Emerson LC320EM2F se protegió (no enciende)

Que rara esa definición podrás decir cuando digo “se protegió” pero es correcta porque cuando un fusible se quema eso es el significado real, o sea en un aparato cualquiera, cuando el fusible se corta indica que se protegió, pero en este tema en especial la protección es muy evidente y muy eficiente diría yo (ya entenderás).

Sucede que hace poco me llegó un tv LCD de 32 pulgadas marca Emerson modelo LC320EM2F que no encendía debido a que una tormenta eléctrica lo dejó fuera de circulación, obviamente por una descarga eléctrica.

Diodo y resistencia en paralelo
Por sentido común o lógica había que empezar por la fuente y efectivamente a simple vista se podía ver que el fusible hizo el trabajo para el cual lo colocaron ahí, pues estaba bien quemado y era evidente al verlo porque estaba todo ennegrecido el vidrio y eso indicaba que al interior del circuito de la fuente tenía que haber algún o algunos componentes en cortocircuito.

Lo lógico en condiciones similares lo primero que se debe revisar es la rectificación, pero no… yo no sé que estaba pensando en ese momento y me puse a medir componentes un poco más adentro  pero siempre en el primario y observé que el diodo zener D610 medía continuidad a los dos lados, entonces le saqué una pata para medirlo mejor y afuera medía bien, supuse que por ahí había algún corto y pensé en el FET (Transistor de Efecto de Campo).

Pero antes de todo mejor abrí el diagrama para ver mejor la circuitería y pude advertir que el diodo D610 va en paralelo con la resistencia R608 de 0.18 ohmios por 2 watts y ahí pude darme cuenta del porqué ese diodo conectado mide continuidad, pero como ya estaba entrado en gastos saqué el FET (TK10A50D) para medirlo y estaba bueno, seguí midiendo componentes superficialmente (sin sacar) y todo parecía bien.

Esta vez trabajé al revés pero todo se debió a que hace un tiempo reparé otra fuente similar de un tv led de Philips que había dañado muchos componentes y por eso me fui con la finta, entonces hoy si fui a revisar la rectificación (los cuatro diodos) y estaban buenos pero las dos salidas (positivo y negativo) medían 0 ohmios, o sea que indicaba que ahí había un cortocircuito importante.

Después de la rectificación siempre sigue el capacitor que filtra esa tensión pulsante convirtiéndola en directa, pues ese filtro era el siguiente sospechoso, pero antes pude ver que entre la rectificación y el filtrado lleva colocado un diodo que llamó mi atención, pues cuando lo sacaba observé que su símbolo indicaba que se trataba de un diodo zener y al medirlo lo encontré en corto.

Rectificación y filtrado en fuente
A la hora de ver su valor me doy cuenta que se trata de un zener poco común, pues es de 220 voltios ya que su numero es 1ZB220-YBB, con eso me puse a pensar que como podía hacer para conseguir un diodo con esa capacidad, entonces al estudiar el diagrama me di cuenta que la posición que lleva ese diodo es muy interesante y obviamente es para protección.


¿Porqué para protección? Pues está colocado en posición inversa al flujo de la corriente, pensado para que al sobrepasar su nivel establecido (220 voltios) se perfore poniéndose en corto y anulando el paso de corriente a los demás componentes de la fuente, por supuesto que ese cortocircuito en el diodo hace que el fusible se queme para crear una protección completa, por tanto el efecto que sufre el diodo al sobrepasar su nivel de ruptura se le llama efecto avalancha.

Entonces… darme cuenta que su capacidad es de 220 voltios me preocupó, pero me puse a pensar dos cosas y una era si le colocaba un diodo zener de150 voltios que llevan los televisores Sony y la otra era usar ese diodo y poner otro en serie para aproximarme a los 220 voltios, pero ya casi todo estaba decidido, pues me dije… este televisor solo trabaja con 110 voltios, que en la practica son 120 a 127 voltios y ninguno de esos valores sobrepasa los 150 voltios del zener que tengo, ¿tiene lógica verdad? Y yo me respondí si… pero realmente es no.

¿Y porque no? pues tuve duda y mejor busqué ayuda con el ingeniero Hermilo Alvarez y platicamos un rato sobre eso, pues él me hizo ver más allá de lo evidente y me dijo que tenía que tomar en cuenta que existe un valor RMS y un valor pico, aunque en ese momento no entendí mucho, pero si comprendí la esencia de lo que él me explicó.

Protección de fuente en primario
Entonces el ingeniero Hermilo me dijo que yo estaba en un error debido a que solo estaba tomando como referencia el voltaje que se obtiene del toma corriente, que en mi país anda por los 120 a 127 voltios alternos, pues ese solo es un valor RMS o valor eficaz y no es un valor pico me dijo el ingeniero.

Entonces él me dice que tome como ejemplo el voltaje que encontramos en el capacitor que filtra la corriente directa (el mas grande) en el primario de una fuente de un televisor y me hace ver que el valor encontrado siempre anda por los 160 a  170 voltios de corriente directa, algo que yo sabía pero en ningún momento pensé en ello y ni lo iba a pensar a no ser por el ingeniero que tuvo la amabilidad de darme luz en eso, pues yo solo me enfocaba en el valor de entrada de alterna (RMS) que es más bajo.

Por tanto para comprobar esa aseveración me puso a usar la calculadora diciéndome que multiplique el valor de la corriente alterna por 1.4 a todo eso yo no sabía de que se trataba, pero lo hice, pues tome como referencia 120 voltios y lo multipliqué por 1.4 y el resultado fue 168 voltios y ahí empecé a entender mejor de que me estaba hablando él.

Pero también me dice… recuerda que el voltaje de corriente alterna nunca está estable pues como pueden haber 120 voltios también puedes encontrar hasta 127, 130 voltios, y si tuvieses un valor de 130 voltios en un determinado tiempo la multiplicación por 1.4 daría más y es cierto porque el resultado sería 182 voltios, pero como la platica fue corta y la explicación a grosso modo no entendí demasiado, pero si entendí mi error, lo cual agradezco mucho al ingeniero.

Insisto… y como no terminé de entender del porque ese factor de multiplicación (1.4), días después me puse a buscar y encontré más información al respecto en un blog muy bueno en donde el autor explica todo eso en detalle, y ahí logré comprender que el valor RMS (root mean square o valor cuadrático medio en español) se multiplica por la raíz cuadrada de 2 que es igual a 1.4142

En donde:

RMS = 120 voltios (lectura del multímetro en el tomacorriente)
sqrt(2) = 1.4142 (raíz cuadrada de 2)

RMS x sqrt(2)
120v x 1.4142 = 170 voltios pico
Onda senoidal de corriente alterna

Entonces encontrar valores pico de esas dimensiones descartaba completamente la idea de colocar un zener de 150 voltios, porque con seguridad se iba a quemar, pues yo tenía otro as bajo la manga y era preguntarle al ingeniero si se podían colocar dos diodos en serie para llegar al valor de 220 voltios o por lo menos llegar cerca y él me respondió que eso si lo podía hacer.

Entonces como ya tenía uno de 150 voltios (del chasis Sony), ahora solo quedaba buscar lo restante y por suerte encontré un zener de 70 voltios, pues los uní en sus extremos ánodo con cátodo (en serie) y a continuación los soldé en la placa y con eso quedo la falla solucionada, pues lo tuve en prueba un día completo y no tuvo ningún inconveniente.

Si leíste bien el tema te pudiste dar cuenta que eso de creer que uno lo sabe todo puede ocasionar muchos dolores de cabeza, pues yo tuve suerte de contar con la ayuda del ingeniero en hacerme ver mi error, porque de lo contrario habría quemado el diodo y no hubiese sabido el motivo.

Hoy... a 12 días de la publicación de este post hago una edición o actualización para agregar que el Ing. Hermilo me dijo el día de la conversación que este tema (RMS) era interesante y que el domingo que venía dictaría una conferencia al respecto, por tanto este día me complace presentar el video sobre ello en este enlace, pero cabe aclarar que esta es la segunda de dos partes, y si quieres profundizar mas en los conceptos, te recomiendo enfáticamente que también veas la primera parte, míralos que te aclararán mucho el comportamiento de la corriente eléctrica y aprenderás más… te lo aseguro.

Me gusta la protección de este tv ¿y porqué? Me gusta porque el diodo zener está situado al inicio o sea en la fuente Hot (primario) pues al haber un incremento abrupto de tensión, ese incremento se ve frenado por el diodo al ponerse en corto porque sufre el efecto avalancha o ruptura por avalancha al sobrepasar su límite establecido y por ende quemando el fusible, entonces los demás componentes no se verán afectados, y pienso que esta fuente está bien diseñada.

A continuación comparto el esquema para este modelo de tv, pero quería decirte que en este diagrama vienen comprendidas varias marcas y modelos que son:

Emerson: LC320EM2, LC320EM2F, CLC320EM2F
Magnavox: 32MF301B/F7
Sylvania: LC320SS2

Si necesitas cualquier modelo de esos entra a este enlace y descárgalo completamente gratis, hasta pronto

Televisor LG 22LD350 no enciende

Todo en esta vida tiene perspectivas diferentes y cada quien observa las cosas desde su punto de vista ya sea a favor o en contra ¿Qué raro van decir… y este de que habla hoy? No… no se preocupen todavía estoy un poco cuerdo.

Fuente LG 22LD350
En fin, lo que para uno es malo para otro es bueno… y en ningún momento me estoy burlando, sino viendo las cosas desde un punto de vista imparcial y frío, pues pasa que últimamente me he beneficiado de algunas fallas ocasionadas por las tormentas eléctricas, que para los dueños es algo completamente molesto (malo), en cambio para ti o para mi eso significa trabajo.

Ya dejándome de cosas, les comento que estos días llegó un tv LCD LG de 22 pulgadas, modelo 22LD350 completamente muerto (término utilizado por técnicos), o sea que no encendía porque fue alcanzado por una descarga eléctrica en una tormenta de la temporada invernal de mi país.

Lo raro me dice el dueño que de los dos televisores que tiene solo uno se le dañó y los dos estaban apagados pero eso si, los dos estaban conectados a la red eléctrica y al servicio de cable, en esto también hay muchas perspectivas o variantes como la calidad o delicadeza de los televisores, la cercanía con la descarga, la polarización y muchos más, pero eso realmente ya no es mi trabajo.

Ahora bien, cuando desarme, lo primero fue observar y medir el fusible, encontrándolo en buen estado, entonces aquí es donde pienso muchas veces que el fusible solo lo ponen de adorno en algunos televisores, pues se queman muchas cosas ¿y el fusible? Bien, gracias.

Eso del fusible no me lo tomen tan en serio, solo es un sarcasmo acerca de la seguridad en el tv, en fin… como lo encontré bueno, el siguiente paso era revisar los puntos de salida de voltaje en el secundario y encontré solo dos derivaciones que son 15 voltios y 3.5 voltios.

A la hora de medir con el multimetro o tester solamente encontré un voltaje, y era el de 15 voltios que en realidad medía 20 voltios, pero no pienses más de lo debido con ese voltaje alterado, pues no es ninguna alteración solamente que estaba con ese valor porque carecía de carga, o mejor dicho el tv estaba apagado y no había ningún consumo.

Entonces faltaban los de 3.5 voltios, que obviamente es para el standby y muchas funciones más, entonces la ausencia de un voltaje y sabiendo que el otro si estaba, me indicaba plenamente que podía deberse a un componente abierto o un cortocircuito.

MBR1060CTL en 22LD350
La prueba que hice con el tester digital en escala de ohm es muy sencilla y fue que coloqué una punta en el ánodo (en realidad son dos ánodos, pero van unidos en el impreso) y la otra en el cátodo del diodo doble o dual que rectifica los 3.5 voltios y encontré continuidad plena, o sea cero ohmios que es igual a un cortocircuito en esa zona.

Procedí a sacar ese diodo D206 con número MBR1060CTL el cual realmente no es uno sino dos diodos encapsulados en un TO-220 igual a un transistor con tres pines en donde sus dos extremos son los ánodos y el centro es un cátodo común para cada diodo y al medirlos nuevamente los dos diodos estaban en corto (0 ohmios).

Me pareció extraño que esa fuente no se protegiera con ese cortocircuito en una de sus salidas y lo digo porque aun así estaba generando los 20 voltios en una de ellas, un efecto completamente contrario a este caso en una fuente de laptop HP.

Procedí a cambiar ese diodo doble por otro similar ya que no encontré uno igual, entonces lo sustituí por un MBR20100CT y con eso bastó para decir falla resuelta y a entregar.


La avería o falla de hoy no era nada del otro mundo, solo que tenía muchas ganas de compartir algunos detalles contigo y más con los principiantes que leen el blog para aprender de mis apuntes, entonces ya sin más que hablar les dejo el enlace hacía el diagrama del 22LD350 para descargar gratis, hasta pronto colegas.

Falla horizontal en Simtron TV-2122

La falla que presento hoy no suele ser muy común, pero la calificación de no común, en ningún momento significa que sea una falla extraña porque de repente podemos tener una igual en la mesa del taller.

He reparado varias así con el pasar del tiempo, y hoy no fue la excepción en un televisor de marca Simtron modelo TV-2122 con chasis genérico 3Y03.
Falla horizontal
Eso de la marca y modelo no tiene mayor importancia cuando el tv trae un chasis genérico (chino), a no ser que se trate de un archivo para EEPROM, porque un chasis de ese tipo puede venir en cualquier marca de televisor

En fin, el síntoma o falla presentada por dicho televisor era que en pantalla solamente se podía ver una línea vertical en el centro (de arriba hacia abajo o al revés) lo cual significa que no había barrido horizontal (izquierda a derecha).

Basándome en experiencias pasadas en ningún momento pensé que dicha falla fuese a complicarme más de la cuenta, pues suele deberse a cuestiones como una soldadura fría, algún componente abierto, un circuito impreso roto, el conector del yugo con mal contacto u otros relacionados siempre con el circuito de deflexión horizontal.

Por tanto lo primero fue hacer una revisión visual a la placa por los dos lados y no pude observar nada que llamara mi atención, con eso descarté quebraduras y soldaduras frías… parecía otra cosa, entonces lo siguiente fue desconectar el yugo para medir las bobinas horizontales pero tampoco había nada por ahí pues medía continuidad.

Obviamente con todas esas pruebas ya solo quedaba por medir los componentes asociados a dicha sección, descartando por supuesto al yugo (medía bien), al flyback y transistor de salida horizontal, porque de estar malos estos dos componentes el televisor no enciende y este si lo hacía.

Por experiencias pasadas no quise perder mas tiempo y me fui directo al componente que deduje debía estar malo, pues se trata de un capacitor cerámico que va a una de las conexiones del yugo (bobinas horizontales) que suele dañarse en diferentes marcas de tv, para este caso se trataba de C311 y en efecto cuando lo saqué me di cuenta que no era necesario medirlo ya que estaba explotado (ver imagen).

Capacitor explotado
Este capacitor trae grabado en su cuerpo el valor de 470n x 250V o lo que es lo mismo 470 mil picofaradios ó 0.47 microfaradios, entonces sustituí dicho capacitor y con eso la pantalla abrió horizontalmente para dar paso a la imagen y con eso ya quedó la falla resuelta, para armar y entregar.

Conclusión:

Por lo general… personas como tú o como yo, que hemos aprendido el oficio en un taller, considero que nuestro conocimiento teórico es regular, poco o nulo; pues la práctica, el sentido común (lógica) y mucha perseverancia es lo que nos hace reparar aparatos día a día, pero a la hora de querer saber que función ejerce un componente en cierta parte de un circuito, contadas veces lo sabemos, o sea muy poco.

Por tanto esta vez no me quise quedar con la duda, pues esto lo deseaba saber desde hace mucho tiempo y se trata del capacitor que encontré malo hoy, porque resulta que yo no entendía a que se debía que el televisor presentara una línea vertical en el cinescopio solo por culpa de un capacitor y habiendo más componentes en el circuito, tal pareciera que las bobinas horizontales estuvieran desconectadas o abiertas, la verdad no le encontraba lógica.

Y por eso me atreví a pedir respetuosamente una explicación sobre el caso al Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones Hermilo Alvarez de nacionalidad mexicana, quien muy amablemente accedió y me dijo que para darse a entender lo haría por medio de una conferencia virtual el día viernes anterior (6/09/13), a lo cual yo era el invitado especial, pero le expliqué que yo no podía estar presente por cuestiones ajenas a mi voluntad, pero las puertas quedaron abiertas y en otra oportunidad participaré.

La conferencia se llamó: “Capacitores, como funcionan” y te invito a verla entrando a este link, para que tú también te ilustres y aprendas más de alguien que si sabe de la materia, pues con esa explicación él aclaró todas mis dudas al respecto y además como obligación era necesario entender el comportamiento de las bobinas ante los dos tipos de corrientes para poder entender porque de ese capacitor ahí.

Entonces yo solo daré una pequeña pauta de lo explicado por el ingeniero porque es preferible que mejor veas el video, por tanto diré que un capacitor tiene efectos o comportamientos distintos ante una corriente continua (directa) y una corriente alterna.

Polarización de bobinas horizontales
En corriente continua un capacitor hará fluir corriente entre sus placas hasta que llegue a su nivel de carga, o sea cuando ya esté cargado el capacitor, la corriente ya no fluirá de un extremo a otro y ahí es donde aplica aquello de que un capacitor no deja pasar la corriente continua, pues solo la utiliza para cargar al capacitor.

En corriente alterna un capacitor nunca deja de cargar y descargar debido a la variación de polaridad constante (frecuencia) y ese comportamiento hace que se mantenga en conducción, entonces siempre habrá corriente circulante entre sus extremos y ahí aplica eso de que un capacitor, si deja pasar la corriente alterna, o sea se comporta diferente a la otra corriente.

En el caso de la falla presentada hoy, el capacitor C311 ejecuta dos funciones importantes que son:

1- Proteger las bobinas horizontales de la corriente continua porque el circuito jamás cerrará ante esa corriente (no circula corriente continua).

2- Polarizar el circuito a tierra porque la frecuencia horizontal es una corriente alterna y por lo tanto el capacitor dejará fluir la corriente a tierra cerrando el circuito.

En el caso de hoy, la deflexión horizontal no trabajaba porque el circuito estaba abierto debido a que el capacitor C311 se explotó y la corriente alterna no llegaba a tierra (polarizar), te recomiendo que veas el video para que entiendas mejor porqué digo en el punto 1 “proteger bobinas horizontales ante corriente continua”

Para terminar no me podía ir sin dar las gracias al Ingeniero Hermilo por su amabilidad y disposición a darme una muy buena explicación sobre la falla en su conferencia, su página se llama: “El sitio del ingeniero Hermilo” y te invito a visitarla para que aprendas mucho de el.


Y por último dejo el enlace para descargar gratis el diagrama Del Simtron TV-2122 que también te sirve para el Mitsui MTV1422 porque llevan el mismo chasis 3Y03, hasta pronto.