito tempo ligado nesta condição irá provocar danos no cinescópio.
Pino
Produto em ON
Pino
Produto em ON
1 0,7 Volts 5 0 Volt 2 14,2 Volts 6 14,92 Volts 3 11,95 Volts negativos 7 0,7 Volts 4 14 Volts negativos
FONTE DE ALIMENTAÇÃO.
Damos ênfase a fonte de alimentação, pois a maioria dos problemas em produtos eletrônicos acontecem pela falta de alguma alimentação ou por alguma tensão baixa e uma análise prévia deste circuito ajuda a resolver os problemas com mais agilidade evitando a troca de componentes desnecessários sem motivo lógico. A fonte de alimentação neste chassi é do tipo auto-oscilante, ela tem a característica de oscilar independente de qualquer pulso externo. Esta fonte possui uma característica especial que chamamos de “Modo Burst” (modo intermitente de funcionamento ou, funcionamento em baixa freqüência), pois permanece com as tensões do secundário baixas quando em estado de Stan By. Apenas a tensão de 5 volts (+5V) deve permanecer estável tanto no modo Stand By como em ON, pois esta irá alimentar a memória para que sejam gerados os pulsos SDA e SCL e o receptor de controle remoto, através da tensão de 5V é gerada a tensão de +3,6V que irá habilitar o comando Power. Nesta situação haverá menor consumo de energia e maior proteção aos circuitos do produto. Quando está no modo Stand By todas as fontes tendem a permanecer altas devido a ausência de consumo, o integrado VD 540 identifica a baixa corrente e monitora a tensão de 130V gerada no diodo V D524 e a tensão de 5V gerada no diodo VD 522. A figura abaixo demonstra o caminho das tensões fluindo para o integrado V 540.
A tabela da próxima página demonstra as condições de operação dos componentes responsáveis pelo modo
“BURST”.
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CONDIÇÃO “ON/OFF” CONDIÇÃO “BURST”
Condição ON Condição OFF Condição ON Condição OFF V 504 = Satura V 504 = Corta VD 562 = Conduz VD 562 = Corta V 542 = Conduz V 542 = Corta VD 544 = Corta VD 544 = Conduz
COMPONENTE PRINCIPAL DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO
O principal componente desta fonte é o integrado N 501, nele estão contidos os circuitos reguladores, disparo inicial e o FET responsável para efetuar o chaveamento do transformador Chopper para que sejam induzidas as tensões no secundário.
Descrição dos pinos. Pino 1: Dreno, que estará ligado ao pino 7 do transformador Chopper. Pino 2: Source e GND (terra da fonte). Pino 3: Disparo inicial e realimentação do disparo inicial. Pino 4: Recebe informações do Photo Acoplador para a estabilização de todo o circuito de fonte. Pino 5: Proteção. A figura abaixo mostra de forma simplificada a construção deste integrado.
DISPARO INICIAL
Antes do funcionamento completo da fonte é necessário que haja o disparo inicial do integrado N501 para que o transformador Chopper inicie o seu ciclo de indução. Ao acionar chave POWER uma amostra da tensão AC é retificada pelo diodo VD508 e fluirá pelos resistores R507 e R508 alimentando o pino 3 do N501, a partir deste momento os estágios internos do integrado começam a oscilar alimentando o FET interno que através do pino 1 do integrado efetua a polarização do pino 7 do transformador T 501 habilitando-o ao primeiro ciclo de indução. Com esta polarização uma tensão é induzida nos pinos 1 e 2 do transformador, este enrolamento foi dimensionado para gerar uma tensão que depois de retificada pelo diodo VD512 irá realimentar o pino 3 do integrado de forma definitiva enquanto o produto permanecer ligado. A figura abaixo demonstra o caminho do disparo inicial e outros detalhes que serão descritos na seqüência.
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CIRCUITO SNUBBER
É formado pelos capacitores C508 e 509, o diodo VD513 e o resistor R504 e tem duas funções muito importantes. Uma delas é eliminar os ruídos de alta freqüência provocados pela mudança de estado do FET interno no integrado e a outra é impedir que o pico de tensão danifique o integrado. Este pico estará presente no momento em que o FET interno entra em estado de corte. Momento em que FET interno entra em estado de corte a corrente sofre uma brusca queda devido a falta repentina no consumo e o pico de tensão no pino 7 do transformador torna-se muito alto, neste momento o diodo VD 513 conduz e o pico de tensão fluirá pelo resistor R 504 que tem a função de amortecer o pico devolvendo-o ao pino 3 do transformador com o nível mais baixo. Os capacitores C508 e C509 auxiliam no amortecimento dos picos que não foram totalmente eliminados pelo diodo e o resitor, momentaneamente eles atuam como um curto entre os pinos 3 e 7 do transformador. Algum defeito em um destes componentes provocará fortes interferências na tela do televisor.
ESTABILIZAÇÃO
Após o disparo inicial é necessária que haja a estabilização das tensões do secundário, uma amostra do +B 130V é inserida na entrada ‘R’ do integrado V540, este por característica de construção ao identificar um aumento de tensão em sua em sua entrada negativa inverte esta tensão liberando nível alto para a base de seu transistor interno que por ser um NPN entra em condução ocasionando a polarização do pino 2 do Photo Acoplador N 504, com esta polarização diodo interno emite luz com maior intensidade para a base do transistor interno tornando-a mais alta e por ser um transistor NPN entra em condução levando o pino 4 do integrado a massa e ocasiona o corte do FET interno do integrado desligando a fonte até que haja a queda das tensões do secundário, o processo inverso ocorre quando acontece com as tensões baixas no secundário. Quando há algum defeito nesta linha o integrado é danificado imediatamente no momento em que a chave POWER é acionada, pois os circuitos internos do integrado entendem que as tensões do secundário estão baixas, desta forma o FET interno do integrado não entra em estado de corte e as tensões elevam-se ao infinito até ultrapassarem os limites impostos pelas características de fabricação dos circuitos da fonte danificando-os totalmente. A elevação das tensões também poderão provocar damos aos circuitos do televisor. Com multiteste é possível efetuar medidas no Photo Acoplador para certificar se mesmo está em boas condições de uso. A figura abaixo demonstra de forma simplificada a forma de como medir o Photo Acoplador utilizando multímetro na escala de X10K, quanto ao integrado V 540 não é possível obter uma medida precisa para determinar se o mesmo encontra-se em condições de funcionamento ou não, caso haja dúvida deve efetuar a troca. Ao efetuar reparos na fonte certifique-se que todos os componentes estejam normais, pois caso ainda tenha algum com defeito poderá danificar os substituídos ao ligar o produto novamente.
GND
O resistor R519 e capacitor C515 formam a isolação dos pontos de GND do chassi.
A figura da página 9 detalha os itens descritos acima.
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TENSÕES DE SECUNDÁRIO
O desenho a seguir demonstra os caminhos principais de todas as tensões geradas no secundário da fonte, estes caminhos foram desenhados para que se identifique com maior rapidez onde as tensões devem estar presentes quando efetuar no reparo do produto. O desenho foi efetuado com base em uma placa originalmente montada, podem haver alguns pontos divergentes em relação a placa e o esquema elétrico. Atenção: As tensões foram medidas logo após os retificadores e reguladores, quando chegam ao seu estágio final haverão diferenças de valores, pois sofrem alterações no caminho por componentes que modificam estas tensões.
As faltas das tensões relacionadas abaixo e seus sintomas foram medidas diretamente no secundário da fonte, a falta de uma delas entre o secundário e o circuito que deverá ser alimentado poderá provocar sintomas diferentes aos descritos abaixo.
Falta da tensão de 5 Volts: O produto não liga. Falta da fonte da 14 Volts: Ausência de áudio. Falta da fonte de 8 Volts: O produto não liga. Falta da fonte de 9 Volts: Ausência de áudio. Falta da fonte de 130 Volts: O produto não liga e o Led de Stand By fica piscando. Falta da fonte de 24 Volts: O produto não liga. Falta da tensão de 3,6 Volts: O produto não liga.
HABILITAÇÃO DO POWER
Quando o produto está em modo Stand By, apenas as tensões de 8 e 9 volts devem estar ausentes, pois elas são as responsáveis pela alimentação da etapa de áudio, seletor de canais e do integrado N 301, estas tensões
estarão presentes apenas no momento em que o Power é acionado, quando a tensão de 8 volts alimenta os pinos 14 e 39 do micro alimentará os estágios internos para que seja gerado os pulsos de horizontal e toda a rotina de funcionamento, portanto é muito importante que a tensão de 8 volts esteja correta após o Power, as outras tensões devem permanecer baixas em Stand By conforme demonstra a tabela abaixo.
Componente OFF ON Componente OFF ON
VD521 Catodo
8 Volts 14 Volts VD543 Catodo 12,5 Volts 12,5 Volts
VD522 Catodo
8,3 Volts 15,6 Volts N502 Pino 3 0 Volt 9 Volts
VD524 Catodo
85,7 Volts 130 Volts N503 Pino 3 0 Volt 8 Volts
VD525 Catodo
16,9 Volts 26,5 Volts N505 Pino 3 5 Volts 5 Volts
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HABILITAÇÃO DO POWER (continuação)
No modo Stand By o pino 1 do integrado N 301 e a base do transistor V 504 devem estar com nível “Zero” pois nesta condição a chave interna do pino 1 do integrado N 301 estará ligada fazendo com que a tensão de 3,6 volts seja conduzida para o terra, este integrado foi construído de forma que esta chave fique sempre na condição de ligada para o terra quando em Stand By. Toda vez em que o produto for desligado na chave Power o integrado volta desligado ao ser alimentado novamente.
O transistor V 504 por ser um NPN, recebendo nível baixo em sua base entra em estado de corte, o coletor fica com nível alto, pois está sendo alimentado com a tensão de 12,5 volts proveniente do resistor R548, esta tensão também estará alimentando a base do transistor V 542 que por ser um PNP está em estado de corte e a tensão presente em seu emissor não estará sendo transferida para o coletor.
Ao ser acionado o Power através do controle remoto ou por uma das chaves canal mais (P+) ou canal menos (P-) a chave interna do integrado N 301 é desativada e a tensão que estava sendo conduzida ao terra eleva-se fluindo para a base do transistor V 504, este com nível alto em sua base começa a conduzir transferindo a tensão do coletor para o terra fazendo com que a tensão que estava na base do transistor V 542 também seja eliminada e conduzida para o terra. O transistor V 542 por ser PNP ao ter nível baixo em sua base começa a conduzir transferindo sua tensão de emissor para coletor gerando as tensões de 8 e 9 volts que irão alimentar vários estágios iniciando o funcionamento do televisor.
A figura abaixo demonstra o principal caminho da função Power.
CAMINHOS DOS SINAIS DE AV, SHS, E VÍDEO COMPONENTES
Os sinais de Vídeo 1 e Vídeo 2 são inseridos nos pinos 14 e 15 do integrado N 801, e o sinal “Y” do SVHS é inserido no pino 11 deste mesmo integrado. Ao se selecionado no painel ou no controle remoto uma das funções o micro N 301 libera através dos pinos 62 e 63 diferentes níveis de tensões que irão comandar os pinos 9 e 10 do integrado N 801, uma chave interna neste integrado irá liberar um dos sinais selecionados através do pino 13 que será encaminhado ao pino 42 do integrado N 301. O sinal de croma do proveniente do SVHS é inserido diretamente no pino 43 do integrado N 301, uma chave interna seleciona este pino quando for selecionado este modo. O integrado N 801 tem como função apenas de efetuar chaveamento dos sinais de entrada para serem liberados no pino 13. A tabela abaixo demonstra os níveis de tensões nos pinos 9 e 10 quando as referidas funções forem selecionadas.
PINO 9
Voltagem
PINO 10
Voltagem
AV1 5V AV1 OV AV2 0V AV2 5V SVHS 5V SVHS 5V DVD 5V DVD 0V
TUNER
0V TUNER 0V
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O sinal de saída de vídeo é liberado do pino 38 do integrado N 301 e estará sempre presente na condição selecionada, os sinais de saída de áudio são liberados nos pinos 7 e 26 do integrado N 122. Os sinais de vídeo componentes, (Y, Cr, Cb) são inseridos diretamente nos pinos 46, 47 e 48 do integrado N 301 e são chaveados internamente quando esta função for selecionada. Os sinais de Áudio 1 são inseridos nos pinos 1 e 32 do integrado N 122 e os sinais de áudio 2 nos pinos 28 e 30 deste integrado. A função específica do integrado N 122 é efetuar o chaveamento dos sinais de Áudio para serem liberados pelos pinos 18 e 15 ao amplificador (IC N101 pinos 8 e 6). O chaveamento deste integrado é feito através dos pulsos SCL e DAS nos pinos 16 e 17.
ÁUDIO NO MODO TUNER
Quando o produto está no modo Tuner o pino 48 do integrado N 301 libera o áudio para placa BTSC pino 11, esta placa é responsável por processar o áudio Estéreo e SAP, quando transmitidos pela emissora e devolvendo ao integrado N122 nos pinos 3 e 5 que após chaveado é direcionado ao amplificador N161 nos pinos 6 e 8. O áudio quando transmitido em mono também percorre o mesmo caminho descrito acima. Quando o volume é acionado através do teclado ou do remoto o pino 7 do integrado IC N301 libera níveis de tensão que são direcionados ao pino 9 do IC N161 para habilitar áudio mais e áudio menos.
Os integrados N1122 e N122 respondem as funções solicitadas pelo usuário através de pulsos SDA e SCL nos pinos 16 e 17 do integrado N122 e nos pinos 8 e 9 do integrado 1122.
A função MUTE é habilitada através do pino 8 do IC N301 para o pino 5 do IC N161. O desenho abaixo exemplifica os caminhos de AV, SVHS, Vídeo Componentes e áudio Tuner.
DOLBY SURROUND
Decodifica os sons surrouds (traseiros) a partir de trilhas estéreo. Requer a utilização de um decoder para produção de surround.
DTS
Digital Theater Systems. Sistema de som digital surround que decodifica e codifica sinais de áudio realçando a fidelidade, obtendo um som com alta qualidade. É utilizado em muitos cinemas e também no Home Theater. É o formato concorrente ao DD.
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RELAÇÃO DE PEÇAS
SEMICONDUTORES
ELC10606100030C
C.I. AN7522N N161
ELC10606100032C
C.I. CW574CS N703
ELC10606100001C
C.I.HEF4052B N801
ELC10606100016C
C.I.Acoplador opt.PC817B/C N504
ELC10606100033C
C.I. KA431AZ V540
ELC10606100034C
C.I. 5Q1265RF N501
ELC10606000005C
IC, EEPROM-8K AT24C08 N702
ELC10606100035C
C.I. MC7805CT N505
ELC10606100036C
C.I. MC7808CT N503
ELC10606100037C
C.I. TDA8177 N401
ELC10606100038C
C.I. TDA9370A-6NA N301
ELC10606100039C
C.I. D8145 N431
ELC10606100040C
C.I. TDA9859 N122
ELC10606100027C
C.I.Reg.9V TA78M09 N502
ELC10606100031C
C.I. AT00038 (RECEIVE) A1001
ELC10606100024C
C.I.TDA9850 N1122
ELC10303100045C
Transistor 2SA1015G V171
ELC10303100024C
Trans.2SC945/2SC1815/2SC536E V173-V351-V352-V354-V504
V801
ELC10303100046C
Transistor 2SB1443 TV2 Q V542
ELC10303100016C
Transistor BF421 V913-V923-V933
ELC10303100044C
Transistor BF420 V912-V922-V932
ELC10303100047C
Transistor KSC1674C V308
ELC10303100023C
Transistor 2SC2688K V911-V921-V931
ELC10303100022C
Transistor 2SC23830 V450
ELC10303100048C
Transistor J6810 V451
ELC10303100049C
Transistor A940 V432
ELC10201000001C
Diodo de Sinal 1S1555/1N4148A VD171-VD171A-VD431-VD461
VD462-VD482-VD511-VD544 VD561-VD562-VD734-VD911 VD921-VD931
ELC10202000002C
Diodo Rap.BAV21 VD912-VD922-VD932
ELC10203100007C
Diodo Rap.RGP10D VD401-VD470-VD471-VD510
VD512-VD522-VD525
ELC10203100006C
Diodo Rap.RGP10J VD436-VD472-VD513
ELC10203100004C
Diodo Rap.RGP15D VD543
ELC10202200008C
Diodo Retif.TVR4J VD508
ELC10203100008C
Diodo Rap.RGP15M VD503-VD504-VD505-VD506
ELC10203100009C
Diodo Rap.RGP30D VD521
ELC10203100010C
Diodo Rap.RGP30J VD524
ELC10203100003C
Diodo Rap.RU4C/TRU4C VD452
ELC10203100002C
Diodo Rap.RU4DS/TRU4DS VD451
ELC10206369043C
Diodo Zener 3V6 1/2W HZ4A2 VD509
ELC10206220043C
Diodo Zener 22V 1/2W VD432-VD481
ELC10206339043C
Diodo Zener 3V3 1/2W VD564
DTS-Neo:6
Digital Theater Systems, utiliza uma terceira caixa traseira na posição central.
Page 17
15
ELC10206519043C
Diodo Zener 5V1 1/2W VD300A
ELC10206759043C
Diodo Zener 7V5 1/2W (HZ7C1) VD381-VD382-VD383
ELC10206829043C
Diodo Zener 8V2 1/2W VD460-VD483-VD822-VD861A
VD941
ELC10202000004C
Diodo LED 3mm c/ SUP.BL-6441 VD1002
RESISTORES
ELC10110100023C
RES.CARB.10R 1/6W R312-R801-R871
ELC10110220023C
RES.CARB.22R 1/6W R914-R924-R934
ELC10110330033C
Res.Carb.33R 1/4W R806
ELC10110470023C
Res.Carb.47R 1/6W R368-R708-R911-R921-R931
ELC10110560023C
Res.Carb.56R 1/6W R354-R355
ELC10110680023C
RES.CARB. 68R 1/6W R304
ELC10110750023C
Res.Carb.75R 1/6W R805
ELC10110820023C
Res.Carb.82R 1/6W R313
ELC10110101023C
RES.CARB.100R 1/6W R124-R125-R301A-R302A
R363-R365-R366-R381-R382 R383-R401-R402-R452-R723 R723A-R724-R724A-R743 R815-R824-R861-R862
ELC10110151023C
RES.CARB.150R 1/6W R815A-R848-R852
ELC10110181023C
RES.CARB. 180R 1/6W R353
ELC10110221023C
RES.CARB. 220R 1/6W R311-R442-R917-R927-R937
ELC10110301023C
Res.Carb.300R 1/6W R913-R923-R933
ELC10110331023C
Res.Carb.330R 1/6W R916-R926-R936
ELC10110391023C
Res.Carb.390R 1/6W R322
ELC10110471023C
Res.Carb.470R 1/6W R308
ELC10110681023C
Res.Carb.680R 1/6W R316-R482
ELC10110102023C
Res.Carb.1K 1/6W R369-R460-R464-R481-R531
R541-R544-R734-R802-R803 R807-R816-R818-R825-R827
ELC10110122023C
Res.Carb.1K2 1/6W R305-R560
ELC10110152023C
Res.Carb. 1.5K 1/6W R732
ELC10110182023C
Res.Carb.1.8K 1/6W R403-R405
ELC10110222023C
Res.Carb. 2K2 1/6W R351-R371-R451-R540-R804
ELC10110242023C
Res.Carb. 2.4K 1/6W R515
ELC10110272023C
Res.Carb. 2K7 1/6W R512
ELC10110332023C
Res.Carb. 3K3 1/6W R463-R702-R709-R721-R722
R728-R735-R741-R742
ELC10110392023C
Res.Carb. 3K9 1/6W R321-R455-R462
ELC10110472023C
Res.Carb. 4K7 1/6W R154-R158-R306-R733
ELC10110562023C
Res.Carb. 5K6 1/6W R370
ELC10110682023C
Res.Carb. 6K8 1/6W R426
ELC10110822023C
Res.Carb. 8K2 1/6W R153-R157-R562
ELC10110103023C
Res.Carb. 10K 1/6W R126-R127-R162-R163-R380
R427-R434-R461-R543-R548 R551-R816A-R818A-R825A R827A-R851A-R852A-R912 R922-R932
Page 18
16
ELC10110123023C
Res.Carb. 12K 1/6W R121-R122-R425-R732B
ELC10110153023C
Res.Carb. 15K 1/6W R331
ELC10110223023C
Res.Carb. 22K 1/6W R384-R422
ELC10110273023C
Res.Carb. 27K 1/6W R484-R487
ELC10110333023C
Res.Carb. 33K 1/6W R171-R175-R317-R385-R431
ELC10110473023C
Res.Carb. 47K 1/6W R172-R732A-R745
ELC10110563023C
Res.Carb. 56K 1/6W R424
ELC10110683023C
Res.Carb. 68K 1/6W R173
ELC10110104023C
Res.Carb. 100K 1/6W R429-R483-R802A-R803A
ELC10110154023C
Res.Carb. 150K 1/6W R318
ELC10110274023C
Res.Carb. 270K 1/6W R174
ELC10110564023C
Res.Carb. 560K 1/6W R465
ELC10110109033C
Res.Carb.1R 1/4W R404
ELC10110829033C
Res.Carb.8.2R 1/4W R513
ELC10110270033C
Res.Carb.27R 1/4W R561
ELC10110101033C
Res.Carb.100R 1/4W R486
ELC10110222033C
Res.Carb.2K2 1/4W R161
ELC10110272033C
Res.Carb.2K7 1/4W R468
ELC10110103033C
Res.Carb.10K 1/4W R485
ELC10110513033C
Res.Carb. 51K 1/6W R539-R539A
ELC10110334033C
Res.Carb.330K 1/4W R942
ELC10110102043C
Res.Carb.1K 1/2W R453
ELC10110683043C
Res.Carb.68K 1/2W R507-R508
ELC10115278053C
Res.Fusistor 0,27R-NFR25 1W R555-R565-R566
ELC10115478053C
Res.Fusist.0,47R-NFR25H 1W R165-R470-R472
ELC10112152044C
Res.Filme Vitrif 1K5 1/2W R918-R928-R938
ELC10112246044C
Res.Filme Vitrif 24M 1/2W R519
ELC10116393021C
Res.Film Met.Prec.39K 1/6W 1% R411
ELC10111478053C
Res.Filme metalico 0,47R 1W R545
ELC10111102053C
Res.Filme metalico 1K 1W R466
ELC10111109053C
Res.Filme metalico 1R 1W R430-R473B
ELC10111159053C
Res.Filme metalico 1R5 1W R406
ELC10111220053C
Res.Filme metalico 22R 1W R300A
ELC10111209053C
Res.Filme metalico 2R 1W R408
ELC10111103053C
Res.Filme metalico 10K 2W R467-R703
ELC10111123063C
Res.Filme metalico 12K 2W R915-R925-R935
ELC10111223063C
Res.Filme metalico 22K 2W R556
ELC10111271063C
Res.Filme metalico 270R 2W R454-R546
ELC10111560063C
Res.Filme metalico 56R 2W R446-R530
ELC10111479063C
Res.Filme metalico 4R7 2W R445-R480
ELC10111569063C
Res.Filme metalico 5R6 2W R941
ELC10111101063C
Res.Filme metalico 100R 2W R407
ELC10111473073C
Res.Filme metalico 47K 3W R504
ELC10114399084C
RES.FIO 3R9 5W K RGG R458
ELC10120300003C
TRIMPOT 20KB(VARIAVEL) VR433-VR501
ELC10110400004C
TRIMPOT 100KB(VARIAVEL) VR431-VR432
ELC14646709005C
PTC Res.Coef.12R OHM MZ73B M PS501
ELC10117100003C
Res.Coef.Neg.NTC 4.7 OHM R502
ELC10110222023C
Res.Carb. 2K2 1/6W R1126
ELC10110822023C
Res.Carb. 8K2 1/6W R1122
Page 19
17
ELC10110121023C
Res.Carb.120R 1/6W R1123
ELC10110182023C
Res.Carb.1.8K 1/6W R1005
ELC10110471023C
Res.Carb.470R 1/6W R1002
ELC10110561023C
Res.Carb.560R 1/6W R1003
ELC10110122023C
Res.Carb.1K2 1/6W WD25
ELC10110102023C
Res.Carb.1K 1/6W R7007
ELC10110391023C
Res.Carb.390R 1/6W R1002
CAPACITORES
ELC10413300503C
Cap.Cera 33pF 50V NPO C761-C762
ELC10412210534C
Cap.Cera 220pF 50V C321
ELC10411020534C
Cap.Cera 1nF(1000pF) 50V C308-C311-C340-C401-C402
C481-C721-C861
ELC10411030567C
Cap.Cera 0.01uF 50V Z5V C125-C162-C302-C309-C312
C313-C332-C362-C472-C475 C535-C703A-C723-C744 C752-C756
ELC10412220534C
Cap.Cera 2200pF 50V C335
ELC10413310534C
Cap.Cera 330pF 50V C911-C921-C931
ELC10414710534C
Cap.Cera 470pF 50V C513-C732-C803-C805-C812
C814-C824-C826
ELC10414720534C
Cap.Cera 4700pF 50V C324-C336
ELC10415610534C
Cap.Cera 560PF 50V C381
ELC10418210534C
Cap.Cera 820pF 50V C323
ELC10471021306C
CAP.SEGURANÇA 1000pF 400VAC C515
ELC10474711304C
CAP.SEGURANÇA 470pF 400VAC C515A-C598
ELC10411011534C
Cap.Cera 100pF 500V C482
ELC10411021534C
Cap.Cera 1KpF 500V C452
ELC10412211534C
Cap.Cera 220PF 500V C405
ELC10413921534C
Cap.Cera 3900pF 500V C451
ELC10411021744C
Cap.Cera 1000pF 1KV C503-C504-C505-C506
ELC10414711744C
Cap.Cera 470pF 1KV C529
ELC10411021944C
Cap.Cera 1000pF 2KV C512-C943
ELC10412211944C
Cap.Cera 220pF 2KV C509
ELC10414711944C
Cap.Cera 470pF 2KV C543
ELC10416811944C
Cap.Cera 680pF 2KV C527
ELC10401010106C
Cap.Elco 100uF 10V C548
ELC10401000206C
Cap.Elco 10uF 16V C163A-C172-C301-C307
C322-C363-C364-C367-C751 C807-C841-C871
ELC10401010206C
Cap.Elco 100uF 16V C122-C361-C536-C743
ELC10402200206C
Cap.Elco 22uF 16V C745
ELC10404700206C
Cap.Elco 47uF 16V C126-C171-C333-C352-C561
C723A-C811-C823
ELC10404710206C
Cap.Elco 470uF 16V C525-C532-C801
ELC10401010306C
Cap.Elco 100uF 25V C406-C471-C471A-C474
C474A
SRS
Efeito desenvolvido pelos laboratórios da SRS para simular uma sensação de envolvimento ou Surround com o uso de somente duas caixas acústicas.
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18
ELC10401020306C
Cap.Elco 1000uF 25V C522
ELC10402220306C
Cap.Elco 2200uF 25V C524
ELC10404710306C
Cap.Elco 470uF 25V C161
ELC10403310406C
Cap.Elco 330uF 35V C530
ELC10404700406C
Cap.Elco 47uF 35V C430-C453
ELC10401090506C
Cap.Elco 1uF 50V C153-C157-C163-C337-C804
C806-C813-C815-C825-C827 C862
ELC10402200506C
Cap.Elco 22uF 50V C703
ELC10402290506C
Cap.Elco 2,2uF 50V C339-C755
ELC10404700506C
Cap.Elco 47uF 50V C462-C517
ELC10404790506C
Cap.Elco 4,7uF 50V C325-C464
ELC10404780506C
Cap.Elco 0,47uF 50V C121-C123-C372-C374
ELC10401000806C
Cap.Elco 10uF 160V C458
ELC10404710806C
Cap.Elco 470uF 160V C528B
ELC10404790806C
Cap.Elco 4u7 160V C466
ELC10401001006C
Cap.Elco 10uF 250V C477-C941
ELC10406890506C
Cap.Elco CDS 6.8uF 50V C446
ELC10403311306C
Cap.Elco 330uF 400V C507
ELC10441040603C
Cap.Poliester 0.1uF 63V C326-C338-C365-C411-C431
C511
ELC10441540603C
Cap.Poliester 0.15uF 63V C128-C133
ELC10442240603C
Cap.Poliester 0.22uF 63V C331-C334
ELC10444740604C
Cap.Poliester 470uF 63V C404-C461
ELC10441530704C
Cap.Poliester 0.015uF 100V C135-C136
ELC10441040704C
Cap.Polies.100nF(0,1u) 100V C460
ELC10446830704C
Cap.Polies.0.068uF 100V C127-C134
ELC10446820704C
Cap.Poliester 6800pF 100V C130-C131
ELC10443330704C
Cap.Poliester 0.033uF 100V C403-C510-C544
ELC10444730704C
Cap.Poliester 0.047uF 100V C427
ELC10445620704C
Cap.Poliester 5600pF 100V C154-C158
ELC10462281006C
Cap.Supr.0,22uF 250VAC C501
ELC10438221803C
Cap.Poliprop. 8200pF 1.6KV C455-C456
ELC10443331303C
Cap.Poliester 0.033uF 400V C457
ELC10443341303C
Cap.Poliester 0.33uF 400V C467
ELC10461031603C
Cap.Supr.0,01uF 630VAC C508
ELC10441040704C
Cap.Polies.100nF(0,1u) 100V C1123-C1136-C1139
ELC10442240603C
Cap.Poliester 0.22uF 63V C1128
ELC10444730704C
Cap.Poliester 0.047uF 100V C1121
ELC10444740604C
Cap.Poliester 470uF 63V C1127
ELC10401010206C
Cap.Elco 100uF 16V C1126-C1137-C1146
ELC10401090506C
Cap.Elco 1uF 50V C1144-C1145
ELC10404790506C
Cap.Elco 4,7uF 50V C1124-C1129-C1132-C1133
ELC10402290506C
Cap.Elco 2,2uF 50V C1134-C1138
ELC10401000206C
Cap.Elco 10uF 16V C1122-C1125-C1131-C1142
C1143
PCM Pulse Code Modulation. Forma de gravação digital binária que representa um sinal de áudio como uma série de impulsos elétricos ou amostras digitais.
ANSI.
É a sigla de American National Standarts Institute que é uma norma adotada pela maioria dos
fabricantes de projetores como forma de padronizar as medições de brilho.
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BOBINAS E TRANSFORMADORES
ELC10550100005C
Indutor 10uH AXIAL L331-L361-L751-L752-L753
ELC10550689001C
FILTRO COIL 6.8uH AXIAL L351
ELC10550109010C
Indutor 1uH AXIAL L121-L302
ELC10550220006C
Indutor 22uH 150mA AXIAL L401
ELC10550820011C
Indutor 82uH AXIAL L911-L912-L913
ELC10560200013C
BOB.DE LARGURA(FIO)600uH K 29"
L441
ELC10560200012C
Bobina Lin.Hor.LX013NJ L452
ELC12626000009C
FILTRO LINHA LG-013 L501
ELC12525000011C
Trafo.Drive HOR.TD-0042 T450
ELC12626000010C
Flyback 2910 BSC26-01N4004KA T451
ELC12525000012C
Trafo.Chaveado TM-0094 T501
DIVERSOS
ELC19090000047C
PLACA MONT.PRINCIPAL TCPL2910F
ELC10808000005C
Fusivel Rap.3.15A 250V F501
ELC14343000004C
Filtro Saw F 45.75 M1967 Z301
ELC14444000004C
Filtro Cera.T 4.5MHz Z351
ELC12929000008C
CRISTAL OSC.12MHZ 18P X761
ELC14545000009C
SOQUETE CRT GZS10-2-108 29" XS901
ELC13232000004C
Seletor Canais 5V A101
ELC18191000001C
MICA ISOLANTE 18*13 D4.8 Z1
ELC14242000004C
Recp.Controle Remoto 2910
ELC12929000009C
CRISTAL OSC.CSB503F58 X1121
ELC11212000001C
Micr SW 5mm MT1102A-2 SW1001-SW1002-SW1003
SW1004-SW1005-SW1006
ELC12121008006C
ALTO FALANTE 8R YD-813 10W 29F
ELC11313400007C
CHAVE POWER KDC-A04
ELC12727002900F
CINESCOPIO A68QCU770X51
ELC13131200012C
GAB.TRASEIRO 2900 FLAT
ELC13131300023C
CONJ.GAB.FRONT.M.PL29F2 PRATA
ELC17070000028C
CONTROLE REMOTO 2910
ELC11334000010C
TECLA POWER 2900F2
ELC11334000011C
CONJ.TECLA DE FUNÇÕES 2900F2
NTSC. (National Television Standart Committee) – Comitê de regulamentação dos padrões para televisão dos EUA. A sigla também define o padrão de cor americano, criado por este comitê. A freqüência da sub portadora de cor é 3.579.545 Hz.
PAL-M.
Padrão de codificação de cor adotado para transmissões de TV no Brasil. A freqüência da sub portadora de cor é 3.575.611,49 Hz. Neste padrão são formadas 525 linhas de varredura divididas em dois campos 262,5 linhas entrelaçadas. A freqüência de varredura é de 15.734,264 Hz e a vertical de 59,94 Hz.
COMPONENTES DE UMA IMAGEM.
LUMINÂNCIA representada pela letra “Y” corresponde a imagem em preto e branco. CROMINÂNCIA representada pela letra “C” corresponde a imagem colorida. A crominância possui duas
componentes denominadas de “R” (vermelho) e “B” (azul) representadas pelas letras Cr e Cb. Imagem colorida = Y + C
AMBIÊNCIA
. São propriedades particulares de uma sala para dar uma sensação de espacialidade. Também é usada para
se referir a quanto um conjunto A/V reproduz uma sensação de espacialidade de um ambiente original (simulação).
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