Regional Distrito Capital Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO
Teleinformática 2009
Regional Distrito Capital Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información Sistema de Gestión de la Calidad
Fecha:
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO
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Ingrid Guevara
Alumno
Dependencia Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información
Tema Etapas del Monitor
Ingrid Guevara 40092
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EVIDENCIA Ubicación de la etapa y circuitos de barrido horizontal En términos generales, los procesos básicos que se efectúan en un televisor son únicamente dos: 1. El tratamiento de la señal de video compuesto que se recibe de la transmisora (ya sea por cable o por ondas electromagnéticas), para reconstruir las imágenes con su correspondiente audio a partir de una señal eléctrica. En estos procesos intervienen las secciones de sintonía, FI, separador Y/C, proceso de luminancia, proceso de crominancia, amplificadores de color y cinescopio; además de las etapas correspondientes a la recuperación del audio asociado.
2. La generación de pulsos y barridos auxiliares, que permiten que la imagen se despliegue efectivamente en la pantalla. Si solamente se modularan los haces en el cinescopio con la señal de video, pero no se contara con los barridos para explorar la pantalla, lo único que se observaría sería un punto cambiando de intensidad, pero no imágenes (figura 1). Para estos procesos intervienen las secciones de sincronía horizontal y vertical, y sus respectivas etapas de salida. Cabe señalar que la sección de barrido horizontal, y específicamente la salida horizontal, además de la importancia que tiene en el despliegue de las imágenes, desde siempre se le ha utilizado como señal generadora del voltaje necesario para que funcione el tubo de imagen, produciendo tanto el alto voltaje de ánodo, como las tensiones necesarias para las rejillas aceleradoras y Ingrid Guevara 40092
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de enfoque; y en épocas más recientes, también se le ha utilizado como complemento de la fuente de poder, generando en su salida múltiples tensiones que sirven para alimentar diversos circuitos del televisor. Estudiemos primero cómo se genera la señal de barrido horizontal, y enseguida las funciones adicionales citadas.
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Generación de la señal de barrido horizontal Para inducir una deflexión del haz en el cinescopio, es necesario que fluya una corriente eléctrica a través del yugo que se encuentra montado en el cuello del cinescopio. Esta señal nace en la etapa conocida como jungla o circuito T, donde un circuito oscilador produce una señal de muy alta frecuencia que se aplica en circuitos divisores para obtener una frecuencia de 15,734 Hz (casi siempre se utiliza como señal base la misma oscilación del cristal de 3.58 MHz, necesario para demodular la señal de croma), la cual se inyecta en la base del transistor excitador horizontal (H-drive), marcado como Q502 en el diagrama que hemos tomado como ejemplo, que corresponde a un aparato Sony (figura 3). Una vez que es amplificada la señal por este transistor, es aplicada al transistor Q591, el amplificador de salida horizontal, para de ahí dirigirse al transformador T501. Ya amplificada la señal de 15,734 Hz, los pulsos resultantes en el colector del transistor de salida horizontal se aplican en las bobinas del yugo, creándose así un campo magnético que entra en el cinescopio y produce la deflexión del haz electrónico, generándose así el barrido correspondiente.
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Generación de voltajes para polarizar algunos circuitos del televisor El colector de transistor de salida horizontal entrega también su señal al primario del transformador fly-back, el cual cuenta con varios secundarios de los que se obtienen diversos voltajes (figura 3): • • •
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200 VDC que surgen de la terminal 3 y son rectificados por D505 para proporcionar el voltaje de polarización de los circuitos excitadores RGB. 1000 VDC (terminal 1) para polarizar a la rejilla de aceleración (G2) en el cinescopio. 15 VDC (terminal 8) como voltaje de polarización a los circuitos de deflexión vertical y a los circuitos correctores de efecto cojín (drive pinchushion). -15 VDC (terminal 6) para polarizar al circuito integrado de deflexión vertical. 126 VDC (terminal 6) como voltaje de muestra para que funcione el módulo PM501, que es el detector de rayos X. 6.2 VAC para el filamento del cinescopio. Por la terminal HV (high voltaje) se extrae el alto voltaje para polarizar al ánodo del cinescopio. Por la terminal FV (focus voltaje) se extrae el voltaje de enfoque para el cinescopio. Por la terminal 10 se extrae un voltaje para el circuito ABL y el circuito PM501 que detecta un exceso de corriente por el cinescopio. Señal HP (terminal 9) para el circuito de enfoque dinámico.
El Fly-back Como podrá haber notado, el fly-back es un transformador muy complejo que está formado por las siguiente partes: embobinado primario; varios embobinados secundarios; diodos rectificadores internos para el alto voltaje, enfoque y pantalla, si es el caso; resistores divisores para obtener los voltajes de enfoque y pantalla, si es el caso; y núcleo de ferrita. En la figura 4A se muestra el diagrama de un fly-back con tan sólo un potenciómetro interno, el cual sirve para obtener el voltaje de enfoque que se aplica al cuello del cinescopio. Sin embargo, podemos encontrar fly-back con un segundo potenciómetro divisor de voltaje, del cual se obtiene el voltaje para la rejilla pantalla o screen del cinescopio (vea figura 4B).
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NOTA: El articulo anterior fue tomado de una pagina de Internet, en este documento se respetan los derechos de autor por lo tanto se da el nombre de la pagina y el enlace de donde fue tomada la información. Se debe tener en cuenta que este es un trabajo de consulta. http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/horizontal3.gif&imgrefurl=http:/ /www.comunidadelectronicos.com/articulos/horizontal.htm&usg=__1p8ShPMvY G8VELQgBc3YfpqvP4I=&h=870&w=588&sz=28&hl=es&start=24&um=1&tbnid= 8CC9izmUI4VWuM:&tbnh=145&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3Dyugo%2Bde %2Bdeflexion%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN%26start%3D20%26u m%3D1
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