viernes, 15 de mayo de 2009

INFORMACION QUE APORTAN LOS MANUALES DE SERVICIO



Los fabricantes publican manuales de cada modelo o serie, en los que se incluyen diagramas electrónicos, tablas de componentes, descripción de ajustes, etc. Estos son precisamente, los manuales de servicio.

En la actualidad los manuales de servicio son un auxiliar indispensable, de ahí la necesidad de conocerlos y saber utilizarlos d manera adecuada; simplemente, sería muy difícil conocer las señales de entrada y salida de cada circuito integrado, o los ajustes requeridos por determinado aparato, si no se cuenta con esta información.

En un manual de servicio se muestran los contenidos que debe tomarse en cuenta:
Índice. Presenta en forma resumida el contenido del manual, ideal para buscar la ubicación de alguna sección en particular.
Especificaciones. Aquí se resumen las características técnicas del aparato
Manual del usuario. Extracto del manual del usuario.
Desensamble. Descripción detallada de los pasos a seguir para abrir el aparato y separar sus secciones.
Diagrama a bloques. Proporciona una guía rápida para la localización de posibles problemas.
Diagramas esquemáticos. Presentan en detalle la construcción electrónica del aparato, mostrando sus circuitos y componentes, así como la identificación de cada uno de ellos y sus interconexiones eléctricas.
Circuitos impresos. Anexos a los diagramas esquemáticos.
Ajustes electrónicos y mecánicos. Describe en detalle los pasos a seguir en caso que el aparato necesite algún tipo de ajuste.
Vistas explotadas. Diagrama donde se indica la ubicación e identificación de todas y cada una de las partes mecánicas que componen al aparato.
Lista de partes. Presenta en forma ordenada los componentes electrónicos que forman al aparato, indicando el número de parte que le ha asignado el fabricante.
Semiconductores. Tan solo aparece en algunos manuales. Sirve para facilitar la identificación a simple vista de los componentes semiconductores que forman un aparato.

jueves, 14 de mayo de 2009

ANALISIS A BLOQUES DE UN TELEVISOR MODERNO



En este capitulo, haremos una explicación que le permitirá comprender en términos generales la estructura de un televisor moderno y para que sirve cada etapa. Tendremos un panorama del recorrido de la señal de video desde que entra al televisor a través de su conector de antena, hasta que sale en forma de información luminosa por medio de la pantalla.

El primer bloque que encontramos a la entrada de antena, es el balun o acoplador de impedancias y el sintonizador, el objeto del primero es suministrar un acoplamiento adecuado entre la entrada de antena y el sintonizador compensado cualquier diferencia en impedancia y asilando ala antena del sintonizador.

Bloque de FI: esta estaba recibe la señal de frecuencia intermedia proveniente del sintonizador y se encarga de rechazar todas las señales de los canales adyacentes, amplificando y demodulando la del canal que ha seleccionado el televidente.

Selector de entradas en televisores modernos: es común que en la parte posterior, además de la entrada de antena, se incluya una o varias entradas de video directo, para que el usuario pueda elegir en un momento dado la fuente de audio y/o video que desea captar en su televisor.
Una vez que se ha recuperado la información sonora de la señal de video compuesto en el bloque FI, debe ser amplificada, filtrada, controlado su volumen y expedida hacia la bocina donde finalmente será convertida nuevamente en pulsadores sonoras.

Separador Y/C: separa las señales, llega la señal de video ya sin audio, entregando en su salida una línea de croma y otra de lumínica independientes.
Proceso Y: aplicar un pequeño retardo, control, brillo y contraste, amplificación, etc. Con esto que lista para mezclarse la señal de croma, formando en conjunto la imagen en color que será exhibida en pantalla.
Proceso C: hay que recuperar la ráfaga de color y sincronizar el oscilador interno de 3.58Mhz, se demodulada en fase y amplitud para recuperar los vectores de información de color.
Placa base cinescopio: se toman las señales obtenidas en las dos etapas anteriores, se combinan y se amplifican para que puedan excitar de manera adecuada a los componentes internos.
Cinescopio o tubo de rayos catódicos: elemento más importante de un televisor, ya que es el encargado final de convertir la señal eléctrica recuperada desde la antena en la información luminosa que se traduce en imágenes animadas.
Sincronía: incluye una serie de pulsos de sincronía, los cuales deben recuperados en el televisor para reconstruir secuencialmente cada una de las líneas horizontales que forman los campos entrelazados y los cuadros de imagen.
Sistema de control: se encarga de controlar todo los aspectos de la operación del receptor, como el encendido y apagado, volumen, etc.
Fuente de poder: recibe por un lado un voltaje de AC y por otro expida los voltajes adecuados para la alimentación de los circuitos.
Estos son los bloques que forman un televisor a color típico.

sábado, 21 de marzo de 2009

LA SEÑAL NTSC EN COLOR




LA SEÑAL DE VIDEO COMPUESTO NTSC


La señal de TV se definió en tres patrones para la transmisión- recepción: NTSC, PAL Y SECAM, y cada una de ellas con diversidad variantes.
NTCS alas cuales se apega el sistema televisivo de nuestro país.
Cómo se desarrollo la señal de video compuesto. Se dedicaron a trabajar en un sistema de televisión completo, cuyo receptor también se incluyo un tubo de rayos catódicos para desplegar las imágenes a partir de las señales eléctricas originada en el tubo de la cámara.
Cuando se lleva a cabo una exploración televisiva se encuentran los siguientes la exploración de la imagen, la frecuencia de exploración y su sincronía.

Podemos analizar la señal de video compuesto NTSC en blanco y negro cuando se muestra una imagen en la que se ha resaltado una línea horizontal, y debajo de ella se ha representado ala señal eléctrica correspondiente a esa línea.
Cuando concluye la línea explorada la señal de video alcanza un valor “más negro que el negro” lo cual se estipulo para la señal de sincronía y el retorno del haz de derecha a izquierda no interfiriera con la imagen previamente proyectada.

La señal NTSC en color. Para capturar imágenes en color, en la cámara fueron conectados tres tubos independientes encargados de explorar respectivamente, se coloco un filtro del color en cada uno de estos dispositivos sensores permitiendo el paso exclusivamente de la luz del color asociado. A las señales obtenidas por este procedimiento se les llamó RGB, por las signasen ingles de Red = rojo, Green = verde y Blue = azul al ser mezcladas las tres en una sola señal (llamada C) podía obtenerse una imagen cromática., mezclando las señales RGB en proporción exactas, se podía reproducir la señal correspondiente al blanco y negro o luminancia, la cual recibió entonces el nombre de señal Y.

Se descubrió que coloreando zonas de detalle con tonos que varíen, el ojo por si mismo realiza determinadas conversiones para asignar el tono que mejor se adaptara el entorno, los diseñadores decidieron incorporar la información cromática en forma de vector. Para concluir esta información dentro de la señal NTSC en blanco y negro, este vector se modulo en fase y amplitud con una frecuencia lo suficientemente alta para que no interfiera con la señal blanco y negro normal, y se montó sobre la señal de video ya existente, variándose ligeramente tanto la frecuencia horizontal como la vertical a fin de optimizar la mezcla de señales sin que se cruzara información (la frecuencia V disminuyó a 59.94Hz y la horizontal a 15.734 Hz).

Estas consideraciones fueron las que se contemplaron para llegar a la señal de video compuesto día se emplea para las transmisiones de televisión NTSC.

miércoles, 18 de marzo de 2009

ANTENAS RECEPTORAS


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS ANTENAS


Las características que mas nos interesan en una antena desde el punto de vista de su instalación como receptora de TV son: Ganancia, Directividad, Relación Delante/Atrás (D/A), Frecuencia o banda de trabajo, Impedancia, Carga al viento.


GANANCIA: La ganancia de una antena es la relación entre la tensión máxima captada por la antena y la tensión máxima captada por un dipolo .


DIRECTIVIDAD: Es la capacidad que tiene una antena para recibir señales solo en ciertas direcciones y sentidos determinados.La directividad es una característica que nos indica el ángulo en que una antena puede recibir. El ángulo de apertura nos indica los puntos en los que la ganancia de la antena disminuye en 3 dB respecto al valor máximo ver fig. En este Ángulo la señal captada por la antena es adecuada. Cada parte en el diagrama de radiación se denomina "lóbulo".


RELACIÓN DELANTE/ATRÁS (D/A): Por definición , es la relación, expresada en dB entre la ganancia máxima del lóbulo principal de la antena y la ganancia máxima de cualquier lóbulo comprendido entre 90º y 270º respecto al lóbulo principal. Sin embargo, los fabricantes suelen suministrar el dato respecto a 180º (por detrás) del lóbulo principal.


FRECUENCIA O BANDA DE TRABAJO: El margen de frecuencias sobre el que una antena puede trabajar se denomina "ancho de banda pasante" o banda de trabajo.Las antenas podemos clasificarlas en banda estrecha (un solo canal) o banda ancha (para cubrir una gama de frecuencias UHF o todas las bandas de TV).Como regla general, la ganancia de una antena de banda ancha es inferior en algunos de a la de una de banda estrecha.La longitud de las varillas de una antena esta relacionada con la frecuencia central de trabajo. Para un dipolo resulta: Para aumentar el ancho de banda de la antena se dispone de dos opciones:a) Aumentar la superficie de los conductores que formen la antena.b) Utilizar una red de compensación en frecuencia, que en TV se forma generalmen-te con una línea de transmisión en forma de tubo.


IMPEDANCIA: Como ya dijimos es la resistencia de la antena. Esta es de 300 ohms. Por lo tanto suelen llevar un adaptador de impedancias para 75 ohms como ya dijimos.


CARGA AL VIENTO: Es el efecto que tiene el viento sobre la antena. El fabricante la suele dar para 120 Km/h y dicha carga se suele calcular en Newton (N).

TECNICAS PARA EL SERVICIO


INSTRUMENTOS PARA EL SERVICIO A TELEVISORES EN COLOR


En esta sección conoceremos los instrumento necesarios para el servicio a televisores modernos, con estos aparatos podremos localizar averías en un tiempo mínimo y con mayor precisión; además podremos efectuar determinados ajustes en los parámetros correctos.

El multímetro sirve para medir las principales variables eléctricas: voltajes y corrientes de AC y DC, resistencia entre dos puntos y continuidad. Algunos incluyen funciones especiales: probador de diodos y transistores, medidor de capacitancia. Lo mas recomendable es usar uno digital (mayor exactitud de las lecturas una mayor resistencia contra las descargas y mediciones erróneas.)

Osciloscopio es un aparato que sirve para visualizar el comportamiento de una señal en relación con el tiempo, por lo que permite analizar detalles imposibles de detectar sólo con el multímetro.

Generador de barras o patrones; fuente confiable de señales de TV, a fin de realizar diversos ajustes y comprobaciones. Entre los patrones que se requieren en el servicio a televisores, están: barras de color, patrón de cuadricula, patrón de puntos, patrones azules, rojo, verde y blanco.

Frecuencímetro es un instrumento capaz de medir en una forma rápida y eficaz. Frecuencias importantes son: la oscilación del microcontrolador, las frecuencias de los datos recibidos y transmitidos por el microcontrolador, etc.

Probador de cinescopio permite realizar pruebas más completas y confiables, pues su función fundamental es la medición de corriente por el cátodo, determinando así la vida útil de este elemento.

Capacitómetro; instrumento especial para medir la capacidad de los condensadores, sin importar su tipo (tantalium, poliéster, cerámicos, etc. )

Fuente regulable deberá ser capaz de suministrar un voltaje que puede variar desde 0V hasta unos 30V y con una capacidad de corriente de 3A.

Variac permitirá cambiar el voltaje de AC suministrando al equipo.

Cautín de estación son sensibles a cargas electrostáticas, requieren un trato especial, tienen una temperatura estable. La potencia adecuada es de entre 30 y 40 watts.

Punta de alto voltaje; dispositivo con frecuencia está expuesto a fallas, es una herramienta que permite despejar cualquier duda sobre el funcionamiento del fly-back. Esta punta debe tener una capacidad de por lo menos 25KVde CD.

Bobina desmagnetizadota permite eliminar la acumulación de magnetismo que pudiera sufrir la máscara de sombras, afecta la pureza de los colores reproducidos.

Neutralizadores encontrarse algunos ajustes en bobinas con núcleo variable. Evitar inducciones parásitas.

ORIGENES DE LA TELEVISION MODERNA


¿Qué es la television?

La televisión un invento importante del que aun no se ha dicho la ultima palabra.
El recorrido de la señal de TV en el estudio, donde se toma y graba una imagen para su posterior modulación y amplificación; enseguida se le da la señal la forma y potencia necesaria para su transmisión por la antena. La señal viaja a través de ondas electromagnéticas llega a la antena receptora y finalmente al televisor, donde se recupera la imagen y el sonido original del estudio de grabación.

La televisión ha alcanzado un alto grado de desarrollo; los canales digitales, la recepción, vía satélite, la TV de alta definición. La producción, transmisión y recepción de señales de TV no han variado desde que se establecieron los estándares.

La televisión es el conjunto de técnicas empleadas en la producción, transmisión y recepción de imágenes animadas con su correspondiente sonido todo sistema de TV consta de cuatro partes básicas: un centro de producción, una estación transmisora, en medio conductor, un aparato receptor.

Los patrones complejos de información luminosa proceden de la imagen desplegada corresponde a una señal eléctrica que los circuitos del aparato alimentan a un tubo llamado cinescopio el cual la convierte en imágenes radiantes.

La base física de la televisión, la conversión de imágenes ópticas en señales eléctricas y éstas en ondas electromagnéticas para soportar la transmisión a largas distancias; posteriormente, es en el aparato receptor donde las emisores hertzianas captadas se reconvierten de nuevo en señales eléctricas , por ultimo, en imágenes luminosas las originales.

La esencia de la televisión consiste en fraccionar las imágenes punto por punto para formar líneas sucesivas que a su vez componen imágenes fijas.

En 1870 Maurice Leblanc propuso un método teórico para transmitir a través de un canal único una sucesión de impulsos que mediante un barrido sistemático línea por línea y punto por punto virtual.

Paul Nipkow quien patento un artefacto conocido justamente como “disco de Nipkow” demostró que era posible la descomposición de imágenes en elementos simples como la base para su transmisión.
El disco de Nipkow contribuyo el cimiento de los primeros sistemas mecánicos de la televisión.

Predominaron dos estándares: 525 líneas por cada cuadro y 30 cuadros exhibidos por segundo, en tanto que el europeo adopto 625 líneas y 25 cuadros por segundo.

El componente fundamental en todo proceso de la televisión es la “señal de video compuesto” esta señal eléctrica con información de audio y video en la que se codifica las imágenes y su correspondiente sonido.