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tv philips 29pt4635 atuando a protecao
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tv philips 29pt4635 atuando a protecao
valdeni aonde fica o circuito que desativa a protecao dessa tv 29pt4635
por que sabendo ai fica mais facil corrigir o problema.
poderia me passar essa informacao
por que sabendo ai fica mais facil corrigir o problema.
poderia me passar essa informacao
Última edição por naldo oliveira em Qui 12 Fev 2009, 22:28, editado 2 vez(es)
Naldo Oliveira- Participante
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Re: tv philips 29pt4635 atuando a protecao
Amigo. Clique em editar o coloque a marca da tv no título de seu tópico.
Não sei como! Mas veja qual é o codigo de erro que ela apresenta!
Não sei como! Mas veja qual é o codigo de erro que ela apresenta!
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Re: tv philips 29pt4635 atuando a protecao
o erro e 11
Naldo Oliveira- Participante
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tv philips 29pt4635 atuando a proteçao
valdeni voce poderia me dizer qual o pini do micro que ativa a proteçao.
Naldo Oliveira- Participante
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Re: tv philips 29pt4635 atuando a protecao
Não faça isto! Poderá ser muito perigoso para o tv! heheh
Pode piorar as coisas! hehe
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tv philips 29pt4635 atuando a proteçao
valdeni eu so quero saber pra min ver se fica melhor pra trabalhar nessa tv.
Naldo Oliveira- Participante
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Re: tv philips 29pt4635 atuando a protecao
A linha ‘EHTinformation’ no pino 11 é utilizado como uma proteção
de Raios-X. Quando esta proteção está ativada (quando a
tensão excede 6 V), o drive horizontal (pino 30) é imediatamente
‘desligado’ . Se o ‘H-drive’ está parado, o pino 11 tornará-se baixo
outra vez. Agora o drive horizontal ligado novamente através do
procedimento de início lento.
A linha ‘EHTinformation’ (Aquadag) é também realimentada para
o pino 54 do UOC (IC 7200) , para ajustar o nível de imagem para
compensar as mudanças na corrente de feixe.
A tensão de filamento é monitorada para ‘sem’ tensão ou tensão
‘excessiva’. Esta tensão é retificada pelo diodo 6447 e alimentada
ao emissor do transistor 7443. Se esta tensão vai acima 6.8 V, o
transistor 7443 conduz, fazendo com que a linha ‘EHT0’ vá para
‘high’. Isto imediatamente desliga o drive horizontal (pino 30) através
do procedimento de parada lenta .
O sinal drive horizontal sai do IC7200 no pino 30 e vai para o transistor
drive horizontal 7462. O sinal é amplificado e acoplado ao
circuito base do transistor de saída horizontal 7460. Este acionará
o transformador de saída de linha (LOT) e os circuito associados.
O LOT fornece alta tensão extra (EHT), a tensão VG2 e as
tensões de foco e de filamento para CRT, enquanto o circuito de
saída de a bobina de deflexão horizontal.
===============================
Drive Vertical
Um circuito divisor faz a sincronização vertical. O gerador de
rampa vertical necessita de um resistor externo (R3245, pino 20) e
um capacitor (C2244, pino 21). Uma saída diferencial está disponível
nos pinos 16 e 17, que estão acopladas em DC com o estágio
de saída vertical.
Durante a inserção de sinais RGB, a máxima frequência vertical
é aumentada para 72 Hz de modo que o circuito pode também
sincronizar sinais com uma frequência vertical mais alta como a de
VGA.
Para evitar danos ao tubo de imagem quando a deflexão vertical
falha, a proteção de saída é enviada à entrada de um limitador de
corrente de feixe. Quando uma falha é detectada, as saídas RGB
são desligadas. Quando nenhum estágio de saída do deflexão vertical
está conectado, este circuito de proteção também vai desligar
os sinais de saída.
Esses sinais ‘V_DRIVE ’ e ‘V_DRIVE-’ são aplicados aos pinos de
entrada 1 e 2 do IC 7471 (amplificador de deflexão vertical). Essas
são entradas diferenciais de tensão. Como o dispositivo de driver
(IC 7200) entrega correntes de saída, R3474 e R3475 as convertem
para tensão. A tensão diferencial de entrada é comparada com
a tensão medida através do resistor R3471 fornecendo a informação
de realimentação interna. A tensão através deste resistor é
proporcional à corrente de saída, que está disponível nos pinos 4 e 7 onde elas chegam à bobina de deflexão vertical (conector
0222) em oposição de fase.
IC 7471 é alimentado por 13 V. A tensão vertical do flyback é
determinada por uma tensão externa no pino 6 (VlotAux 50V).
Esta tensão está quase totalmente disponível como tensão de
flyback através da bobina, isto é possível devido à ausência de
um capacitor de acoplamento (que não é necessário devido, a
configuração em ‘ponte’ ).
======================================
Eventos de Proteção
Vários eventos de proteção são controlados pelo UOC:
• Proteção BC, para proteger o tubo de imagem de uma corrente
de feixe muito alta. O UOC tem a capacidade de medir o nível
de corrente durante o flyback vertical. Assim se por alguma
razão o circuito do CRT está com problemas (ex. alta corrente
de feixe), a corrente de nível de preto normal está fora da faixa
de 75 μA, e o UOC vai mandar a fonte desligar. Entretanto, esta
é uma situação de alta corrente de feixe, a tela da TV ficará
branca brilhante antes do aparelho desligar.
• Proteção E/W, dois mecanismos de proteção são internos,
sobre-corrente e sobre-tensão.
- Em caso de sobre-corrente devido a partes defeituosas no está
gio de saída linha de deflexão, uma alta corrente fluirá através
do resistores 3405//3406.
Se esta corrente é bastante grande para criar uma queda de
tensão de 0.7 V sobre 3405//3406, o transistor TS7606 (no
diagrama A7 ) conduzirá e o pino 80 do UOC será colocado em
nível baixo. Depois disso, o UOC desligará a fonte de alimenta
ção. No caso de aumento prévio de corrente, o resistor fusível
3411 é montado para dupla proteção.
- Em caso de uma alta tensão aparecendo através do capacitor
2401 (dependente do tamanho de tubo), que é alto bastante
para acionar o diodo zener 6401 para a condução, o transistor
TS7606 (no diagrama A7 ) conduzirá e o UOC é acionado para
desligar a fonte de alimentação.
• Proteção I2C, para checar se todos os ICs I2C estão funcio
nando.
No caso de uma destas proteções ser ativada, o conjunto irá para
‘standby’.
======================================
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de Raios-X. Quando esta proteção está ativada (quando a
tensão excede 6 V), o drive horizontal (pino 30) é imediatamente
‘desligado’ . Se o ‘H-drive’ está parado, o pino 11 tornará-se baixo
outra vez. Agora o drive horizontal ligado novamente através do
procedimento de início lento.
A linha ‘EHTinformation’ (Aquadag) é também realimentada para
o pino 54 do UOC (IC 7200) , para ajustar o nível de imagem para
compensar as mudanças na corrente de feixe.
A tensão de filamento é monitorada para ‘sem’ tensão ou tensão
‘excessiva’. Esta tensão é retificada pelo diodo 6447 e alimentada
ao emissor do transistor 7443. Se esta tensão vai acima 6.8 V, o
transistor 7443 conduz, fazendo com que a linha ‘EHT0’ vá para
‘high’. Isto imediatamente desliga o drive horizontal (pino 30) através
do procedimento de parada lenta .
O sinal drive horizontal sai do IC7200 no pino 30 e vai para o transistor
drive horizontal 7462. O sinal é amplificado e acoplado ao
circuito base do transistor de saída horizontal 7460. Este acionará
o transformador de saída de linha (LOT) e os circuito associados.
O LOT fornece alta tensão extra (EHT), a tensão VG2 e as
tensões de foco e de filamento para CRT, enquanto o circuito de
saída de a bobina de deflexão horizontal.
===============================
Drive Vertical
Um circuito divisor faz a sincronização vertical. O gerador de
rampa vertical necessita de um resistor externo (R3245, pino 20) e
um capacitor (C2244, pino 21). Uma saída diferencial está disponível
nos pinos 16 e 17, que estão acopladas em DC com o estágio
de saída vertical.
Durante a inserção de sinais RGB, a máxima frequência vertical
é aumentada para 72 Hz de modo que o circuito pode também
sincronizar sinais com uma frequência vertical mais alta como a de
VGA.
Para evitar danos ao tubo de imagem quando a deflexão vertical
falha, a proteção de saída é enviada à entrada de um limitador de
corrente de feixe. Quando uma falha é detectada, as saídas RGB
são desligadas. Quando nenhum estágio de saída do deflexão vertical
está conectado, este circuito de proteção também vai desligar
os sinais de saída.
Esses sinais ‘V_DRIVE ’ e ‘V_DRIVE-’ são aplicados aos pinos de
entrada 1 e 2 do IC 7471 (amplificador de deflexão vertical). Essas
são entradas diferenciais de tensão. Como o dispositivo de driver
(IC 7200) entrega correntes de saída, R3474 e R3475 as convertem
para tensão. A tensão diferencial de entrada é comparada com
a tensão medida através do resistor R3471 fornecendo a informação
de realimentação interna. A tensão através deste resistor é
proporcional à corrente de saída, que está disponível nos pinos 4 e 7 onde elas chegam à bobina de deflexão vertical (conector
0222) em oposição de fase.
IC 7471 é alimentado por 13 V. A tensão vertical do flyback é
determinada por uma tensão externa no pino 6 (VlotAux 50V).
Esta tensão está quase totalmente disponível como tensão de
flyback através da bobina, isto é possível devido à ausência de
um capacitor de acoplamento (que não é necessário devido, a
configuração em ‘ponte’ ).
======================================
Eventos de Proteção
Vários eventos de proteção são controlados pelo UOC:
• Proteção BC, para proteger o tubo de imagem de uma corrente
de feixe muito alta. O UOC tem a capacidade de medir o nível
de corrente durante o flyback vertical. Assim se por alguma
razão o circuito do CRT está com problemas (ex. alta corrente
de feixe), a corrente de nível de preto normal está fora da faixa
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é uma situação de alta corrente de feixe, a tela da TV ficará
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• Proteção E/W, dois mecanismos de proteção são internos,
sobre-corrente e sobre-tensão.
- Em caso de sobre-corrente devido a partes defeituosas no está
gio de saída linha de deflexão, uma alta corrente fluirá através
do resistores 3405//3406.
Se esta corrente é bastante grande para criar uma queda de
tensão de 0.7 V sobre 3405//3406, o transistor TS7606 (no
diagrama A7 ) conduzirá e o pino 80 do UOC será colocado em
nível baixo. Depois disso, o UOC desligará a fonte de alimenta
ção. No caso de aumento prévio de corrente, o resistor fusível
3411 é montado para dupla proteção.
- Em caso de uma alta tensão aparecendo através do capacitor
2401 (dependente do tamanho de tubo), que é alto bastante
para acionar o diodo zener 6401 para a condução, o transistor
TS7606 (no diagrama A7 ) conduzirá e o UOC é acionado para
desligar a fonte de alimentação.
• Proteção I2C, para checar se todos os ICs I2C estão funcio
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No caso de uma destas proteções ser ativada, o conjunto irá para
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