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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

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

5. PROCESO DE VIDEO DA-4 Y DA-4X........................... 2

5.1. Formatos aceptados por DA-4 y DA.4X ............................2

6. CIRCUITOS DE DEFLEXIÓN DEL CHASIS 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

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 DA-4X

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 DA-4 y DA-4X (Fuente de Poder, Protección, Deflexión, Comunicaciones y Audio). Este manual de entrenamiento esta basado en el modelo KV-32HV600. Objetivos

• Nuevas funciones. • Teoría de operación del circuito. • Tips de reparación a nivel componentes y tabletas.

1.2 Interconexión de tabletas DA-4 y DA-4X Vista General 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.

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

audio

AD • N/A • Flash Focus • Centrado de Imagen • 5V Reg.

Reparación a nivel Tableta

Solo en el Chasis DA-4X

B • 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.

• Protección-H • Protección-V • 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 tarjeta

Circuitos adicionales en el chasis DA-4X:

• circuitos extra VM

• conexiones a RGB en la tableta D

• SRAM (IC3001)

C CH (HS) or CX (HV/XBR) • Drive RGB

CR, CG, CB • Drive RGB

Reparación a nivel componente

Tarjetas separadas de drive RGB en el chasis DA-4X

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, OVP/OCP HD IK

• Drive H y V • DY H y V • Drive HV • Amplificadores de

Convergencia • +12V Reg. • +5V Reg. • +210V Reg. • +135V Reg.

Reparación a nivel componente

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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OVP/OCP, HD, IK • Heater • Circuitos de protección

HV, HD, +135 OVP/OCP

DH • Corrección N/S • Corrección E/W

• N/A Reparación a nivel componente

Solamente KV-40XBR800

G • N/A Fuente de poder • 7V no regulados • 5V no regulados • +/- 15V • +/- 19V • +135V • +33V • +12V • +36.5V • RY6701 • RY6702

Reparación a nivel componentes

Solamente chasis DA-4X

HA • Teclas de función • LED • Control Remote

• Teclas de función • LED • Control Remoto

Reparación a nivel componente

Todos los modelos cuentan con esta tableta pero varia el numero de parte entre los chassis

HC • Teclas de función • LED • Control Remote

• N/A Reparación a nivel componente

Solo modelos XBR

HB • Entradas de video frontal

• Entradas de video frontal

Reparación a nivel componente

Todos los modelos cuentan con esta tableta pero varia el numero de parte entre los chassis

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HM • Memory Stick • Tableta de terminal

• Memory Stick • Tableta de terminal

Cambio de tableta Todos los modelos cuentan con esta tableta

M • Sistema de control principal

• Proceso A/V • Comb Filter 3D • 5V Reg.

• Sistema de control principal

• Proceso A/V • Comb Filter 3D • 5V Reg.

Cambio de tableta Todos los modelos cuentan con esta tableta pero varia el numero de parte entre los chassis

MS1 • Procesador de Memory Stick

• Procesador de Memory Stick

Cambio de tabletas Todos los modelos cuentan con esta tableta pero varia el numero de parte entre los chasis

SR • N/A • Sensor de Flash Focus Cambio de tableta Solamente DA-4X U • Switch terminal A/V • Switch terminal A/V Todos los modelos

cuentan con esta tableta

UD • Decodificador DVI • Decodificador DVI Cambio de tableta Todos los modelos cuentan con esta tableta

VM • N/A • Modulador de Velocidad

Reparación por componentes

Chasis DA-4X

W • Modulador de Velocidad

• Pincushion Vertical • Corrección N/S

• N/A Reparación por componentes

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+/RX2- y 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

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 DA-4 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:

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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Fuente de poder de alto voltaje en él DA-4

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La fuente switcheada de alto voltaje (HV) utiliza el mismo IC que la fuente de poder principal (MCZ3001D). Por lo tanto la teoría de operación del IC8002 es idéntica a la del IC6501 (Revisar la secuencia de operación del IC6501) a excepción de las siguientes diferencias: IC8002/pin 18 no se utiliza debido a que VC1 es suministrado desde T6502/pin 8 de la fuente de poder principal. El pin 18 solo se utiliza cuando el IC (MCZ3001D) debe administrar su propio voltaje de VC1 a través del transformador de salida.

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3.2. Fuente de poder del chasis DA-4X

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A tableta A en el chasis DA-4 es idéntica a la tableta A en el chasis DA-4 excepto por unos circuitos de muteo y protección los cuales se discutirán mas adelante. Una entrada a 120V AC es aplicada a la tableta A en la fuente de poder de standby de 5V. El voltaje regulado de STBY 5V es enviado a la tableta M para alimentar parcialmente el sistema de control IC2300, y también a las tabletas HA/HC para alimentar el sensor de control remoto (SIRCS). La fuente de poder principal para el chasis DA-4 esta localizada en la tableta G. La circuiteria y la operación de la fuente de poder principal en él DA-4X son idénticas al chasis DA-4, excepto por tres voltajes adicionales de salida: +/- 19V, 12V y 33V, y la exclusión de la línea de 200V.

• +/-19V • +/-15V • -7V No Reg • -5V No Reg • -11V No Reg

• 12V • 33V • 36.5V • +135

Los voltajes de +200V, HV, FV, G2 y Heater son todos derivados del escaneo en la tableta D en el Chasis DA-4X. La salida de Horizontal Q8043 a través del T8004 produce los voltajes de +200V y Heater, también utiliza el T8005 (FBT) para producir los voltajes de HV, FV, G2 y ABL.

• Alto Voltaje (HV) • Voltaje de enfoque (FV) • G2 • +200V • +/- Heater • ABL

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Circuito de encendido y fuente de poder STBY de 5V

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Fuente de poder Standby de 5V Referenciar a la figura durante la descripción: La fuente de poder Standby (localizada en la tableta A) es operacional mientras el equipo este conectado a una salida de AC. El voltaje de AC es aplicado al T502 a través del fusible FH501, y las bobinas L510 y L511. T502 acopla el AC a través del bloque rectificador D503 y el capacitor filtro C507 (AC también es entregado al Q503, esto es parte del circuito de encendido que se vera mas adelante). La fuente de poder Standby de 5V es un rectificador simple de onda completa (Solo dos diodos en D503 son usados). El voltaje de DC resultante (13V) es aplicado al pin de entrada del IC501 (regulador de 5V), el cual entrega 5V regulados a los siguientes componentes:

• Sistema de Control IC2300 (Tableta M) • NVM IC2302 (Tableta M) • Regulador de 3.3V IC2305 (Tableta M) • Buffer de entrada remota Q2312 • Tabletas HA/HC (Botonera, LED y Sensor de control

remoto) Circuito de switcheo de encendido En el modo de standby, el sistema de control (IC2300) es parcialmente encendido (usando 5V STBY y 3.3V), y en espera de un comando de encendido desde la botonera o el control remoto.

Una vez que el comando de encendido es recibido, IC2300/pin 69 (AC_RLY) entrega un pulso alto el cual es aplicado a la base del Q6503 encendiéndolo. Q503 enciende y suministra el voltaje y corriente inicial a través de D508 a RY6701, cerrando el relevador y suministrando voltaje de AC a la fuente de poder principal a través de la resistencia Inrush R6705 y D6702. Una vez que C513 se carga completamente Q503 se apaga; D508 inversamente y D6702 directamente, suministran un voltaje de 9V para mantener el switch relevador cerrado mientras el equipo este encendido. En este punto, la fuente de poder principal esta encendida (su operación se vera mas adelante). La entrada del voltaje de AC hacia la fuente de poder es a través de la resistencia Inrush R6705, la cual limita el alto nivel de corriente que ocurre momentariamente al momento de encender. Una vez que el voltaje secundario de 11V no regulados es generado en el T6703 en la fuente de poder principal, este es retoroalimentado al relevador inrush (RY6702). RY6702 se enciende y deja fuera a R6705 en el modo de encendido. R6705 esta solamente en el circuito durante el encendido inicial del equipo. Tips de reparación: Obviamente si la falla ocurre en la fuente de standby de 5V el equipo no ara siquiera el intento de encender. Si esta condición ocurre, revisar los siguientes componentes:

1. FH501

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2. 13Ven el IC501 en su pin de entrada (I). Si no esta presente, sospechar de T502, D503, y/o C507

3. 5V en el IC501 en su pin de salida (O). Si no esta presente, sospechar de IC501.

4. NOTA: Q503 es usado como una fuente de corriente para el relevador de AC (RY6701). Sí la unión colector / emisor del Q503 se abre, el equipo encenderá (usando el

voltaje de D509) y funcionara correctamente con suficiente voltaje de AC. Si el voltaje es débil (menos de 90VAC), el equipo tendrá problemas para encender si el Q503 no funciona correctamente.

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Fuente de poder switcheada principal del DA-4X

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La fuente principal switcheada es básicamente el IC6701 (switch controlador regulador). El IC6701 contiene todos los circuitos necesarios para funcionar como una fuente de poder switcheada, excepto por los MOSFETS swicheadores de poder (Q6701 y Q6702). El IC6701 contiene:

• Circuito de control • Oscilador y control del oscilador • Transistores driver de salida • Regulador de 10V • Timer de apagado • Protección de sobre corriente

Operación de la fuente de poder switcheada principal Una señal de AC es aplicada al bloque rectificador D6702. El componente de AC es filtrado por un circuito filtro. Un voltaje de DC de 293V es producido en la salida del circuito filtro de salida. Secuencia de encendido del IC6701

1. Voltaje de encendido: los 2l9V del circuito filtro son divididos por R6710, R6711, R6714 y R6721 a 2.7Vdc. este voltaje es aplicado al IC6701/pin1 (Vsense) y el IC6701 se enciende. IC6701/pin1 (Vsense) también es usado para la protección de OVP (mas de 8V en el IC6701/pin 1 activa el OVP).

2. Voltaje de inicio del circuito interno: Los 279VDC también pasan a través de las resistencias R6702 y R6712 y 291VCD son aplicados a IC6701/pin 18. este

voltaje es usado inicialmente para alimentar los circuitos internos e iniciar la oscilación. Notar que los 279VCD de R6702 esta conectado directamente al drain de Q6701 y sirve como una fuente alternativa de alimentación.

Circuitos internos alimentados inicialmente por el IC6501/pin 18

• Transistores de drive internos para salida alta del FET Q6701

• Oscilador • Circuito de control • Regulador de 10V (IC6701/pin 10)

Nota: la salida de 10V del IC6701/pin 10 pasa a través de D6712 y suministra voltaje al transistor drive interno del lado bajo del FET de salida Q6702

3. Oscilaciones de salida: en este punto, oscilaciones

iniciales cuadradas de 125KHz son entregadas en IC6701/pin 16 y 12. la frecuencia de operación normal es aproximadamente de 85KHz.

4. Retroalimentación del regulador: la línea feedback es conectada a la salida secundaria de +135. una vez que el IC6701 es encendido y la oscilación inicia, la bobina secundaria de T6703/pin 11 y sus circuitos asociados produce +135. los +135 son aplicados al IC6503/pin 1 (Control DM-58).

IC6503 controla el voltaje en el PH6001/pin 2, el cual controla la salida de corriente del opto acoplador PH6001. La cantidad de corriente

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aplicada a IC6701/pin 2 depende en con que fuerza el PH6001 es encendido. En operación normal, un voltaje de 1.9Vdc (el cual es proporcional a la cantidad de corriente) esta presente en el IC6701/pin 2. el ciclo de retroalimentación esta completo.

5. Fuente de poder en operación normal del IC6701 (VC1): producida simultáneamente con la retroalimentación del oscilador esta la fuente de poder de operación VC1.

IC6701/pin 8 (VC1) es producido usando un embobinado en T6703/pin 4. AC es rectificado, filtrado y un voltaje de 18V DC es aplicado a IC6701/pin 8. una vez que los 24V están estables, el circuito interno del IC6701 desconecta (internamente) la fuente de poder en el IC6701/pin 18. todos los circuitos internos del IC6701 son alimentados desde IC6701/pin 8.

Protección de sobre corriente (OCP)

La corriente que fluye a través de los FETS switcheadores (Q6701 y Q6702) también pasan a través de T6703/pin 1 y 2, C6711 y el banco de resistencias R6728 y R6729. La caída de voltaje a través del banco de resistencias R6728 y R6729 es directamente proporcional a la corriente a través de los FETS switcheadores. La caída de voltaje a través de R6557 y R6556 es mas adelante dividida por R6731 y R6730 y aplicad a IC6701/pin 9. El OCP es activado cuando el voltaje en IC6701/pin 9 excede 0.2V. el indicador de autodiagnóstico parpadeara cuatro veces, pausa y se repite.

Protección de sobre (OVP) y bajo (UVP) voltaje: el voltaje en el IC6701/pin 8 (VC1) es monitoreado por la circuiteria dentro del IC6701 para las condiciones de sobre y bajo voltaje. Las dos condiciones son como sigue: OVP – superior a 33V UVP – menor a 8V Si cualquiera de esas dos condiciones e cumple en el IC6501/pin 8, el equipo se protegerá. El indicador de auto diagnostico parpadeará en intervalos de cuatro tiempos. Tips de reparación Nota: seguir la secuencia de encendido del IC6701 vista anteriormente. Los cinco pasos son en el orden en el que estos ocurren Nota: usar la tierra caliente al hacer las mediciones en el lado primario de T6703. esto incluye todas las mediciones en el IC6701. Síntoma: el equipo se va a modo de protección Revisar: Esto indica problemas en el área de deflexión vertical o en la fuente de alimentación.

1. Revisar las salidas secundarias de la fuente 2. Si los voltajes están presentes y en un nivel

adecuado entonces el problema esta en el circuito de defección vertical.

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3. Si los voltajes secundarios son bajos o no aparecen, el problema esta en la fuente de poder.

4. La fuente de poder puede ser probada quitando la carga de la línea de +135. desoldar I6514. Esto eliminara la carga en la línea de +135 pero dejara la retroalimentación necesaria en el IC6514 para una operación correcta de la fuente.

5. Si la fuente de alimentación entrega voltajes secundarios correctos después de desoldar IC6514, sospechar de un corto en la línea de +135. revisar el transistor de salida Horizontal (Q505 o Q506) en busca de cortos.

6. Si el equipo se sigue protegiendo después de desoldar el IC6514, revisar los siguientes puntos:

• IC6701/pin 15 (este es el punto medio

para los MOSFETS de salida Q600, Q6701 y Q6702). Una señal de tipo cuadrado de 275Vpp, 78KHz debe de estar presente. Si la forma de onda da cuatro pulsos y se detiene revisar el siguiente punto.

• Circuito de retroalimentación del IC6701. la cantidad de corriente en la retroalimentación puede ser determinada al monitorear la caída de voltaje a través de R6732. La mínima retroalimentación de corriente es 80uA, la cual es una caída de voltaje mínima de 37.6mV. en operación

normal esta caída es de aproximadamente 223mV. Si la caída es menor a 37.6mV, sospechar de los componentes en el camino de la retroalimentación (PH602, IC604)

• Si no hay formas de onda presentes al encender el equipo, revisar IC6701/pin 1 y 18 en busca de los voltajes correctos. Si estos voltajes están correctos, revisar IC600/pin 8 en busca de un voltaje de 18V. Este es el voltaje usado para encender el IC6701 después del encendido inicial. Si los 18V están presentes en el IC6701/pin 8, revisar IC6707/pin 10 en busca de 10.2V. este voltaje es generado usando los 18V y usando un circuito regulador de voltaje dentro del IC6701. En caso de que los 10.2V no estén presentes sospechar de un IC6701 defectuoso. También revisar el voltaje en el IC600/pin 14. el voltaje en el IC6701/pin 14 debe ser de 10V. Si el voltaje medido es incorrecto revisar D6712

• Si todas las mediciones mencionadas anteriormente son correctas sospechar del IC600.

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3.3 Reguladores del chasis DA-4 y DA-4X Diagrama de interconexión de los reguladores DA-4 y DA-4X

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El diagrama de interconexión ilustra como los voltajes no regulado producidos en la tableta D (DA-4) y G (DA-4X) son usados para entregar otros voltajes regulados. Los 7V no regulados son usados para entregar 5V regulados a través del IC504; 5V no regulados son usados para generar

3.3V a través del IC502; 11V no regulados son usados para entregar 9V a través del IC505. También en el chasis DA-4X, los 7V no regulados son usados pera generar un voltaje de 5V regulados en la tableta D. En ambos chasises los 15V regulados son usados para generar 12V regulados.

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4. Circuitos de protección de los chasises DA-4 y DA-4X

4.1. Circuitos de protección DA-4

Diagrama de bloques general

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En la figura se muestra un diagrama a bloques básico ilustrando la interconexión del circuito de protección, sistema de control y relevador de AC. También se muestra en el diagrama la secuencia de parpadeos cuando una protección es activada. Cada circuito de protección será visto con mas detalle en diagramas posteriores. El propósito de cada protección es indicado por el nombre del bloque en particular. Un punto importante a notar en este diagrama son los circuitos de protección que tienen una conexión directa con el CPU y eso que no. Los circuitos con una conexión directa producirán una secuencia de parpadeos mas confiable (2X, 3X, 4X y 6X). Los circuitos que no tienen una conexión directa pueden producir una secuencia de 7X o 6X. TH5002 es usado para monitorear la temperatura en el Q5031 (corrección de salida S). Si este transistor se pone en corto, la corriente se incrementara lo cual causara un incremento en la temperatura. TH5002 detecta el incremento en la temperatura, el video es muteado y la entrada de AC es desconectada a través del IC2801 (CRT Drive) y las comunicaciones de datos con el IC2300 (Syscon). Q5004 monitorea la corriente en la línea de +135V. Si la corriente se incrementa, el video se mutea a través del IC2801 y el IC2300. También existe una conexión directa desde el circuito OCP de B+ y el IC2300 para una desconexión rápida de la entrada de AC. Q8008 monitorea la corriente en el secundario del FBT usando el voltaje de ABL. Si una corriente excesiva fluye en el FBT,

Q8008 es usado para mutear el video. Q8008 trabaja simultáneamente con el Q8007, el cual apaga el relay de AC. IC5004 es el IC de salida de deflexión vertical. Un pulso de retroalimentación es producido en IC5004/pin 3. si una falla de vertical ocurre, el pulso de vertical no es producido y el video se mutea (la entrada de AC y el audio se mantienen encendidos). Q2314 monitorea el nivel de 5V de DC. Si el nivel de DC cae por debajo de 4.5V, Q2314 detecta este error y las entradas de AC son desconectadas. IC9001, 9002 y 9003 en la tableta CH/CX son los ICs de drive de cátodo. Cada IC produce un pulso de IK por separado directamente proporcional a la corriente en cada cátodo. La corriente en cada cátodo indica la condición física del cátodo. Dependiendo de la condición del cátodo el equipo incrementara el drive de RGB al cátodo o se ira a protección por IK. RY6502 es usado para eliminar la resistencia de Corriente Inrush del circuito de entrada de AC después del encendido inicial. Si este relay falla en su inicio la línea de AC se desconecta. IC8006 monitorea la salida de HV. Si el HV es bajo, el IC8006 detecta esta condición y la entrada de AC es desconectada. IC6505 monitorea el nivel del voltaje de +135V. Si este voltaje se incrementa, el IC6505 desconectara la entrada de AC.

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Q8007 monitorea la corriente en el secundario del FBT. Si al corriente se incrementa, Q8007 desconectara la entrada de AC. Q8007 trabaja simultáneamente con Q8008, el cual mutea la entrada de video. IC8001 monitorea el nivel de HV. Nota: este circuito esta en el lado primario del transformador y se requiere usar tierra

caliente para su medición. Si el HV se incrementa, IC8001 apagara el convertidor de HV IC8002. IC8006 monitorea el drive de salida de la deflexión horizontal. Si la deflexión horizontal se detiene, IC8006 apagara el convertidor de HV IC8002.

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Circuitos de protección de apagado directo del relay en el chasis DA-4

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Como se muestra en la figura, cuatro circuitos de protección al activarse activan directamente el relevador de AC. Esos circuitos son los siguientes:

1. relevador de protección inrush 2. OCP B+ 3. protección de HV bajo 4. OCP en FBT

Circuito de protección del relevador de protección Inrush La corriente promedio en el relevador de AC (RY65010) es de 117nA con 153VAC. Para mantener la corriente por debajo de 117mA la resistencia R6515 (resistencia de corriente Inrush) esta en serie con la entrada de AC durante el encendido inicial del televisor. Después de que el pico de corriente inicial pasa, R6516 es omitida cuando RY6502 (relevador Inrush) es cargado y el switch se cierra. La operación del RY6502 es monitoreada usando R6516 y PH6501. Si RY6502 no funciona, una caída de voltaje se generara a través de R6515, el cual en respuesta genera un voltaje a través de R6507. El voltaje a través de R6507 encenderá el LED y 11V son entregados en PH6501/pin 3. D6505 esta ahora polarizado positivamente y un pulso alto es aplicado a la base de Q6532 encendiéndolo, este aplicara un pulso bajo a la base de Q6530 encendiéndolo. Q6532 y Q6530 forman un circuito latch. Una vez que el latch es activado, el voltaje en la base de Q6527 se reduce y se apaga, eliminando el camino a tierra del relevador de AC apagándolo. El televisor de apagara y el LED stby/timer parpadea en secuencias de 7X.

OVP B+ El nivel de voltaje en la línea de +135 es monitoreada usando el IC6505. si los +135 se incrementan en el IC6503/pin 2, el voltaje en IC6505/pin 2 se reducirá. Una vez que IC6505/pin 2 decae 0.6V, Q6522 se encenderá. D6537 esta entonces polarizado directamente y un pulso alto es aplicado a la base de Q6532 encendiéndolo, este aplicara un pulso bajo a la base de Q6530, encendiéndolo (activando el latch). Una vez que el latch es activado, el voltaje en la base de Q6527 se reduce y se apaga removiendo el camino a tierra del relay de AC apagándolo. El televisor se apagara y el LED timer/STBY parpadea en frecuencias de 3X. Circuito de protección de HV bajo El nivel de HV es monitoreado a través del circuito regulador de HV. IC8004 y la red de resistencias RV8002, R8017, R8014 y R8015 son parte del circuito regulador de HV. Una muestra de HV es entregada al FBT/pin 13 y es aplicada al IC 8004 /pin 5 (buffer). Aproximadamente 7.4V son producidos en el IC8004/pin 7, los cuales son aplicados a la red de resistencias. Aproximadamente 2.5V son generados en la unión de R8014, R8015 y R8017. R8014 es el camino de retroalimentación para IC8002 (convertidor IC de la fuente de poder de HV) para mantener el HV regulado. R8025 es el camino para el circuito de detección de HV bajo. Cuando los 2.5V en el IC8006/pin 2 decrece por debajo del

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voltaje de referencia de 2.2V en el IC8006/pin 3, un pulso bajo será entregado al IC8006/pin 1 (aproximadamente 14V) a través de la resistencia pull-up R8032. El diodo zener D8028 (5.1 V) se cortara. D5007 esta ahora polarizado directamente y un pulso alto se aplica a la base de Q6532 encendiéndolo lo cual aplica un pulso bajo a la base de Q6530 encendiéndolo (activando el latch). Una vez que el latch se enciende, el voltaje de la base del Q6527 es reducido y apagado, removiendo la tierra del relevador de AC apagándolo. El televisor se apaga y el LED timer/stby parpadea en secuencias de 6X. Protección de sobre corriente de FBT (IK.Prot.2) La corriente secundaria del FBT es monitoreada por Q8007 en el FBT/pin 1 (ABL). Los +135V son usados como voltaje de referencia a través del resistor divisor de voltaje consistiendo en R8040, R8039, R8038, R8037 y R8043. El voltaje de caída combinado a través de R8036 y R8035 es usado para apagar el Q8007 y activar el circuito de protección. En operación normal, 0.6Vson aplicados a la base de Q8007, encendiéndolo y un pulso bajo se presenta en el colector. Un alto en el colector es necesario para activar el modo de protección. Como la corriente en el secundario del FBT se incrementa, la línea de ABL incrementa la corriente a través de la red divisora de voltaje en R8035 y menos corriente fluirá a través de R8035. La caída de voltaje en R8035 decrecerá, causando el voltaje de caída combinado a través de R8036 y R8035 decrezca. Al mismo tiempo, los 0.6V en la base de Q8007 decrece, el cual apaga Q8007 y un pulso alto será generado en

el colector a través de la resistencia pull-up R8022. el diodo zener D8023 (5.1V) se cortara. D8005 esta entonces cargado de modo directo y un pulso alto será aplicado a la base de Q6532, encendiéndolo lo cual aplicara un pulso bajo a la base de Q6530 encendiéndolo (activando el latch). Una vez que el latch esta activado, el voltaje en la base de Q6527 es reducido y se apaga, removiendo la tierra del relevador de AC apagándolo. El televisor se apaga y el LED stby/timer parpadea en secuencias de 7X.

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Circuitos de protección de deflexión horizontal y HV excesivo en el chasis DA-4

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Circuito de HV excesivo El HV es monitoreado en el FBT/pin 5 usando dos circuitos comparadores (A y B) localizado en el IC8001. El comparador A se enciende cuando hay un HV excesivo sostenido (o incremento de HV gradual), y un comparador B disparara momentariamente (o un incremento gradual) fuente de HV. Otro modo de ver a estos comparadores es como circuitos de respaldo uno del otro (circuitos redundantes) para asegurar un apagado en cualquier condición de HV excesivo. Ambos comparadores reciben una muestra de HV desde el FBT/pin 5, el cual ingresa a IC8001/pin 5 e IC8001/pin 3. un voltaje de referencia (Vref) de 2.2V es generado en el IC1814/pin 3 y aplicado al IC8001/pin 2 y 6. una vez que el voltaje en IC8001/pin 3 o 5 se incrementa por encima del voltaje de referencia debido a una condición excesiva de HV, un pulso alto se entregara en el IC8001/pin 7 o 1. la salida alta encenderá el Q8004 o el Q8003 el cual después aplicara un pulso bajo al IC8002/pin 1 (V-sense) apagando el IC convertidor de la fuente de HV. El FBT se apagara y el HV no será generado. El televisor se apagara y el LED Timer/Stby parpadeara en secuencias de 6X. Protección de deflexión horizontal Una muestra del pulso de drive Horizontal es tomada del C5060. el pulso en este punto tiene su amplitud limitada por D5018 a 15V. El pulso de muestra es corregido por el Q5021 y

después aplicado al comparador IC8006/pin 5 a través de D8140. Aproximadamente 7.4V son generados en el IC8006/pin 5 haciendo mas positiva entonces la el voltaje de referencia en IC8006/pin 6 (4.5V). esta condición causa que un pulso alto (15V) sea producido en la salida del comparador IC8006/pin 7. los 15V del IC8006/pin 7 son aplicados al cátodo del LED PH8001/pin 2, y 15 V es también aplicado al ánodo del LED PH8001/pin 1. entonces el LED se apaga y la unión colector / emisor del PH8001/pin 4 y 3 se abre. 2.4V están presentes en el PH8001/pin 4. Si el drive horizontal hacia el yugo de deflexión (Posible defecto en Q5030) se detuviera, podría no haber muestra del pulso aplicado a IC8006/pin 5, y el IC8006/pin 5 se ira a 0V. Esta condición causara que el IC8006/pin 7 se valla a un nivel bajo. Este nivel bajo es aplicado al cátodo del LED PH8001/pin 2, el LED se enciende y la unión de colector / emisor PH8001/pin 3 y 4 conduzca aplicando tierra al IC8002/pin 1 (V-sense). Esto apaga al convertidor de la fuente de HV IC8002 y no hay drive hacia el FBT (la salida de HV se detiene). Sin drive hacia T8001, no habrá salida en T8001/pin 13. T8001/pin 13 esta conectado al IC8004/pin 7 y entrega un pulso bajo a IC8006/pin 2. esto causara una salida alta en el IC8006/pin 1. este pulso alto causara que el D8028 entre en corte y un pulso alto será aplicado al circuito latch de Q6532 y Q6530, y el relevador de AC se apagara. El televisor se apagara y el LED Timer/STBY parpadeara en secuencias de 7X.

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Circuitos de protección de Temperatura (Q5031), B+OCP, y deflexión vertical.

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Circuito de protección de temperatura Q5031 La temperatura del transistor de corrección-s es monitoreada usando el TH5002. Si la temperatura de Q5031 se incrementa a causa de algún defecto, la resistencia de TH5002 decrecerá y el voltaje en IC5007/pin 5 decrecerá. Una vez que el nivel del voltaje en el IC5007/pin 5 decrece por debajo del nivel de referencia en el ID5007/pin 1 (1.6V), el comparador en su salida IC5007/pin 2 se ira a un nivel bajo y apagara el Q5018. Un pulso alto a través de la resistencia pull up R5104 es entonces aplicado al IC2801/pin 57 (H-prot)a través del D5006 en polarización directa. IC2801 muteara el video y se comunicara por medio del IC2801/pin 52 con el IC2300/pin 31 para apagar el relevador de AC en el IC2300/pin 69. El video se mutea, el relevador de AC se apaga y el LED de timer/Stby parpadea en secuencias de 7X. Circuito de protección B+OCP La corriente de la línea de +135 es monitoreada usando R5013 y Q5004. R5013 es la resistencia sensora de corriente. La corriente en la línea de +135 fluye directamente a través de R5013. La caída de voltaje a través de R5013 en operación normal es muy baja, aproximadamente 0.2V. entonces los +135V pasan con una muy pequeña perdida en operación normal. El voltaje del lado derecho es prácticamente igual al voltaje en el lado derecho de R5013, y como R5013 esta conectado a través de la unión base / emisor del Q5004, no hay una diferencia de 0.6V a través de la unión y Q5004 esta apagado.

Cuando la corriente en la línea de +135 empieza a incrementarse debido a un defecto, la caída de voltaje a través de R5013 también se incrementara. Entonces debido al incremento en la caída de voltaje a través de R5013, el voltaje del lado izquierdo de R5013 se mantendrá constante pero el voltaje en el lado derecho decaerá. La disminución de voltaje en el lado derecho es aplicado a la base de Q5004 a través de D5005. Una vez que la caída de voltaje en R5013 es lo suficientemente grande para cuasar una diferencia de voltaje de 0.6V a través de la unión base / emisor de Q5004, Q5004 se enciende. La corriente ahora fluye a través del divisor de voltaje formado por R5009, R5011 y R5012. La caída de voltaje a través de R5012 es aplicada al IC5007/pin 8, causando que el IC5007/pin 8 se vuelva mas positivo que el voltaje de referencia en el IC5007/pin 9 (3V). La salida del IC5007/pin 14 se ira a bajo y apagara el Q5018. Un pulso alto a través de la resistencia pull up R5104 será aplicada al IC2801/pin 57 (H-Prot) a través del D5006 polarizado directamente. El IC2801 mutea el video y se comunica por medio del IC2801/pin 52 con el IC2300/pin 30 para apagar el relevador de AC el IC2300/pin 69. El video del televisor se mutea, el relevador de AC se apaga y el LED timer/stby parpadea en secuencias de 2X.

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Circuito de sobre protección de corriente del FBT (IK Prot. 1) La corriente en el secundario del FBT es monitoreada por el Q8008 en el FBT/pin 1 (ABL). Los +135V son usados como el voltaje de referencia a través del la resistencia divisora de voltaje formada por R8040, R8039, R8038, R8037 y R8043. La caída de voltaje combinada de R8036 y R8035 es usada para apagar el Q8008 y disparar el circuito de protección. En operación normal, 0.6V son aplicados a la base de Q8008 encendiéndolo y un pulso bajo esta presente en el colector. Un pulso alto en el colector es necesario para activar el modo de protección. Conforme la corriente en el secundario del FBT se incrementa, la línea de ABL incrementa la corriente a través de la red divisora iniciando con R8035 y menos corriente fluirá a través de R8035. La caída de voltaje a través de R8035 decrecerá causando la caída de voltaje combinado a través de R8036 y R8035 decrecerá. Al mismo tiempo, los 0.6V en la base de Q8007 decrecen, lo cual apagara el Q8007 y un pulso alto será generado en el colector a través de una resistencia pull up R8022. D8007 esta ahora polarizado directamente a través de la resistencia pull up R8024 y un pulso alto es aplicado al IC2801/pin 57. IC2801 muteara el video y se comunicara a través de IC2801/pin 52 con el IC2300/pin 31 pata apagar el relevador de AC en IC2300/pin 69. El video del televisor se muteara, el relevador de AC se apagara y el Led de Timer/STBY parpadeara en intervalos de 7X.

Circuito de protección de deflexión vertical La operación del circuito de deflexión vertical es monitoreado usando los pulsos de retroalimentación generados en IC5004/pin 3 (IC drive vertical). El pulso es limitado en amplitud usando D5001 (diodo zener de 4.7V). El pulso pasa a través del buffer Q5005 y es aplicado a la base de Q5009 encendiéndolo mientras se aplica un pulso bajo a la base de Q5010 apagándolo. Con el Q5010 apagado, la retroalimentación de V-DY será aplicada al IC2801/pin 56 indicando una deflexión vertical adecuada. Si la deflexión vertical se detiene debido a algún defecto, el pulso en el IC5004/pin 3 será generado (no hay pulso a través del buffer Q5005), Q5009 se apagara y Q5010 se encenderá. El V-DY se ira a tierra IC2801/pin 56 detecta la falta de V-DY y pondrá el televisor en apagado vertical. Al apagar el barrido vertical solo el video se mutea, el voltaje de AC y el audio se mantienen encendidos y el LED timer / STBY parpadea en secuencias de 4X.

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Circuito de protección de 5V regulados y balance de blancos

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Circuito de protección de 5V regulados La línea de 5V regulados es monitoreada usando el Q2314 y el diodo Zener D2310 (3.6V) en la tableta M. La salida del regulador de 5V IC504 es aplicada al emisor de Q2314. En operación normal Q2314 esta encendido y D2310 esta conduciendo, manteniendo 3.6V en la base. Aproximadamente 2.8V son aplicados al sistema de control IC2300/pin 43, indicando un nivel adecuado en la línea de 5V. Si la línea de 5V cae por debajo de 4.5V aproximadamente en el emisor de Q2314, D2310 dejara de conducir, Q2314 se apagara y un pulso bajo será aplicado al IC2300/pin 43. IC2300/pin 69 entonces apagara el relevador de AC. El relevador de AC se apaga y el LED Timer/STBY parpadea en secuencias de 6X. Circuito de protección de balance de blancos (Protección IK) Las condiciones de cada cátodo (RGB) del CRT deben ser monitoreada para mantener un balance de blancos optimo. Cada cátodo es monitoreado por el driver individual IC9001, 9002 y 9003 en la tableta CH/CX. Cada driver IC9001/pin 7, IC9002/pin 7, IC9003/pin 7 entrega un pulso de IK de retroalimentación, el cual es directamente proporcional a la corriente consumida en cada cátodo del CRT. El pulso de IK de retroalimentación pasa a través de los transistores buffer Q9007, Q9015 y Q9013 y entonces la secuencia de los tres pulsos de IK es aplicada a la base del buffer Q9001. Los tres pulsos de IK son secuencialmente alimentados en el IC2801/pin 24 y monitoreados en busca de variaciones de amplitud. Si los pulsos de IK son bajos en amplitud o no

aparecen, esto indica un cátodo débil o defectuoso. El IC2801/pin 24 detectara esta condición y el IK se ira a modo de protección de IK. El video del televisor se muteara, el relevador de AC se mantendrá encendido y el LED Timer/STBY parpadeara en secuencias de 5X.

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4.5. Circuitos de protección DA-4X Diagrama general de bloques

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La figura es un diagrama a bloques básico ilustrando la interconexión entre el circuito de protección, el sistema de control y el relevador de AC. También muestran las secuencias del LED de Timer/STBY cuando un circuito de protección en particular es activado. Cada circuito de protección será revisado con mas detalle mas adelante. Q2314 monitorea el nivel de 5VDC. Si el nivel cae por debajo de 4.5V, Q2314 detecta ese error y la entrada de AC es desconectada. RY6702 es usado para eliminar la resistencia de corriente Inrush del circuito de entrada de AC después del encendido inicial. Si el relevador falla en iniciar, la entrada de AC se desconecta. IC9101, 9201 y 9301 en las tabletas CR/CB/CG están los IC drivers. Cada IC produce un pulso de IK separado directamente proporcional a la corriente en cada cátodo. La corriente en cada cátodo indica la condición física del cátodo. Dependiendo en la condición del cátodo el equipo incrementara el drive de RGB al cátodo o se ira a modo de protección. OVP de +15V monitorea la línea de 15V en busca de condiciones de voltaje excesivo. IC6502 es usado para monitorear las condiciones de OVP y OCP de la línea de +135 Q528 en la tableta A. Si AC no esta presente en la entrada del circuito de Standby de 5V, Q528 activara el latch y apagara el televisor.

IC8005 y Q8044 monitorea la operación de deflexión horizontal. IC8003 y V-DY(-) IC8003 es el IC de drive vertical que llega al yugo de deflexión (DY). El lado bajo del yugo de deflexión es monitoreado para una operación vertical adecuada. IC8006 e IC8007 monitorea tres circuitos separados: HV bajo, HV excesivo y OCP del FBT.

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Circuitos de protección de apagado de conexión directa del relevador de AC en el DA-4X

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Circuito de protección del relevador de corriente inrush el promedio de corriente del relevador de AC (RY6707) es de 117mA con 153VAC. Para mantener al corriente por debajo de 117mA, la resistencia R6705 (resistencia de corriente de inrush) esta en serie con la entrada de AC durante el encendido inicial del televisor. Después de la elevación de corriente inicial, R705 es eliminada cuando el RY6702 (Relevador Inrush) es energizado y el switch es cerrado. La operación de RY6702 es monitoreada usando R6705 y PH6002. Si RY6702 no funciona, una caída de voltaje se ge3nerara a través de R6705 el cual en respuesta entrega un voltaje a través de R6715. El voltaje a través de R6715 enciende el LED y 11V son entregados por el PH6002/pin 3. D6523 esta ahora polarizado directamente y un pulso alto es aplicado a la base de Q6504 encendiéndolo, lo cual aplicara un pulso bajo a la base de Q6502 encendiéndolo. Q6504 y Q6502 forman un circuito latch. Una vez que el latch es activado, el voltaje en la base de Q6503 es reducido y se apaga, quitando la tierra del relevador de AC apagándolo. El televisor se apaga y el LED Timer / STBY parpadea en secuencias de 7X. +15V OVP El circuito monitoreando la condición de la línea de +15V es un simple diodo Zener de 20V. Si la línea de +15V sobrepasa 20.6V, el latch se activa y el relevador de AC se apaga.

B+OCP La corriente es monitoreada en la línea de +135 usando una resistencia R6506 localizada en el lado de tierra del circuito de +135. si la corriente se incrementa en la línea de +135V, la corriente a través de R6506 también se incrementara, pero debido a la dirección de la corriente a través de R6506, un voltaje negativo es entregado en el IC6502/pin 2. un pulso alto es producido en el IC6502/pin 1 y D6526 es polarizado de forma directa. El latch es activado y el relevador de AC es apagado. Notar que el alto de IC6502/pin 1 es también enviado al sistema de control IC2300 para activar el auto diagnostico. B+ OVP El circuito de B+ OVP monitorea al nivel de voltaje de +135 a través de la red divisora de voltaje que consiste en R6535, R6536, R6516 y R6517. Si los +135 se elevan el voltaje se caerá a través de R6517 y el voltaje en IC6502/pin 5. una vez que el voltaje en IC6502/pin 5 se hace mas positivo que el voltaje en el IC6502/pin 6, un pulso alto será producido en el IC6502/pin 7 y D6525 se polarizara de forma directa. El Latch se activara y el relevador de AC se apagara. Nótese que el pulso alto del IC6502/pin 7 es también enviado al sistema de control IC2300 activando el auto diagnostico. AC PROT La entrada de AC al circuito de Standby de 5V es monitoreada a través de D528, D529 y Q528. En operación normal D528 esta en modo de ruptura y el Q528 esta encendido. Si desaparece la entrada de AC, Q528 se apagara y un pulso alto

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polarizara a D6527 de forma directa. El Latch se activara y el relevador de AC se apagara.

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Circuitos de protección horizontal, vertical, IK y HV del DA-4X

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Circuito de protección de deflexión horizontal El pulso de horizontal que sale de IC8005/pin 3 va hacia el transistor regulador de +135 Q8027, el cual va hacia T8003/pin 1 (HOT). Una muestra del pulso de horizontal es tomada de la terminal de Q8027, la cual es aplicada al buffer IC8005/pin 12 y después a la base de Q8044. mientras el pulso de horizontal este presente en el colector. Si la deflexión vertical se detiene en la base de Q8044 se detendrá y un pulso alto será producido en el colector de Q8044, el cual polarizara directamente a D8052. un pulso alto será ahora aplicado al IC2801/pin 57 para blanquear el video, y el IC2801/pin 52 se comunicara con IC2300/pin 31 y apagara el relevador de AC. El LED timer/STBY parpadeara en intervalos de 7X. Protección HV También unido a la entrada H-Prot IC2801/pin 57 esta HV-PROT. Este circuito monitorea dos funciones: HV OVP y corriente del haz a través de D8043 y D8025 respectivamente. Si una condición de HV o haz de corriente excesivos se presenta, IC8006/pin 5 se ira a alto, lo cual causara que el IC8006/pin 7 entregue un pulso alto. Este pulso polarizara directamente a D8051 y el pulso se aplicara al IC2801/pin 57 para blanquear el video. IC2801/pin 52 entonces se comunicara con el IC2300/pin 31 y apagara el Rely de AC. El LED timer/STBY parpadeara en secuencias de 7X. Circuito de protección de deflexión vertical

El IC2801/pin 56 monitorea el lado bajo de la bobina de deflexión vertical [V-DY (-)]. IC8005/pin 5 maneja el lado alto de V-DY, mientras que el otro lado va a tierra a través de R8036. Una pequeña señal de vertical de retroalimentación es generada a través de R8036, la cual es aplicada al IC2801/pin 56. Si el circuito de deflexión vertical falla (sin camino a V-DY), IC2801/pin 56 detectara la falta de la señal de retroalimentación de vertical y se blanqueara la salida de video al CRT. El televisor se apagara de vertical y el LED timer/stby parpadeara en secuencias de 4X. La entrada de AC y el audio se mantendrán encendidos. Circuito de protección de IK (white balance) Cada driver de CRT IC9101, 9201 y 9301/pin 7 (localizados en las tabletas CR, CG y CB) produce un pulso de retroalimentación de IK directamente proporcional a la corriente en cada cátodo (lo cual indica la condición del cátodo). Los tres pulsos de retroalimentación de IK son combinados en Q9104 en la tableta CR y enviados secuencialmente a IC2801/pin 24. Cada pulso es monitoreado en nivel por el IC2801/pin 24. si un pulso es bajo, el IC2801/pin 52 detectara un cátodo debilitado y el IC2801 incrementará la señal drive para ese cátodo débil hasta obtener un balance de blancos optimo. Si el balance de blancos no puede ser logrado en menos de 2 segundos entonces IC2801/pin 52 se comunicara con el IC2300/pin 31 y el televisor se ira a modo de protección por IK. El video en el CRT se blanqueara y el LED timer/stby parpadeara en secuencias de 5X. La entrada de AC y el audio se mantendrán funcionando.

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Circuitos de protección de HV OVP y FBT OCP en el chasis DA-4X

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Circuitos de protección HV OVP y FBT OCP (o corriente del haz) El nivel y la corriente de HV son monitoreados por IC8006 e IC8007. Ellos detendrán la generación de HV para proteger los componentes de HV, CRTs y nivel de radiación X. Esto es logrado al eliminar el pulso de drive H del procesador de video IC2801. IC8007/pin 3 monitorea una muestra del HV que viene del bloque de HV. Si el HV se incrementa, IC8007/pin 3 se hará mas positivo que la referencia en IC8007/pin 2 e IC8007/pin 1 entregara un pulso alto. D8008 se polarizara en forma directa aplicando el pulso al IC8007/pin 5, y un pulso alto será generado en el IC8007/pin 7. Q8022 se encenderá y una tierra se aplicara en el emisor del buffer Q8041, deteniendo la señal de drive H a T8006 deteniendo la salida de HV. IC8007/pin 5 puede también ser activado a través de D8023. D8023 será polarizado directamente cuando una corriente de haz excesiva existe en el CRT. La corriente en el FBT es monitoreada usando el voltaje de ABL en el FBT/pin 11. un voltaje de referencia es generado usando los +135V y el divisor de voltaje consistente de R8198, R8195, R8194, R8193, R8192, R8191 y R8190. La caída combinada de voltaje a través de R88191 y R8190 es usada para apagar el Q8029 y disparar el circuito de protección. En operación normal, 0.6V son aplicados a la base de Q8029 encendiéndolo y un pulso bajo es presente en el colector. Un pulso alto en el colector es necesario para activar el modo de protección. Mientras que la corriente en el secundario del FBT se incrementa, la línea de ABL demandara una mayor cantidad de corriente a través de la red divisora de voltaje y menos corriente fluirá por R8190. La caída de voltaje a través de R8190 decrecerá, causando que la

caída de voltaje combinada a través de R8191 y R8190 decrezca. Al mismo tiempo, los 0.6V en la base de Q8029 decrece, lo cual apagara el Q8029. un pulso alto será generado en el colector a través de la resistencia pull up R8173. D8023 esta ahora polarizado de forma directa y un pulso alto es aplicado al IC8007/pin 5. un pulso alto sale del IC8007/pin 7 y el Q8022 se enciende y detiene el drive H en el emisor de Q8041, deteniendo el HV. IC8006/pin 5 tiene la misma función del CI8007/pin 5 descrito anteriormente. Estos son circuitos de protección de respaldo de FBT OCP protegiendo contra haces excesivos en el CRT. IC8006 usa el switch Q8021 para detener el drive H en el emisor de Q8041. IC8006/pin 3 protege contra excesivo HV al igual que el IC8007/pin 3. la diferencia entre estos dos circuitos es solo en donde se monitorea el voltaje. El IC8007/pin 3 monitorea el HV en el bloque de HV a diferencia del IC8006/pin 3 que monitorea el HV usando una bobina primaria del FBT localizado en el FBT/pin 5 y 6. la salida en el FBT/pin 6 es directamente proporcional a HV. Si HV se incrementa, también FBT/pin 6. la salida es rectificada, filtrada y aplicada a IC8006/pin 3. la función que después de un alto es aplicada al IC8006/pin 3 es idéntica a la del IC8007/pin 3 descrita anteriormente a excepción que en este caso el Q8021 es usado para detener el drive H en el emisor de Q8041. El LED timer/Stby parpadea en secuencias de 7X cuando esta falla ocurre.

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Circuito de protección de 5V regulados

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La línea regulada de 5V es monitoreada usando el Q2314 y un diodo Zener D2310 (3.6V) en la tableta M. La salida del regulador de 5V IC504 es aplicada al emisor de Q2314. En operación normal, Q2314 esta encendido y D2310 esta conduciendo manteniendo la base en 3.6V. aproximadamente 2.8V son aplicados al sistema de control IC2300/pin 43 indicando un nivel adecuado de la línea reculada de 5V. Si la línea de 5V cae por debajo de aproximadamente 4.5V en el emisor de Q2314, D2310 dejara de conducir, Q2314 se apagara y un pulso bajo será aplicado al IC2300/pin 43. IC2300/pin 69 apagara entonces el relevador de AC. El relevador de AC se apaga y el LED Timer/STBY parpadea en secuencias de 6X.

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5. Proceso de video DA-4 y DA-4X

5.1. Formatos aceptados por DA-4 y DA.4X Las entradas que pueden manejarse en estos equipos se muestran en la tabla:

Entradas DA-4 y DA-4X Entradas Formato Estaciones de TV análogas Aire (Ch. 2-69) o cable (1-123)

NTSC Video 1-4 Video S o Compuesto (480i) Video 5-6 Video por componentes (Y, PB,

PR) 480i, 480p, 720p, o 1080i Video 7 (DVI) Digital 180i

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Diagrama General

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Descripción del circuito de proceso de video El tuner y subtuner están localizados en la tableta A. El camino del video es a través de la tableta M para cada tuner iniciando en la tableta A CN-525/pin 39 y 49, el cual se conecta con la tableta B CN2302/pin 39 y 49; CN2006/pin A9 y B7 (tableta B) entonces se conectan con CN1502/pin A9 y B7 (tableta U). El video entonces ingresa a IC1502/pin 63 (principal) y CN1502/pin 60 (Sub) al switcheador AV.

LA entrada de Sub video es seleccionada por el IC1502 y el video principal es seleccionado ya sea por IC1502 o IC1505. Una vez que las entradas son seleccionadas, el sub video es entregado en IC1502/pin 56 (V/Y) y 58 (C), y el video principal es entregado en IC1502/pin 44 (V/Y) y 47(C) o IC1505/pines 3, 5 y 6 (Componentes). Las entradas de video 1, 3 y 4 están localizadas en la tableta U y están conectadas directamente al IC1502 . La entrada de

video 2 esta localizada en la tableta HB al frente del televisor y también conectado directamente al IC1502. Las entradas de video 1, 2, 3 y 4 pueden recibir tanto video compuesto como S-video. Las salidas principal y secundaria pueden ser medidas en la tableta U CN1502/pines B20 (Sub) y B23 (principal).

Las salidas principal y sub imagen de color pueden medirse en la tableta U CN1502/pin A19 (sub) y A22 (principal).

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las entradas de video 5 y 6 están también localizadas en la tableta U, pero están conectadas al switch de video IC1505. Las entradas de video 5 y 6 son entradas por componentes. La señal de video de salida del IC1505 puede ser medida en CN1502/pin B17 (Y), A16 (PB) y B14 (PR).

Nota: esas mismas señales de componentes también estarán presentes en CN2002/pin 9 (Y), 12 (PB), 15 (PR) para señal de video principal o sub imagen, y CN2002/pin 28 (Y), 31 (PB),

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34 (PR) para entrada por componentes para el rastreo de la señal. Las entradas de sincronía Horizontal (HS) y vertical (VS) tanto para DRC como para MID pueden ser medidas en CN2002/pin 21 (DRC VS), CN2002/pin 18 (DRCHS), CN2002/pin 40 (MIDVS) y CN2002/pin 37 (MID HS).

Todas las señales de video pasan a través de la tableta A no procesadas y son entonces aplicadas a la tableta B a través de CN2002 (tableta A) y CN3203 (tableta B). Todo el proceso de video es generado en la tableta B (Proceso DRC y MID). El circuito DRC dobla la frecuencia horizontal para entradas de señal con 15.75Khz de horizontal (NTSC). El circuito MID elevara la frecuencia de la señal de entrada a 33.75Khz, que es la frecuencia del chasis DA-4 y DA-4X.

Señal de entrada estándar y Frecuencia Horizontal Señal de entrada Frecuencia horizontal Standard NTSC 480i 15.534KHz Alta resolución 480p 31.5KHz Alta resolución 720p 45KHz Alta resolución 1080i 33.75KHz

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La siguiente es una descripción del flujo de la señal para cada estándar listado anteriormente:

• 15.734 KHz: El circuito DRC la convierte a 31.5KHZ y el circuito MID a 33.75 KHz

• 31.5KHz: el circuito mid la aumenta a 33.75KHz • 33.75KHz: HV pasa a través de MID; HS no pasa por el

circuito MID

• 45KHz: el circuito MID baja la frecuencia a 33.75KHz La salida del circuito MID es entonces aplicada al drive del CRT IC2801, el cual será enviado a las tabletas CH/CX en DA-4 y CR, CB y CG en DA-4X.

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Solución de fallas (identificación de tabletas) Los circuitos de proceso de video en el chasis DA-4 y DA-4X pueden ser evaluados a nivel tableta simplemente utilizando las distintas entradas. La siguiente es una lista de entradas contra los circuitos activos en esa entrada. Entradas de video 1-4: (480i) IC15502 switch AV (tableta U) IC 2001 y comb IC2200 (tableta M) IC2005 y YCT IC2004 (tableta M) IC2008 (tableta M) Circuito DRC (tableta B) Circuito MID (tableta B) Drive CRT IC2801 (tableta B) Entradas de video 5 y 6: (1080i) Switch de Video IC1505 (tableta U) Componentes I/F IC2006 (tableta M) Circuito MID (tableta B)

Drive CRT IC2801 (tableta B) Entrada DVI Switch de Video IC1505 (tableta U)

Circuito MID (tableta B) Drive CRT IC2801 (tableta B)

Entrada de Memory Stick:

Circuito MID (tableta B) Drive CRT IC2801 (tableta B)

Notar que al aplicar señales a las diferentes entradas, circuitos y tabletas completas pueden ser omitidas para determinar en que tableta esta localizado el circuito dañado. Este es el modo mas eficiente de encontrar fallas en el proceso de video porque las tabletas M y B no son reparables.

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6. Circuitos de deflexión del chasis DA-4 y DA-4X

6.1. Circuito de deflexión horizontal DA-4

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Circuito drive horizontal Este circuito esta dividido entre un oscilador en la tableta B y una etapa de salida en la tableta D. El oscilador horizontal de 33.75KHz esta en la Jungla Y/C IC2801. IC2801/pin 4 entrega una forma de onda cuadrada (D-DRV). En la tableta D, las formas de onda H-DRV son amplificadas a través de Q5035 y Q5036, y después aplicadas al buffer Q5027. El driver MOSFET Q5028 y el transistor de salida Q5030 amplifica la señal para proveer suficiente corriente para enviar a T5001 HOT y al yugo de deflexión H-DY. En la etapa de salida, el T5001 HOT tiene un embobinado secundario que provee voltaje de filamento, y también +/- 15V para el driver vertical IC5004 y el circuito de centrado horizontal IC5005. Las formas de onda mostradas en la figura anterior son las formas de onda típicas del circuito de horizontal. La diferencia entre estos equipos y los convencionales es la frecuencia horizontal, la cual es de 33.75 KHz a diferencia de 15.75 KHz en un televisor convencional. La frecuencia de 33.75 KHz es considerada una frecuencia de alta definición. Circuito PWM El circuito PWM (Q5003) tiene dos funciones. Primero, provee 102Vdc regulados para el transistor de salida horizontal Q5030. Segundo, compensa el efecto de pincushion horizontal y mantiene la imagen recta verticalmente. Regulador

El circuito PWM regula +135VDC de la fuente de poder a +102Vdc.los pulsos horizontales salen de IC8004 Pin 1 en la fuente de poder de HV y llegan a Q5003. los pulsos son amplificados y entregados al T5005/pin 4 HOT. Para controlar el voltaje de salida, la salida es muestreada y usada para cambiar el ancho del pulso de los pulsos del drive H. Estos cambios regulan la salida de voltaje a +102VDC en T5001/pin 4. Corrección de pincushion. Si el voltaje de salida del PWM en T5001/pin 4 cambian, el tamaño de imagen horizontal variara de igual manera. Una señal de pincushion vertical es producida en la IC2801/pin 11 y aplicada al circuito PWM para incrementar el ancho de la imagen y compensar la distorsión de pincushion. La señal parabólica EW_PARA del CN5001/pin 1 (tableta D) es primero aplicada al IC5001/pin 6 y entregada por el IC5001/pin 7, y después aplicada al IC5002/pin 5. la señal parabólica en el IC5002/pin 5 es comparada con una diente de sierra en el IC5002/pin 6. esta comparación causa que la señal PWM a la salida de IC5002/pin 7 varíe en el ancho del pulso. El cambio en el ancho del pulso causa mas o menos voltaje a ser aplicado al colector de la salida de horizontal Q5030 durante el escaneo del CRT. Estas variaciones de voltaje causan una variación de corriente que son aplicadas a H-DY. La corriente es gradualmente incrementada conforme el haz barre el cinescopio hasta el punto en que la corriente es máxima al llegar al centro del CRT donde la distorsión de pincushion es extrema. El resultado es bueno, un escaneo vertical recto en ambos lados del CRT.

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Voltaje de Heater El voltaje de filamento es aplicado cuando la señal del oscilador vertical produce un barrido horizontal. El transformador de salida horizontal T5001/pin 1 entrega 7.7Vdc cuando la alimentación esta activada. Este voltaje es regulado a 6.1Vdc por el IC5006 para convertirse en el voltaje principal de filamentos. Centrado-H y corrección-S El circuito de Centrado-H aplica una pequeña compensación de DC a H-DY para mantener la imagen centrada en el CRT. Esta función es realizada dinámicamente en el modo de servicio al variar la forma de onda de parábola en CN5001/pin 6 (HC_PARA). El HC_PARA después de ser aplicado al IC5005/pin 2 y una compensación de DC es producida en IC5005/pin 4. El circuito de corrección-S es usado para corregir la ligera distorsión en forma de S que aparece en cada línea horizontal. Una vez mas esta función es realizada dinámicamente en el modo de servicio al variar la parábola en el IC5001/pin 10 (MP_PARA).

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6.2. Circuito de deflexión vertical DA-4

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Drive Vertical El oscilador vertical dentro del IC2801 inicia y entrega señales de rampa en el IC2801/pin 18 (VD(-)) e IC2801/pin 19 (VD(+)) cuando voltaje es aplicado. Noe es necesario que estén presentes datos para que se entregue la salida de Vertical en el IC2801. El área de vertical no ha cambiado funcionalmente en cuanto a modelos anteriores. Las señales de drive vertical del IC2801/pin 18 y 19 son aplicados al IC5004/pin 1 y 7. las señales de rampa son amplificadas en el IC5004 y el drive de salida para V-DY es entregado en IC5004/pin 5.

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6.3. Circuito de deflexión horizontal DA-4X

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Circuito de drive horizontal El circuito es dividido entre un oscilador en la tableta B y una etapa de salida en la tableta D. El oscilador horizontal de esta en la jungla Y/C IC2801. IC2801/pin 4 entrega una onda cuadrada de 3Vpp (H-DRV). En la tableta D, la forma de onda H-DRV es amplificado a través de Q8030 y Q8023, y después aplicado al T8002/pin 7. El transistor de salida horizontal Q8024 amplifica la señal para entregar suficiente corriente para entregar a T8003 HOT y al yugo de deflexión H-DY. En la etapa de salida, el T8003 HOT tiene dos bobinas secundarias que proveen +/- 15V para el enfoque dinámico Q8007 y el circuito de centrado horizontal IC8009. Las formas de onda mostradas en la figura son las formas de onda típicas del circuito horizontal. La diferencia entre este equipo y uno convencional es la frecuencia horizontal, la cual es de 33.75 KHz a diferencia de 15.75 KHz en un equipo convencional. La frecuencia de 33.75 KHz es considerada una frecuencia de alta definición. Circuito PWM El circuito PWM (Q8027) tiene dos funciones. La primera, es generar 102Vdc regulados para el transistor de salida horizontal Q8024. La segunda compensa el efecto de pincushion horizontal y mantiene una imagen recta verticalmente. Regulador El circuito PWM regula +135Vdc de la fuente de poder a +102Vdc. Los pulsos de horizontal de IC8005/pin 10 son

usados para manejar el Q8027 a través de IC8005/pin 7 y entregar por IC8005/pin 3. Los pulso son amplificados y entregados al T5001/pin 4 HOT. Para controlar el voltaje de salida, la salida es muestreada (IC8005/pin 12) y usada para cambiar el ancho del pulso de los pulsos de drive H. Estos cambios regulan el voltaje de salida a +102Vdc en T5001/pin 4. Corrección de Pincushion Si el voltaje de salida del PWM en T5001/pin 4 cambiara, el tamaño horizontal de la imagen cambiara de igual modo. Una señal de pincushion vertical es producida en el IC2801/pin 11 y es aplicado al circuito PWM para incrementar el ancho de la imagen para compensar la distorsión de pincushion. La señal parabólica EW_PARA desde CN8025/pin 9 es primero aplicada al IC8005/pin 6, el cual es usado para controlar la compuerta de Q8027. La señal de parábola en el IC8025/pin 6 es comparada a la forma de onda de retroalimentación H-DRV en el IC8025/pin 7. esta comparación causa que la señal PWM en la salida de IC8025/pin 3 para variar el ancho del pulso. El cambio en la anchura del pulso causa que más o menos voltaje sea aplicado al colector de la salida horizontal Q3050 durante el escaneo vertical del CRT. Este voltaje varia causando que la corriente varíe para ser aplicada al H-DY. La corriente es gradualmente incrementada conforme se va haciendo el barrido hasta que en el centro del CRT la corriente es máxima en donde la distorsión de pincushion es mas extrema. El resultado es un escaneo derecho en ambos lados del cinescopio.

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Corrección de Centrado-H El circuito de centrado-H aplica una pequeña compensación de DC para el H-DY rojo y el azul respectivamente, para mantener la imagen centrada con referencia al H-DY verde en el CRT. Esta función es ejecutada dinámicamente en el modo de servicio al variar la forma de onda parabólica en CN8025/pin 6 (HC_PARA), el cual es procesado en la tableta AD, la cual produce la señal de H-CENT en CN8027/pin 7. el H-CENT es aplicado al IC8009/pin 1 y una compensación de dc es producida en el IC8009/pin 4 a través de PS8005.

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6.4. Circuito de Deflexión Vertical DA-4X

Drive Vertical El oscilador vertical dentro del IC2801 inicia y entrega señales de rampa en IC2801/pin 18 (VD(-)) y el IC2801/pin 19 (VD(+)) cuando el voltaje es aplicado. No es necesaria la presencia de datos para que se entregue el drive de vertical del IC2801.

La etapa de vertical no ha cambiado funcionalmente respecto a modelos anteriores. Las señales de drive vertical del IC2801/pin 18 y 19 es aplicada al IC8003/pin 1 y 7. las señales de rampa son amplificadas en el IC8003 y el drive de salida para el V-DY es entregado en el IC8003/pin 5.

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7. Redes bus de comunicación de datos DA-4 y DA-4X Hay tres redes de comunicaciones de datos usadas en el chasis DA-4 y DA-4X. Las tres consisten de líneas de datos y relojes, las cuales comunican con varios IC

Redes de Bus de comunicación de datos red localización Propósito SDAT, SCLK IC2300/pines 31,

28 Micro principal Control general del sistema

BDAT, BCLK IC2300/pines 30, 29 Micro principal

Control NVM1 (IC2302

DO, CO IC3090/pines 95, 97 Micro MID

Control de proceso MID

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7.1. Diagrama de comunicación de datos DA-4 y DA-4X

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El micro principal IC2300 genera la señal de reloj para la red bus de comunicación SDAT, SCLK y BDAT, BCLK. La red de bus SDAT, SCLK es usado para enviar datos a la mayoría de los IC en el equipo. La red BDAT, BCLK es dedicada a comunicaciones a la NVM IC2302 en la tableta M. Al encender, los datos de deflexión y de usuario en IC2302 es enviada al IC300 usando la red BDAT, BCLK y pasa hacia el IC adecuado. Una vez que el IC recibe este dato para establecer sus parámetros operativos, el televisor puede funcionar. Los datos en ambas redes de bus esta siempre presente mientras el televisor este encendido. Las señales de datos pueden medirse en CN525/pines 20 y 18 (SDAT y SCLK), y CN525/pines 14 y 12 (BDAT y BCLK). La señal digital para los cuatro se ven iguales al medirlas con un osciloscopio (5Vpp señal digital).

La red de comunicación DO, CO es solo usada entre los tres IC MID IC3090 (Micro MID), IC3400 (IC MID), y IC3089 (NVM). El micro MID IC3090 se comunica con el MID IC3400 para entregar datos procesados tales como la entrada de

frecuencia horizontal y lo usa para seleccionar el camino de la señal. El micro MID IC3090 también se comunica con la memoria IC3089 para establecer los parámetros de imagen múltiple.

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8. Circuitos de audio DA-4 y DA-4X

8.1 Diagrama a bloques de audio DA-4 y DA-4X

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IC1502 es un switch de audio video (tableta U), el cual selecciona tanto audio como video usando el bus I2C del micro principal IC2300. las siguientes entradas de audio están disponibles:

• Audio 1-4 • Audio 7 • TU1 & 2

El audio seleccionado es enviado a la tableta M a través de CN1502/pines B25 y A25 (tableta U) y CN2006/pines B25 y A25 (tableta M), y aplicado al procesador de audio IC2501. entradas de audio 5 y 6 de la tableta U son aplicadas directamente al procesador de audio IC2501 (tableta U) a través de CN1502/pines B5, A5, B3 y A3 (tableta U), y CN2006/pines B5, A5, B3 y A3 (tableta U). La salida de monitor L/R es también entregada desde el switch AV IC1502, aplicado a Q1504 (buffer) y Q1503 (buffer), y después a J1503. El procesador de audio IC2501 toma el audio principal y produce una salida L/R principal y una salida sub buffer WL/WR (IC2501 también produce la función de Sonido Estable). Estas salidas son entonces enviadas a la tableta A a través de CN2002/pines 2, 4, 6 y 7 (tableta M) y CN523/pines 2, 4, 6 y 7 (tableta A). Entonces son aplicadas a los amplificadores de audio IC509/pines 2 y 4 (rangos medios) y el IC1508/pines 2 y 4 (woofer). Nota: el IC508 no es usado en el chasis DA-4X (equipo de proyección). Las frecuencias bajas son mejoradas en los equipos de protección usando el sistema de bocinas DAC. El sistema de bocinas DAC usa el gabinete de

las bocinas de medio rango como un sistema de cámara de baja frecuencia. El audio VAR/FIX L/R sale del procesador de audio IC2501. el audio pasa a través del buffer IC2502 y entonces al CN2006/pines B1 y A1 (tableta M), CN1502/pines B1 y A1, y es finalmente entregado a J1502. Las salidas de las bocinas pueden ser medidas en CN527/pines 3,7,1 y 5. El transistor de mute Q515, 516, 518 y 519 son activados cuando los botones de MUTE o canal son presionados en el control remoto (el audio es muteado entre canales al cambiar canales). La línea de A-MUTE se ira a alto, y el transistor se encenderá y enviará el audio a tierra muteando al salida de audio.