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- 1 -  _______________ __ ReparaMonitores.BlogSpot.com Daniel Bustamante “Descubra como reparar monitores de PC, en 8 días!” Por: Daniel Bustamante La gu í a i n icia l ReparaMonitores.blogSpot.com Todos los derechos reservados ® DIA I

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“Descubra como

reparar monitoresde PC, en 8 días!”

Por: Daniel BustamanteLa gu ía i n i c i a l

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DIA I

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Puedes regalar, copiar y distribuir esta guía con la sola condición de que seentregue tal cual fue creado y usar el contenido pero marcando la fuente de

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Saludos, Daniel

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Sumario

“Descubra como reparar monitoresde PC, en 8 días!”

La guía inicial

Día uno

Introducción- 

Electrónica básica- 

Diferencias entre electricidad yelectrónica

-  Las magnitudes eléctricas- 

El tester o multimetro-  Los componentes electrónicos

Día dos

Los componentes en el monitor-   Vista general de la placa del

monitor-  Ubicación de componentes claves

Día tres

- Herramientas NecesariasEl soldador

El Desoldador, la cintadesoldanteEl testerEl Osciloscopio

- La mesa de trabajo- La lámpara “serie”

Día cuatro

- Como desarmar el monitor- Extrayendo la placa inferior- Cuidados y normas de seguridad en el

monitor- Como se mide tensiones en el monitor

Día cinco

-  Simbología en los diagramas decircuitos

Lista de símbolos comunes y sussimilitudes físicas.

-  Etapas del monitorLa fuente conmutadaLa salida horizontal

Día seis

- La salida vertical- La salida de video - color- La corrección este oeste- Etapa de lógica y control

Día siete

- Como identificar las etapas en un

diagrama de servicio

Día ocho

-  Fallas de fuente- 

Fallas de vertical-  Fallas de horizontal-  Fallas de video – color- 

Fallas de corrección este/oeste- 

Fallas de lógica y control-  Otras fallas

Básicamente cada día se armara de acuerdo al sumario, peropodría mejorarse o ampliarse un poco, según vayan surgiendoalgunas dudas a los lectores.

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Introducción

Esta mini-guía te llevara de la mano para aprender a reparar los monitoresde PC, si no sabes nada del tema y solo reparas PC, este curso abrirá tu

cabeza, (eso espero ;-) , jeje ), dando una nueva posibilidad económica, seaa tu local, taller o laboratorio.

Día uno

-  Introducción-  Electrónica básica-  Diferencias entre electricidad y electrónica

Las magnitudes eléctricas-  El tester, multimetro o polímetro-  Los componentes electrónicos

Introducción

La electrónica es una bifurcación del campo de la ingeniería y la físicaaplicada al diseño y aplicación de dispositivos y circuitos electrónicos (ennuestro caso, los monitores), cuyo funcionamiento esta ligado al flujo de“electrones” para la generación, transmisión, recepción y almacenamientode información, entre muchas otras posibilidades.

Esta información podrá estar constituida en forma de voz o música como enun receptor de radio, en una imagen en la pantalla del televisor o monitor,como en números o datos en una PC.

En tanto, si queremos saber de donde proviene la palabra en si“electrónica”, esta deriva del electrón, elemento que posee un átomo de lamateria.

Electrónica básica

Los circuitos electrónicos ofrecen diferentes funciones para manejar lasposibilidades del electrón, sea esta, electricidad o información, incluyendola amplificación de señales débiles o la de generar ondas de radio, lamanipulación de información o como, por ejemplo, la recuperación de laseñal de sonido de una onda de radio (se lo llama demodulación).

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El control, en el caso de introducir una señal de sonido a ondas de radio (sele denomina, modulación), como también las operaciones lógicas ymatemáticas, que son los procesos electrónicos de la PC, que justamenteestas usando en este momento para leer esta guía.

De ahí nuestro ahínco en demostrar, a partir de aquí, dos cosas.La primera de ellas es la cara oculta y atractiva de la Electrónica, su modode ser creación, imaginación y, en definitiva, una forma, acasoatípica, de arte.

La segunda, y a nuestro modo de ver aún más importante, es la posibilidadde domesticar la Electrónica, esto es, hacer ver a los posibles aficionadosque se trata de una ciencia totalmente asequible, que debe ocupar ¡ya! unaparte de nuestros conocimientos en la era que vivimos y, por qué no, gozarde nuestro aprecio, incluso si observas alrededor, vas a notar muchas cosas“electrónicas”, enumeremos:

TeléfonoCelularTVRadiograbadorMp3Mp4Heladera (muchas traen un buen panel electrónico interno para calcular lastemperaturas)PCNotebookMonitorComputadora de cocheGPSCajero automático

Ufff..., creo que faltan, pero te das cuenta lo rodeado de electrónica queestamos y que quizás no te has dado cuenta?.

Bueno, todos estos dispositivos electrónicos, contienen de una forma u otracompleja o no, electrónica, componentes electrónicos, como veremos en laspróximas paginas.

 Volvamos al foco que nos interesa, la electrónica de los monitores de PC,esta pequeña guía quiere abrirte los ojos del futuro prominente quetenemos, no todo es REPARABLE, pero hay mucho que si, por lo tantosiempre hay un gran cupo de posibilidades de ganar dinero reparando, atenerlo en cuenta. ;-)

Comencemos!

Diferencias entre electricidad y electrónica

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Queda claro que la electricidad está involucrada en todo procesoelectrónico. Sin embargo, por caprichos del destino, esta aseveraciónestaba destinada a no ser reversible, es decir, que existen procesoseléctricos que claramente excluyen la ciencia de la electrónica.

El motor del más moderno de los ventiladores responde a unfuncionamiento puramente eléctrico, mientras que el más antiguo aparatoradio que podamos recordar será sin duda un dispositivo o menos

sofisticado electrónico pero, claro está, precisará del concurso de laelectricidad para poder funcionar.

La electricidad ha estado enfocada siempre a una utilización masiva de loselectrones, esto es, incluso antes de poder razonar experimentalmente laexistencia del electrón ya se utilizaba masivamente la electricidad.

Las lámparas, los motores eléctricos, timbres, electroimanes,transformadores, etc., se basan en el uso del electrón.

Como todos sabemos, el electrón es uno de los componentes básicos de lamateria. Basta indicar aquí que según sea la materia analizada así será elnúmero de electrones que esta posee y la posición de estos sobre susátomos.

Un átomo es la parte más pequeña que podemos tomar de una materiadada. Así, por ejemplo, la disposición a dar y recibir electrones no es lamisma en un átomo de cobre que en uno de carbono.Esta propiedad bien utilizada podía ser algo revolucionario y, de hecho, loes.

El boom en la carrera de la electrónica lo dio la aparición de las válvulastermoiónicas o de vacío, que no son sino los tubos iluminados quepodíamos encontrar (aún hoy día pueden verse) dentro de lasradios y de los televisores más antiguos.

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En el caso de los monitores, el tubo o TRC, no es mas que una válvula o tubosofisticado y que recién por estos tiempos esta empezando a eclipsarse porla aparición de las pantallas de LCD o PLASMA.

La razón de considerar la aparición de las válvulas como el detonante de laexplosión electrónica es su posibilidad de "man e j a r  " uno a uno loselectrones, es decir, controlar el flujo de los mismos. A este control o"modu l a c i ó n  " de dicho flujo se le asoció el calificativo de polarización.

La válvula estaba constituida por un emisor de electrones (al que se llamócátodo), un receptor de electrones (denominado ánodo) y una "grilla or e j i l l a  " de control, colocada de forma que fuera atravesada por el flujo deelectrones emitido por la patilla denominada cátodo.

Es obvio que si la rejilla está ahí no es por casualidad. Tenía un papelfundamental que representar, y bien que lo hizo.

Quedaba claro que el movimiento de electrones se origina cuando estosdeben equilibrarse y cuando se aproximan materias que por la cantidad ydisposición de los mismos en su superficie están predispuestas, unas asoltar electrones y las otras a recibirlos. A esta circunstancia se la dio enllamar polarización.

Es decir, según sea la carga (en cantidad y situación de electrones) de unamateria dada así será su predisposición a soltar o recibir electrones.

Si la válvula anteriormente descrita solo poseyera un ánodo y un cátodo nose hubiera conseguido otra cosa sino mantener la circulación de electrones,pero, se intercaló una rejilla, denominada muy apropiadamente rejilla decontrol, y esta podía ser polarizada de forma independiente, con estoéramos capaces de controlar el haz de electrones.

De este modo se inventó un primer dispositivo capaz de manejar a nuestroantojo la corriente eléctrica y puede que fuera entonces cuando a dichacapacidad se le asoció el calificativo de nueva ciencia, había nacido laelectrónica.

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Las magnitudes eléctricas

CORRIENTE ALTERNA Y CORRIENTE CONTINUA

El término inglés AC/DC no solo es el nombre de un famoso grupo de Rocksino que coincide, además, con la abreviatura inglesa que corresponde a lasespañolas de Corriente Alterna y Corriente Continua.

En inglés corriente alterna es AC (Alternating Current) y corriente continuaes DC (Direct Current), pero vamos a adentrarnos ahora en su significadotécnico.

Pese a la diversidad de aparatos eléctricos y electrónicos que pululan por elmundo todos ellos poseen un punto de encuentro: precisan de energíaeléctrica para ser alimentados.

Como ya sabemos, la electricidad no es más que una forma de energía cuyapresencia puede obtenerse por diversos procedimientos; si los

enumeráramos, y el tema se diera por finalizado, sin duda estaríamos anteun sencillo capítulo de los que engloba esta obra, pero no, no.

El destino vuelve a complicar las cosas y estamos ante la coexistencia de dostipos de energía eléctrica de diferentes características.

Como ya habremos deducido, al leer la introducción de estas líneas, los dostipos de energía en los que podemos subdividir la energía eléctrica

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responden a las denominaciones Corriente continua y Corriente alterna(para abreviar CC y CA).

La forma y fuentes de obtención de los dos tipos de corriente difierenapreciablemente. A modo de introducción podemos citar como fuentes conpresencia de corriente de tipo alterna las siguientes:

•  La luz que pasa por el barrio.• 

El enchufe que tenemos en la pared de casa.•  La toma de salida de un transformador.• 

Los bornes de conexión de un alternador del coche.Mientras que, como puntos de origen de una corriente continua, podemoscitar:

•  Los bornes de una pila.•  La salida de una dinamo (generador de CC).• 

La alimentación de batería de un coche.• 

Las conexiones de un acumulador o pila recargable.• 

La batería del celular

Las magnitudes más frecuentemente utilizadas para medir conceptosrelacionados con la corriente eléctrica en circuitos eléctricos y electrónicostanto en el monitor como en la PCS son:

•  Potencia. Vatio (Watts) Símbolo = W•   Voltaje. Voltio (Volts) Símbolo = V• 

Intensidad. Amperio (Amper) Símbolo = A• 

Resistencia : Ohmio (Ohm) Símbolo =Ω 

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El tester, multímetro o polímetro 

Para realizar las mediciones de lasmagnitudes eléctricas del monitor ycomprobar así su correctofuncionamiento, existe un aparatodenominado, de acá en mas “tester”, que

nos permitirá conocer de primera manolas tensiones existentes en el interior delos monitores.

El tester, consta de diversas funcionescon un indicador o apuntador que nospermitirá seleccionar la característica amedir de un determinado dispositivo.

Las opciones básicas y habituales deltester pueden resumirse en lassiguientes:

•   ACV : mide la tensión alterna (voltios). Permite medir Ej. la tensión

alterna que recibe un enchufe tradicional de la red eléctricahogareña. 110,120, 220volts.

•  DCV : mide la tensión continua (voltios). Se utiliza para medir lasfuentes de alimentación por ejemplo.

•  DCA : mide la intensidad de corriente (en amperes).

•  Ω: mide la resistencia (ohmnios). Capacidad de un circuito de no

perder potencia (voltios). A mayor resistencia peor conductor.

•  : Este simbolito nos indica dos cosas, por una lado, mide diodos y en la misma función, mide la continuidad de forma sonora, llamado“buzzer”, indicando con un sonido la medición, si esta, se encuentrapor debajo de los 70 ohms, algo muy practico a la hora de medircomponentes soldados en la placa.

• 

Medición de capacitores o condensadores

•  hFE : mide la ganancia de transistores y micro transistores desuperficie, SMD

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También, existen más funciones, según el valor del mismo, como mediciónde frecuencia, generador de pulsos, medición de ondas (como un pequeñoosciloscopio), etc.

Por el momento, solo utilizaremos las funciones indicadas mas arriba, ennuestras labores de reparación. 

Los componentes electrónicos

Existen en la actualidad un sin fin de materiales electrónicos para podercomentar, realmente se me ha hecho difícil poder acotar lo mejor posible

los componentes electrónicos, por lo tanto, voy a desarrollar el contenidode los mas habituales y simples.

Dentro de la gran gama de componentes, estos se dividen en dos áreasfundamentales, PASIVOS y ACTIVOS.

Los componentes pasivos, se los denomina así, ya que, en un circuitoelectrónico no proporcionan variación o ganancia de potencia en el mismo, y solo son capaces de poder almacenar de forma temporal energía eléctrica,tales como los capacitores e inductores o de consumirla, como losresistores.

Los componentes activos son aquellos que si generan una ganancia o variación de potencia ante una entrada de tensión, señal o pulso eléctrico,que por lo general es muy pequeño, por ejemplo en un transistor, circuitointegrado, procesador, etc. y de acuerdo a la función encomendada en elcircuito eléctrico, en nuestro caso, el monitor.

Existen mas dispositivos activos, como los FET (Field Effect Transistor),Mosfet, (estos son transistores mas desarrollados) o los SCR, TRIAC(tiristores) y por supuesto los circuitos integrados operacionales, los cualesuno puede determinar su ganancia en voltaje mediante laretroalimentación negativa.

Las RESISTENCIAS

La teoría dice, “…Propiedad de un objeto osustancia que hace que se resista u oponga alpaso de la circulación de electrones ocorriente eléctrica…”

La resistencia de un circuito eléctrico se

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determina según la llamada ley de Ohm y cuánta corriente fluye en elcircuito cuando se le aplica un voltaje determinado.

La unidad de resistencia es el ohmio, que es la resistencia de un conductorsi es recorrido por una corriente de un amperio cuando se le aplica unatensión de 1 voltio. Puede parecer difícil, pero solo reheléelo.

La abreviatura habitual para la resistencia eléctrica es R, y el símbolo delohmio es la letra griega omega,Ω.

Las resistencias tienen determinado el valor en su propio cuerpo y del cualrecomiendo estudiarlo hasta memorizarlo, ya que es más engorroso buscarel valor en la plantilla, que conocerlo de memoria y usa la combinación decolores, simple y rápida.

Las mismas están compuestas de carbón, cementadas, desde el tamaño deuna uña (SMD), hasta de varios vatios.

Normalmente poseen cuatro bandas de colores, los que indican su valor,por ejemplo:

Primer color: ROJO >>> 2Segundo color: ROJO >> 2Tercer color MARRON (1),(multiplica la cantidad deceros), x 10 (22 x 10)= 220

Cuarto color PLATA(tolerancia, el porcentaje de valor tolerado) 10%

 Vemos lo siguiente: 2 2 010%, por ende, son 220ohms con una tolerancia del10%, fuera de este valor, laresistencia esta alterada, sea265 o 168 ohms, o que nomida ningún valor en eltester esta “abierta”, por lotanto, se necesitaracambiarla.

Ejemplos:

Marrón, negro, rojo =

1000 ohms o 1 kiloOhms o1K Ω 

Naranja, naranja, rojo =3300 ohms o 3,3 kiloOhms o3,3 K Ω.

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Les aconsejo estudiarlos, son fáciles y resulta practico para cuando laspapas queman en un monitor y no sabemos si una resistencia esta en su valor o esta quemada, no siempre vamos a verla “chamuscada!” por fuerapara darnos cuenta de la falla. ;-)

Diferentes tipos y tamaños de resistencias…

Los tipos de resistencias más utilizadas son:

- Resistencias fijas: aglomeradas, de película de carbón, de películametálica y bobinada.

- Resistencias variables: bobinadas, de película.

- Resistencias dependientes o variables: LDR, VDR, PTC, NTC.

La construcción de un tipo u otro de resistencias nace por la necesidad decumplir unas especificaciones de bajo/alto valor óhmico, potencia, etc.

Para el cálculo de una resistencia no basta con calcular su valor óhmicotambién es necesario conocer la potencia que puede soportar y, por tanto,el calor que es capaz de disipar dicha resistencia, la mayor o menorpotencia repercute en su tamaño a más potencia más grandes son lasresistencias, la unidad es el vatio o fracciones de vatio como puede ser;1/4w, ½ w, 1w, 1,5w, 5w, etc.

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También tenemos las resistencias SMD, con sus códigos en númerosdirectamente impresos:

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Símbolos convencionales en los diagramas o circuitos de los aparatoselectrónicos, incluso los monitores.

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Los CONDENSADORES o CAPACITORES

El capacitor es uno de los componentes mas utilizados en los circuitoseléctricos y electrónicos.

El capacitor es un componente pasivo que presenta la cualidad de poderalmacenar energía eléctrica. Esta formado por dos laminas de materialconductor (metal) que se encuentran separados por un material dieléctrico(material aislante).

En un capacitor simple, cualquiera sea su aspecto exterior, dispondrá dedos terminales, los cuales a su vez están conectados a las dos laminasconductoras.

Los tipos de capacitores existentes y según la aplicación en un circuitoelectrónico, es el siguiente:

• 

Capacitores electrolíticos (polarizados, no polarizados y de Tantalio)

•  Capacitores de poliéster (metalizado y no metalizados)

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•  Capacitores cerámicos (disco y Plate)

• 

Capacitores de mica plata•  Capacitores SMD

Código de colores de los capacitores

La forma de lectura es casi semejante a las resistencias, pero la unidad demedida cambia, ya que, para estos se utiliza el FARADIO, como esta unidades muy grande, se usa la millonésima parte de la misma, como el microfaradio, nano faradio y pico faradio.

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Símbolos convencionales en los diagramas o circuitos de los aparatoselectrónicos, incluso los monitores.

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El TRANSFORMADOR

Es un componente eléctrico que consta de una bobina de cable situada juntoa una o varias bobinas más, y que se utiliza para unir dos o más circuitos decorriente alterna (CA) aprovechando el efecto de inducción entre las bobinas.

La bobina conectada a la fuente de energía se llama bobina primaria. Lasdemás bobinas reciben el nombre de bobinas secundarias.

Un transformador cuyo voltaje secundario sea superior al primario sellama transformador elevador. Si el voltaje secundario es inferior al

primario este dispositivo recibe el nombre de transformador reductor.

Un clásico trasformador swiching para monitor o TV

El producto de intensidad de corriente por voltaje es constante en cada juego de bobinas, de forma que en un transformador elevador el aumentode voltaje de la bobina secundaria viene acompañado por lacorrespondiente disminución de corriente.

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La cantidad de terminales varía según cuantos bobinados y tomas tenga.Como mínimo son tres para los auto- transformadores y cuatro en adelantepara los transformadores. No tienen polaridad aunque si orientaciónmagnética de los bobinados.

Si miramos la etiqueta de este transformador estándar, veremos la tensiónde entrada, 125, 220 volts, según la red del país que estemos y la tensiónsecundaria de 18 volts, con capacidad de 1 Amper.

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Seguidamente, vemos los símbolos utilizados universalmente en cualquierdiagrama eléctrico, electrónico de los transformadores.

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El DIODO

Este componente electrónico permite el paso de la corriente en un solosentido. Los primeros dispositivos de este tipo fueron los diodos de tubo de vacío, que consistían en un receptáculo de vidrio o de acero al vacío quecontenía dos electrodos: un cátodo y un ánodo.

 Ya que los electrones pueden fluir en un solo sentido, desde el cátodo hacia

el ánodo, el diodo de tubo de vacío se podía utilizar en la rectificación.

Los diodos más empleados en los circuitos electrónicos actuales son losdiodos fabricados con material semiconductor. Entre los diodos queencontraremos en los monitores, podremos ver:

Diodos rectificadores, encontrados en la sección primaria.

Diodos de rectificación rápida (diodos rápidos)

Diodos zener, estos diodos son utilizados para manejar tensiones desde 1,8 volts de forma fija, hasta mas allá de los 200 volts y en potencias desde ½

 watts a varios vatios (del tipo industrial).

Diodos LED, son diodos luminosos y que se encuentran en varios colores.Por ejemplo, el diodo verde de stand by, del frente de los monitores.

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Diodo rectificador Diodo emisor de luz (LED)

En los diodos de germanio (o de silicio) modernos, el cable y una minúsculaplaca de cristal van montados dentro de un pequeño tubo de vidrio yconectados a dos cables que se sueldan a los extremos del tubo.

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Símbolos habituales en un diagrama electrónico

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Las BOBINAS

Las bobinas (también llamadas inductores) consisten en un hilo conductorenrollado. Al pasar una corriente a través de la bobina, alrededor de lamisma se crea un campo magnético que tiende a oponerse a los cambios bruscos de la intensidad de la corriente.

 Al igual que un condensador, una bobina puede utilizarse para diferenciarentre señales rápida y lentamente cambiantes (altas y bajas frecuencias).

 Al utilizar una bobina conjuntamente con un condensador, la tensión de la bobina alcanza un valor máximo a una frecuencia específica que dependede la capacitancia y de la inductancia.

Este principio se emplea en los receptores de radio al seleccionar unafrecuencia específica mediante un condensador variable.

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Los FUSIBLES

Este elemento funciona a la entrada de los monitores como uno de losdispositivos de seguridad utilizados para proteger un circuito eléctrico deun exceso de corriente.

Su componente esencial es, habitualmente, un hilo o una banda de metalque se derrite a una determinada temperatura.

El fusible está diseñado para que la banda de metal pueda colocarsefácilmente en el circuito eléctrico. Si la corriente del circuito excede un valor predeterminado, el metal fusible se derrite y se rompe o abre elcircuito.

Un fusible cilíndrico está formado por una banda de metal fusibleencerrada en un cilindro de cerámica o de fibra. Unos bornes de metalajustados a los extremos del fusible hacen contacto con la banda de metal.

Este tipo de fusible se coloca en un circuito eléctrico de modo que lacorriente fluya a través de la banda metálica para que el circuito secomplete.

Si se da un exceso de corriente en el circuito, la conexión de metal secalienta hasta su punto de fusión y se rompe. Esto abre el circuito, detieneel paso de la corriente y, de ese modo, protege al circuito.

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El RELÉ

Es un conmutador eléctrico especializado que permite controlar undispositivo de gran potencia mediante un dispositivo de potencia muchomenor.

Un relé está formado por un electroimán y unos contactos conmutadoresmecánicos que son impulsados por el electroimán. Éste requiere unacorriente de sólo unos cientos de miliamperios generada por una tensión desólo unos voltios, mientras que los contactos pueden estar sometidos a unatensión de cientos de voltios y soportar el paso de decenas de amperios.

Por tanto, el conmutador permite que una corriente y tensión pequeñascontrolen una corriente y tensión mayores.

Técnicamente un relé es un aparato electromecánico capaz de accionar unoo varios interruptores cuando es excitado por una corriente eléctrica.También hay que decir, que existen también relés de estado sólido, enforma de circuitos integrados.

En algunos monitores, podremos encontrar el relé activando ydesactivando el PTC de la bobina desmagnetizadora o en monitores masantiguos como conmutador de diferentes resoluciones, conmutandocircuitos.

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Los TRANSISTORES

Los transistores se componen de semiconductores. Se trata de materiales,como el silicio o el germanio, dopados (es decir, se les han incrustadopequeñas cantidades de materias extrañas), de manera que se produce unexceso o una carencia de electrones libres.

En el primer caso, se dice que el semiconductor es del tipo n, y en elsegundo, que es del tipo p. Combinando materiales del tipo n y del tipo p sepuede producir un diodo.

Cuando éste se conecta a una batería de manera tal que el material tipo p espositivo y el material tipo n es negativo, los electrones son repelidos desdeel terminal negativo de la batería y pasan, sin ningún obstáculo, a la regiónp, que carece de electrones.

Con la batería invertida, los electrones que llegan al material p puedenpasar sólo con muchas dificultades hacia el material n, que ya está lleno deelectrones libres, en cuyo caso la corriente es prácticamente cero.

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Transistor NPN Transistor PNP

Los CIRCUITOS INTEGRADOS

La mayoría de los circuitos integrados son pequeños trozos, o chips, desilicio, de entre 2 y 4 mm2, sobre los que se fabrican los transistores.

La fotolitografía permite al diseñador crear centenares de miles detransistores en un solo chip situando de forma adecuada las numerosasregiones tipo n y p.

Durante la fabricación, estas regiones son interconectadas medianteconductores minúsculos, a fin de producir circuitos especializadoscomplejos.

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Como se ve en la imagen, a los circuitos integrados suele marcarse los pinesde forma tal que podamos saber cuales son las entradas, salidas o decontrol, según del circuito integrado que se trate y la funcion que cumpladentro del monitor.De esta manera, por intermedio del tester o el osciloscopio, podremosmedir y tomar señales, de forma tal, que sepamos de forma certera de queforma ingresa una señal o pulso y si esta sale de la forma adecuada.

Estos circuitos integrados se los denomina “monolíticos” por estarfabricados sobre un único cristal de silicio. Los circuitos integradosrequieren mucho menos espacio y potencia, y su fabricación es más barataque la de un circuito equivalente compuesto por transistores individuales.

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Existen muchos mas componentes electrónicos, los cuales habrá que contarcon información externa, vía Internet, libros, apuntes, para que estapequeña guía, no se transforme en una enseñanza de electrónica, sino, queforme la base de los futuros reparadores de monitores.

 Aunque veremos en profundidad los componentes del monitor, esta seccióndel día, introduce de lleno a un mundo, para algunos, un poco desconocido,la de asentar conocimientos y saber un poco mas, cuando desarmemosnuestro primer monitor, que seguro ya lo han realizado, pero, sin saberalgunos puntos importantes tratados aquí.

Necesito de sus opiniones, pero, espera a que llegue el día ocho!Un fuerte abrazo, Daniel y te espero los siguientes días por venir…

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Resumen:

En este día aprendimos…

 Introducción

 Electrónica básica

 Diferencias entre electricidad y electrónica

 

Las magnitudes eléctricas

 El tester, multimetro o polímetro

 Los componentes electrónicos