SONY KV 36HV500 Service Manual

TV A1202
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Índice
1. INTRODUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE TABLETAS
DA-4 Y DA-4X....................................................................2
1.1. Introducción......................................................................... 2
1.2 Interconexión de tabletas DA-4 y DA-4X........................... 2
2. NUEVAS FUNCIONES...................................................1
2.1 Menú Desplazable ................................................................ 1
2.2. Interfase Visual Digital (DVI) ............................................ 2
2.3 Interface de Memory Stick .................................................. 1
3. FUENTE DE PODER......................................................3
3.1. Fuente de poder del chasis DA-4........................................ 4
3.2. Fuente de poder del chasis DA-4X..................................... 2
5. PROCESO DE VIDEO DA-4 Y DA-4X........................... 2
5.1. Formatos aceptados por DA-4 y DA.4X ............................2
DA-4 Y DA-4X.................................................................... 2
6.1. Circuito de deflexión horizontal DA-4 ...............................2
6.2. Circuito de deflexión vertical DA-4....................................3
6.3. Circuito de deflexión horizontal DA-4X ............................2
6.4. Circuito de Deflexión Vertical DA-4X ...............................3
7. REDES BUS DE COMUNICACIÓN DE
DATOS DA-4 Y DA-4X ...................................................... 2
7.1. Diagrama de comunicación de datos DA-4 y
DA-4X...........................................................................................3
8. CIRCUITOS DE AUDIO DA-4 Y DA-4X.........................2
3.3 Reguladores del chasis DA-4 y DA-4X ............................... 1
4. CIRCUITOS DE PROTECCIÓN DE LOS CHASISES
DA-4 Y DA-4X....................................................................2
4.1. Circuitos de protección DA-4 ............................................. 2
4.5. Circuitos de protección DA-4X .......................................... 2
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8.1 Diagrama a bloques de audio DA-4 y DA-4X.....................2
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1. Introducción e interconexión de tabletas DA-4 y DA­4X
1.2 Interconexión de tabletas DA-4 y DA-4X
Vista General
1.1. Introducción
Vista general
El curso cubre el chasis DA-4 (Vista directa) y DA-4X (Proyección). El contenido incluye nuevas funciones tales como Memory Stick y DVI. También incluye su operación teórica y tips de reparación para los circuitos principales de los chasis DA­4 y DA-4X (Fuente de Poder, Protección, Deflexión, Comunicaciones y Audio). Este manual de entrenamiento esta basado en el modelo KV­32HV600.
Objetivos
Nuevas funciones.
El chasis DA-4 y DA-4X manejan muchas tabletas en común. Las únicas diferencias pueden ser encontradas en los circuitos de drive RGB, fuente de poder y flash focus. En la tabla 1-1 se indican los circuitos encontrados en cada tableta y si la tableta es reparable a nivel componente, cambio de tableta para los chasis DA-4 y DA-4X.
Teoría de operación del circuito.
Tips de reparación a nivel componentes y tabletas.
Tabla 1-1 Circuitos de las tabletas e información de reparación para DA-4 y DA-4X
Tableta Circuitos (DA-4) Circuitos (DA-4X) Reparación en campo Comentarios
A
Entrada de AC
STBY 5V PS
+9V Reg.
+3.3V Reg.
+5V Reg.
Tuner y Subtuner
Circuitos de salida de
Entrada de AC
STBY 5V PS
+9V Reg.
+3.3V Reg.
+5V Reg.
Tuner y Subtuner
Circuitos de salida de
Reparación posible a nivel componente
No hay circuito DY-Conv. En el chasis DA-4X
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audio
DY-Conv
AD
B
N/A Flash Focus
Protección-H
Protección-V
AD-DRC
MID-XA
HD-ADC
A/D DNR
Entrada diferencial
(Memory Stick)
+1.8V Reg.
+2.5V Reg.
+3V Reg.
+3.3V Reg.
+5V Reg.
C CH (HS) or CX (HV/XBR)
Drive RGB
D
Drive H y V
DY H y V
Fuente de poder
principal +/-15V +7V
+5V +11V +12V +200V +33V Heater
Fuente de poder HV
Circuitos de
protección HV, +135,
CR, CG, CB
audio
Reparación a nivel
Centrado de Imagen
Tableta
5V Reg.
Protección-H
Protección-V
Reparación a nivel tarjeta
AD-DRC
MID-XA
HD-ADC
A/D DNR y SRAM
Entrada diferencial
(Memory Stick)
+1.8V Reg.
+2.5V Reg.
+3V Reg.
+3.3V Reg.
+5V Reg.
Reparación a nivel
Drive RGB
Drive H y V
DY H y V
componente
Reparación a nivel componente
Drive HV
Amplificadores de
Convergencia
+12V Reg.
+5V Reg.
+210V Reg.
+135V Reg.
Solo en el Chasis DA-4X
Circuitos adicionales en el chasis DA-4X:
circuitos extra VM
conexiones a RGB en la tableta D
SRAM (IC3001)
Tarjetas separadas de drive RGB en el chasis DA-4X Fuente de poder principal localizada en la tableta D en el chasis DA-4.
Fuente de poder principal localizada en la tableta G en el chasis DA-4X.
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DH
G
HA
HC
HB
OVP/OCP, HD, IK
Corrección N/S
Corrección E/W
N/A
Teclas de función
LED
Control Remote
Teclas de función
LED
Control Remote
Entradas de video
frontal
Heater
Circuitos de protección
HV, HD, +135 OVP/OCP
N/A
Fuente de poder
7V no regulados
5V no regulados
+/- 15V
+/- 19V
+135V
+33V
+12V
+36.5V
RY6701
RY6702
Teclas de función
LED
Control Remoto
N/A
Entradas de video
frontal
Reparación a nivel componente
Reparación a nivel componentes
Reparación a nivel componente
Reparación a nivel componente
Reparación a nivel componente
Solamente KV­40XBR800
Solamente chasis DA-4X
Todos los modelos cuentan con esta tableta pero varia el numero de parte entre los chassis Solo modelos XBR
Todos los modelos cuentan con esta tableta pero varia el numero de parte entre los chassis
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HM
M
MS1
SR
U
UD
VM
W
Memory Stick
Tableta de terminal
Sistema de control
principal
Proceso A/V
Comb Filter 3D
5V Reg.
Procesador de
Memory Stick
Memory Stick
Tableta de terminal
Sistema de control
principal
Proceso A/V
Comb Filter 3D
5V Reg.
Procesador de Memory
Stick
N/A Sensor de Flash Focus
Switch terminal A/V Switch terminal A/V
Decodificador DVI Decodificador DVI
N/A Modulador de
Velocidad
Modulador de
N/A
Velocidad
Cambio de tableta Todos los modelos
Cambio de tableta Todos los modelos
Cambio de tabletas Todos los modelos
Cambio de tableta Solamente DA-4X Todos los modelos
Cambio de tableta Todos los modelos
Reparación por componentes
Reparación por componentes
Pincushion Vertical
Corrección N/S
cuentan con esta tableta
cuentan con esta tableta pero varia el numero de parte entre los chassis
cuentan con esta tableta pero varia el numero de parte entre los chasis
cuentan con esta tableta
cuentan con esta tableta Chasis DA-4X
Solamente DA-4
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2. Nuevas Funciones
Tres nuevas funciones serán discutidas en esta sección:
Menú Desplazable
Interfase DVI
Interface de Memory Stick
2.1 Menú Desplazable
El menú desplazable permite seleccionar el video principal de un menú desplazable de imágenes. El menú desplazable aparece con el programa seleccionado actualmente en la imagen principal (izquierda) y cuatro imágenes de video desplazables del lado derecho de la pantalla.
Conforme cada imagen en la derecha se desplaza cambia de imagen fija a video. El lado derecho continua desplazándose por la lista completa de canales.
Factores que afectan al menú desplazable.
El menú desplazable no funciona si se usa una caja de cable para seleccionar los canales
Entradas conectadas a las entradas de video 5, 6 o 7 son visibles en la ventana izquierda, pero no en el menú desplazable a la derecha.
El menú desplazable no funciona si esta activado el control paterno.
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2.2. Interfase Visual Digital (DVI)
Introducción
Mientras que la tecnología digital crece (Plasma y LCD) nace la necesidad de remplazar la actual conexión HD con componentes análogos con dispositivos digitales externos (TV digital, Receptor de satélite) y equipos HDTV. Basándose en los problemas generados por los procesos de conversión D/A y A/D.
Por ejemplo, si se tiene una pantalla de Plasma digital HDTV y un receptor satelital de TV digital, la señal digital del receptor es convertida en análoga y después enviada a la HDTV donde debe ser convertida nuevamente a digital para presentarse en la pantalla de plasma. Debido a las 2 conversiones y a la posible perdida en la transmisión análoga la calidad se vera reducida. Aun con un CRT análogo la señal de video debe pasar por un convertidor D/A, el cual afectara la calidad de la imagen.
La solución a este problema es la creación de una interfase digital de principio a fin tal como DVI. La interfase DVI es una interfase de video digital de alta velocidad permitiendo contenido sin comprimir de alta definición sea enviado a otro equipo DVI tal como un HDTV. DVI es la única interfaz digital capaz de acomodar datos digitales sin comprimir tales como video HD. DVI también tiene el ancho de banda para soportar audio de alta fidelidad.
DVI tiene un ancho de banda de hasta 5 Gigabits/segundo, lo cual es mas que suficiente para acomodar una transmisión de HD sin comprimir que requiere normalmente 2.2 Gigabits/segundo.
Conector y bloque de decodificación DVI
El conector molex y el circuito decodificador DVI para DA-4 y DA-4X esta localizado en la tableta UD (Esta tableta no es reparable). La figura muestra el un diagrama de bloques para la tableta UD. La señal DVI es recibida en el conector Molex de 24 pines CN7001. Hay tres canales seriales de datos diferenciales RX0+/RX0-, RX1+/RX1-, RX2+/RX2­y canal de reloj de referencia diferencial RXC+/RXC-. La memoria NVM IC7001 es también conectado a un dispositivo externo a través del bus SDA y SCL. El IC 7001 guarda los datos EDID (Extended Display Identification Data) y el CDP (High Definition Digital Content Protection). EDID es enviado para informar al dispositivo digital externo de la identidad y capacidades del televisor. HDCP es un protocolo de autentificación entre el dispositivo digital externo (transmisor) y el TV (receptor) que afirma al transmisor que el receptor esta autorizado a recibir la información protegida. CNM7001/pin 14 (5V) es suministrada desde el dispositivo digital externo para encender el IC7001 (NVM) para que el EDID pueda ser enviado cuando el televisor esta apagado. Si el televisor esta encendido, el IC7001 recibirá 5V desde CN7002 a través del D7001. El CN7001/Pin 16 es el pin HPD (Hot Plug Detector). El televisor suministra 5V al dispositivo digital externo para verificar la conexión adecuada entre los 2 dispositivos.
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2.3 Interface de Memory Stick
Introducción
Memory Stick es un circuito integrado de grabación de medios el cual es compacto, portátil y versátil con una capacidad que excede la de un diskette. La estructura interna de memoria es del tipo de una memoria flash similar a las encontradas en las computadoras personales. Es un diseño sólido lo que básicamente significa que no contiene partes móviles. Internamente la Memory Stick es una cuadricula de líneas y columnas con una celda de dos transistores en cada intersección de la cuadricula, la cual es usada para guardar un 1 o un 0. la Memory Stick esta diseñada especialmente para intercambiar y compartir datos digitales entre productos compatibles con Memory Stick tales como Cámaras fotográficas digitales y de video digitales. Debido a que es removible, la Memory Stick puede ser usada para almacenamiento de datos externo. La tecnología Memory Stick permite ver en un televisor digital imágenes fijas (JPEG) guardadas en una Memory Stick. Se puede elegir de un índice de la s imágenes guardadas o presentarlas como presentación. El visor de Memory Stick del chasis DA-4 y DA-4X puede presentar solamente imágenes fijas que fueron guardadas en una cámara fotográfica o de video Sony.
Las imágenes guardadas deben cumplir con las siguientes especificaciones:
Formato de compresión JPEG
Formato de archivo: Norma DCF
Nota: la mayoría de las cámaras digitales Sony automáticamente guardan en base a la norma DCF (Design rule for Camera File system) y los nombres de archivo se muestran en la figura.
La principal ventaja de las Memory Stick es su tamaño, el cual mide aproximadamente 2”x3/4”x1/8”, haciéndola extremadamente portátil. Si n embargo a pesar del tamaño viene en cinco capacidades: 8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, y 256MB
Nota: el visor de Memory Stick del chasis DA-4 y DA-4X soporte Memory Stick de hasta 128MB. La Memory Stick de 256 no es compatible.
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El visor de Memory Stick no puede desplegar lo siguiente:
Imágenes guardadas en cámaras digitales de video o fotografía que no sean Sony
Imágenes guardadas usando productos que no cumplan la norma DCF, incluyendo los siguientes productos Sony:
o cámaras Fotográficas Digitales
DSC-D700 DSC-D770
o cámaras de video Digitales
DCR-TRV900 DSR-PD100A
Imágenes en Memory Stick superiors a 128 Mb
Imágenes guardadas en cualquier formato que no sea de compresión JPEG
Imágenes en subdirectorios modificados o renombrados en una computadora
Imágenes con menos de 16 puntos por línea horizontal o vertical
Imágenes con mas de 4096 puntos por línea horizontal o vertical.
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El MS es insertado en CN7201 en la tableta HM. Una vez que el MS esta completamente montada, el MS aplica una tierra a CN7202/pin 15 (MS-INS), el cual baja de 3.3V a 0V. Esto informa a la tableta MS1 que una MS fue insertada. Los datos iniciales serán transferidos en este momento entre la tableta HM y la tableta MS1 y puede ser observado en CN7202/pin 5-14.
Las señales de datos están todas en distintos formatos con una señal positiva y negativa. El formato diferencial es incorporado para eliminar ruido en las líneas de datos. Los datos pueden ser vistos en estos pines cuando el MS es insertado y cuando una imagen es seleccionada para desplegarse en el CRT.
El MS-INS es aplicado a la tableta B/pin B3 y avanza a la tableta MS1. Las señales de datos MS son amplificadas en la tableta HM y después aplicada a la tableta B pines A4/B4 hasta A8/B8 donde son convertidos de formato diferencial a líneas de datos sencillas, y más adelante amplificadas y aplicadas a la tableta MS.
La tableta MS realiza las siguientes funciones:
Sistema de control del Memory Stick
Procesamiento JPEG
Descodificación de Memory Stick
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Los datos JPEG del MS son convertidos a datos Y, CB, CR digitales en la tableta MS1. Los datos digitales Y, CB, CR digitales son enviados a la tableta B y son convertidos a video análogo por componentes que se envían al CRT.
Tips de reparación
Ninguna de las tabletas es reparada a nivel componente
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Confirmar que CN7202/pin 15 va a bajo al insertar el MS
Confirmar CN7202/pin 3 (alimentación de 3.3V)
Confirmar que en CN7202/pin 5 a 14 hay actividad e
datos durante los siguientes eventos:
o Cuando el MS es insertado o Cuando se selecciona una imagen
Confirmar que los voltajes y señales mencionados anteriormente lleguen a CN3603
Si todos los voltajes y señales llegan a la tableta B, se deberá hacer cambio de tableta debido a lo inaccesible de los conectores en la tableta B y MS1.
No hay mucho procesamiento de señales en la tableta B, así que el defecto más probable en este punto seria en la tableta MS1.
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3. Fuente de poder
Este capitulo cubrirá la sección de la fuente de poder para el chasis DA-4 y DA-4X. El circuito de degaus para el chasis DA-4 también será discutido.
Las fuentes de poder para el chasis DA-4 y DA-4X son casi idénticas a excepción de las siguientes áreas:
Generación del alto voltaje(HV): El HV en el chasis DA­4 es derivado de la fuente switcheada mientras que en él DA-4X es derivado de horizontal.
Localización de los circuitos: En el chasis DA-4, la fuente de poder esta localizada en las tabletas A y D, mientras que en al DA-4X esta en las tabletas A, D y G.
A excepción del HV las fuentes de standby y la fuente principal son idénticas. Notas y referencias son puestas en los diagramas donde la operación del circuito es idéntico entre los dos chasises. El circuito puede estar en otra tableta y las referencias de los componentes pueden ser diferentes, pero los componentes son los mismos.
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3.1. Fuente de poder del chasis DA-4
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Descripción general de la fuente de poder DA-4
Una vez que AC es aplicada al equipo, la fuente de standby es activada y entrega voltajes regulados de 5V. El standby es enviado a la tableta M para iniciar parcialmente el sistema de control IC2300 y también enviado hacia la tableta HA/HC para activar los sensores de control remoto.
La fuente del convertidor principal localizado en la tableta D es alimentada con AC (desde la tableta A) a través del relevador de AC (RY6501) y de la resistencia de corriente Inrush (R6516). Esto limita la corriente alta inicial producida cuando el televisor es encendido. La resistencia Inrush (R6516) es retirada del camino de AC usando el relevador RY6501. Una vez que el convertidor de poder principal es alimentado y esta funcionando, la salida no regulada de 11V es retroalimentada a RY6501, el switch relevador se cierra y R6516 es omitida en la operación normal. El convertidor principal de poder entrega los siguientes voltajes:
+/- 15V
7V no regulados
5V no regulados
11V no regulados
36.5V
+135
+200
El alto voltaje en el chasis DA-4es entregado usando una fuente switcheada idéntica a la usada en la fuente principal excepto por el usado del flyback T8001 como el transformador de salida. La
fuente de poder HV esta localizada en la tableta D. La fuente de poder HV es activada simultáneamente con la fuente de poder del convertidor principal. La línea de AC alimenta el bloque AC-RECT (D6530) el cual también alimenta la fuente de poder principal. La salida del convertidor HV entonces llega al flyback el cual entrega los siguientes voltajes:
Alto Voltaje (HV)
Voltaje de enfoque (FV)
G2
ABL
El voltaje de Heater es derivado de la salida horizontal (Q5030), T5001 e IC 5006 también localizados en la tableta D.
El circuito de Degaus se activa cuando el IC2300 (tableta M) recibe un comando de encendido ya sea por el botón de encendido o por el control remoto, y después de que uno de los siguientes eventos haya ocurrido:
La línea de AC fue desconectada (un posible cambio de localización del equipo)
El televisor ha estado apagado por mas de 15 minutos
La base del Q501 recibe un pulso alto del IC2300/pin 68 (encendiendo el Q501). El camino a tierra del relevador de Degauss RY501 y la base de Q502 son
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completados a través del colector y emisor de Q501. Q502 suministra el voltaje inicial y la corriente al RY501. Una vez que el C504 se ha cargado completamente, Q502 se apagara y un voltaje será suministrado a través de D501 (13V) desde el circuito de STBY.
RY501 se cierra y envía el AC a través de la bobina de degauss, eliminando cualquier campo magnético presente en las partes metálicas de la pantalla, las cuales pueden causar problemas de pureza. El relevador de degauss se mantiene cerrado aproximadamente seis segundos y después se abre.
Tres clicks de relevadores serán escuchados cuando el equipo es encendido en el siguiente orden:
Relevador de Degauss (RY501)
Relevador de AC (RY6501)
Relevador de corriente Inrush (RY6502)
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Fuente Standby
Hacer referencia a la imagen anterior durante la descripción del circuito:
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La fuente de poder standby (Tableta A) funciona siempre que el equipo este conectado a la línea de AC. El voltaje de AC es aplicado a T502 a través del fusible FH501 y regula L510 y L511. T502 acopla AC a través del rectificador D503 y el filtro C507 (AC es también acoplado a Q503; esto es parte del
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circuito de encendido el cual se revisara mas adelante).
La fuente de standby es un rectificador simple de onda completa (solo dos diodos son usados en D503). El voltaje resultante de DC (11V) es aplicado al pin de entrada del IC501 (regulador de 5V), el cual suministra 5V regulados a los siguientes componentes:
Sistema de control IC2300 (Tableta M)
NVM IC 3202 (Tableta M)
Regulador de 3.3 V IC2305 (Tableta M)
Buffer de entrada de control remoto Q2312
Tabletas HA/HC (Controles, Led y Sensor)
Circuito de encendido switcheado
En el modo standby, el sistema de control (IC2300) es parcialmente alimentado (5V STBY) en espera de una orden de encendido de los controles del panel frontal (IC2300/pines 93 y
94) o el control remoto (IC2300/pin7).
Una vez que la orden de encendido es recibida, IC2300/pin 69 (AC_RLY) entrega un pulso alto el cual es aplicado a la base de Q6527 (encendiéndolo). Esto completa el camino a tierra del relevador de AC (RY6501) y a la base de Q503.
Q503 enciende y suministra el voltaje y corriente inicial a través de D508 a RY6501, cerrando el relevador y suministrando AC a la fuente de poder principal a través de la resistencia Inrush R6516 y D6530. Una vez que C513 carga completamente, la base de Q503 se apaga; D508 se polariza inversamente y D509
directamente, administrando un voltaje de Hold (9V) para mantener el relevador cerrado en modo de encendido. En este punto la fuente de poder principal es encendida (su operación se describe mas adelante). La alimentación inicial de AC de la fuente principal pasa a través del resistor Inrush R6516, el cual limita el exceso de corriente que ocurre momentáneamente al encender. Una vez que el voltaje secundario de 11V no regulados es entregado por T6502 en la fuente de poder principal, este es entregado al relevador de Inrush (RY6502). El RY6502 enciende y omite a la R6516 en el modo de encendido. R6516 solamente es parte del circuito durante el encendido inicial del equipo.
Tips de reparación
Obviamente si una falla ocurre en la fuente de poder de standby el equipo ni siquiera intentara encender. Si esta condición ocurre, checar los siguientes componentes:
FH501
Pin de entrada de 13V en el IC501. de no
estar sospechar de T502, D503, y/o C507
Pin de salida de 5V en el IC501. de no estar sospechar del IC501
NOTA: El Q503 es usado como una fuente de corriente para el relevador de AC (RY6501). Si la unión de colector-emisor del Q503 se
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abre, el equipo seguirá encendiendo (usando el voltaje a través de D509) y funcionara adecuadamente con una entrada de AC suficiente. Si la entrada de AC es débil (Voltaje bajo 90VAC)m el equipo tendrá dificultades en encender sin la ayuda de Q503 funcionando correctamente.
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Fuente de poder switcheada principal del DA-4
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La fuente de poder switcheada principal es básicamente IC6501 (switch controlador regulador). El IC6501 contiene todos los circuitos principales necesarios para funcionar como una fuente de poder switcheada, a excepción de los MOSFETS switcheadores (Q6507 y Q6506).
IC6501 contiene:
Circuito de control
Oscilador
Control del oscilador
Transistores de salida de driver
Regulador de 10V
Timer de apagado
Protección de sobre corriente
Operación de la fuente switcheada de poder principal
La señale de AC es aplicada al bloque rectificador D6530. El componente de AC es filtrado por el circuito filtro. Un voltaje de AC de 293V a la salida del circuito filtro.
Secuencia de encendido del IC6501
Voltaje de encendido: Los 293Vdc del circuito filtro son divididos por R6646, R6514, R6513 y R6517 a 2.7Vdc. este voltaje es aplicado al IC6501/pin 1 (Vsense) y el IC6501 se enciende. IC6501/pin1 (Vsense) también es usado para protección de OVP (IC6501/pin1 > 8V activa OVP).
Voltaje de arranque del circuito interno: Los 293 Vdc también pasa a través de las resistencias de caída de voltaje R6526 y R6536, y los 279Vdc son aplicados al IC6501/pin 18. este voltaje es inicialmente usado para arrancar los circuitos internos e iniciar la oscilación. Notar que los 293Vdc de R6526 son conectados directamente a drain de Q6507 y sirven como una fuente de poder.
Circuitos internos inicialmente alimentados por IC6501/pin 18
Transistores drive internos para el FET de salida alta Q6507
Oscilador
Circuito de control
Regulador de 10V (IC6501/pin 10)
Nota: la salida de 10V en el IC6501/pin10 pasa a través de D6502 y suministra voltaje al transistor FET de salida baja Q6506
Oscilaciones de salida: en este punto, una oscilación de tipo cuadrada de aproximadamente 125KHz es entregada en IC6501/pins 16 y 12. la frecuencia de operación normal es de aproximadamente 85KHz.
Retroalimentación del regulador: La línea de retroalimentación es conectada a la salida secundaria de +135V. Una vez que el IC6501 es encendido y las oscilaciones inician, el
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embobinado secundario en T6502/pin 13 y los circuitos asociados producen +135V. Los +135V son aplicados al IC6503/pin 1 (Control DM-58). IC 6503 controla el voltaje en el PH6502/pin2, el cual controla la salida de corriente del opto acoplador PH6502. La cantidad de corriente suministrada al IC6501/pin 2 depende de que tan fuerte es encendido PH6502. En operación normal, un voltaje de 1.9Vdc (el cual es proporcional a la cantidad de corriente) está presente en el IC6501/pin 2. el lazo de retroalimentación esta completo.
Fuente de poder de operación normal del IC6501 (VC1): Producido simultáneamente con la retroalimentación esta la fuente de poder VC1. IC6501/pin 8 (VC1) es producido usando un embobinado en T6502/pin 8. el AC es rectificado y filtrado, y un voltaje de DC de 18V es aplicado al IC6501/pin 8. una vez que los 24V son estables, el circuito de control interno del IC6501 desconecta (internamente) la fuente de poder en IC6501/pin 18. todos los circuitos internos del IC6501 están ahora alimentados desde IC6501/pin 8.
Protección de sobre corriente (OCP)
la corriente fluyendo a través de los FETS switcheadores (Q6507 y Q6506) también pasa a través de T6502/pins 6 y 7, C6532 y el banco de resistencias R6557 y R6556. La caída de voltaje a través del banco de resistencias R6557 y R6556 es directamente proporcional a la corriente en los FETS switcheadores. El voltaje a través de R6557 y R6556 e más adelante dividido por R6501 y R6505 y aplicado al IC6501/pin 9. El OCP es activado cuando el
voltaje en IC6501/pin 9 excede 0.2V. el indicador de auto diagnostico parpadea 4 tiempos, se detiene y repite.
Protección de sobre (OVP) y bajo (UVP) voltaje
El voltaje en el IC6501/pin 8 (VC1) es monitoreado por el circuito dentro de IC6501 para condiciones de sobre voltaje y de bajo voltaje. Las dos condiciones son como sigue:
OVP – Mayor a 33V UVP – Menor a 8V
Si cualquiera de esas dos condiciones ocurre en IC6501/pin 8, el equipo entrara a modo de protección. El indicador de protección parpadea cuatro tiempos, se detiene y repite.
Tips de reparación
Nota: Seguir la secuencia de arranque del IC6501 vista anteriormente. Los cinco pasos están en el orden en que ocurren.
Nota: Usar la tierra caliente al hacer mediciones en el lado primario del T6502. Esto incluye todas las mediciones del IC6501.
Síntoma: El equipo entra en modo de protección, Led parpadea cuatro tiempos.
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Revisión: esto indica una falla de deflexión vertical o problema de fuente de alimentación
1. Revisar las salidas secundarias de la fuente de poder
Si los voltajes están presentes y se encuentran en un
nivel adecuado, entonces el problema es el circuito de deflexión vertical
Si los voltajes no aparecen o son bajos el problema
esta en la fuente de poder
2. La fuente de poder puede ser probada desconectando la línea de +135V. Desoldar R5013. Esto deshabilitará la línea de +135V, pero la retroalimentación a IC6501 es enviada para la operación correcta de la fuente.
3. si las salidas del secundario de la fuente están correctas después de desconectar R5013, existe un posible corto en la línea de +135V.
4. si el equipo se sigue protegiendo después de desoldar R513, revisar los siguientes componentes:
D6538 (Zener de 5V) en busca de corto
Checar que IC6505 (B+ OVP) funcione correctamente
IC6501/pin 15 (este es el punto medio para los
MOSFETS de salida Q6507 y Q6506). Una onda cuadrada de 275Vpp, 85KHz debe estar presente. Si la forma de onda esta presente cuatro tiempos y se detiene, checar el siguiente punto.
Circuito de retroalimentación IC6501. La cantidad de
corriente de retroalimentación puede ser determinada al monitorear la caída de voltaje a través de R6525. La mínima retroalimentación de corriente es de 80uA, la
cual es una caída de voltaje mínima de
37.6mV. en operación normal la caída de voltaje es de 223mV. Si la caída de voltaje es menor a 37.6mV, sospechar de los componentes en el camino de la retroalimentación (PH6502, IC6503, ...) revisar en la figura los voltajes correspondientes a esos componentes.
Si no hay formas de onda presentes cuando el equipo es encendido, revisar IC6501/pin1 y 18 en busca de los voltajes correctos (Revisar la secuencia de encendido del IC6501). Si los voltajes están correctos, revisar IC6501/pin8 en busca de un voltaje de 24V. Este voltaje es usado para alimentar el IC6501 después del encendido inicial. Si se encuentran 18V en el IC6501/pin8, revisar que estén presentes 10.2V en IC6501/pin 10. este voltaje es generado a partir de los 18V y un circuito regulador interno en el IC6501. Si los 10.2V no están presentes, sospechar de un IC6501 dañado.
Si todas las mediciones anteriores son correctas, sospechar de un IC6501 defectuoso.
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