Indice 1. Introducción..............................6 1.1. Entradas de mayor resolución......................6 1.2. Información del circuito........................7 2. Cajas de convertidor para DTV ........................9 2.1. Resolución ............................9 2.2. Formato de transmisión análogo en USA ..................10 2.2.1. Exploración progresiva y entrelazada..................10 2.2.2.
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6.3. Conversión a video por componentes separadas (Tarjeta B)............34 6.3.1 Concepto ID1/video compuesto ....................35 6.3.2. Concepto ID1..........................35 6.3.3. Camino de la señal principal....................... 35 6.3.4. Creador de realidad digital......................36 6.3.5. Circuito driver de imagen múltiple.................... 36 6.3.6.
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23.7. Apagado – La luz de standby parpadea 7 veces ................107 Apéndice..............................110 A1. Pantalla de modo de servicio ....................... 110 A1.1. Acceso del modo de servicio (el mismo que en otras TV Sony): ..........110 A1.2. Display............................110 A1.2.1. WSL............................110 A1.2.2.
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A1.3. Ajustes geométricos........................111 A2. IEEE-1394 ............................114 A2.1. General ............................114 A2.2. Ventajas ............................114 A2.3. Hardware ............................115 A2.4. Protocolo............................116 A2.4.1. Transferencia de datos ......................116 A2.4.2. Direccionamiento de nodo dinámico ..................116 A2.4.3. Transacciones a velocidad múltiple ..................117 A2.5.
1. INTRODUCCIÓN Los modelos de la familia XBR400 son TV de alta definición |diseñados para unir esa brecha existente entre la actual TV analógica y los ya existentes equipo de alta definición. Este equipo puede aceptar las actuales señales de resolución estándar provenientes de transmisiones, DVD, VHS, y señales de video cámara, para convertirlas y mostrarlas en una calidad de alta resolución.
El consumo de poder y auto-diagnóstico continua siendo el mismo que otros TV Sony. Este equipo cambia a alta resolución lo que repercute en cambios para el proceso de video, frecuencia horizontal (fijo en 33.75khz), y el desarrollo del alto voltaje.
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Voltaje de filamento- Este voltaje del TRC viene de las dos fuentes: 7V no regulados de la fuente primaria de alimentación en la tarjeta A (usado como pre-calentador). El HOT (transformador de salida horizontal)después a un regulador de 6Vdc en la tarjeta D (voltaje principal de filamentos) Generación de alto voltaje- Un circuito oscilador independiente de alto voltaje con un transformador flyback especial de alta frecuencia regula el HV a 31.5kV.
2. CAJAS DE CONVERTIDOR PARA DTV Para comparar las especificaciones de la caja de cable necesita primero comprender como se mide la resolución en los métodos de exploración entrelazado y progresivo. Con esta información usted puede también determinar cuál de los 18 formatos digitales ofrece mejor resolución.
Sin embargo, la resolución de TV como se ha dicho será de 480 (horizontal)líneas en vez de las 525 transmitidas. 2.2. Formato de transmisión análogo en USA 2.2.1. Exploración progresiva y entrelazada. En el formato de transmisión NTSC una imagen completa está formada de dos imágenes (campos) entrelazados entre sí.
El formato NTSC generalmente se escribe como un formato de imagen “30i” porque le toma 1 / 30 seg. Completar una imagen entrelazada. 2.2.3. Radio Aspecto Aunque las primeras imágenes eran redondas, las imágenes de TV posteriores adoptaron una forma rectangular. El radio aspecto de estas imágenes es el mismo que las actuales, radio 4 x 3.
Las pantallas de cine tienen un aspecto radio de 16 x 9. Esta imagen de 16 x 9 es la forma en que están filmadas. Para presentar las imágenes 16 x 9 en una pantalla 4 x 3, uno de los dos métodos comunes es empleado para ajustar la imagen: En el método 1, la imagen 16 x 9 es recortada del lado izquierdo y derecho.
18 Formatos de Transmisión Digital Resolución Relación Cuadro Resolución Relación Cuadro aspecto Aspecto 1080x1920 16:9 10. 480x704 16:9 16:9 16:9 720x1280 16:9 16:9 16:9 480x640 480x704 16:9 16:9 16:9 Una transmisión de definición standard contiene menos datos, permitiendo un espacio para otra corriente de video digital y coexistir en la misma frecuencia (Canal).
2.5. Entradas de RF: 2.5.1. Canales del 1-99 en TV digital Las cajas de convertidor de TV listadas decodifican señales DTV del aire (terrestre) en Estados Unidos y Canadá. Estas estaciones de TV que conforman el formato DTV ATSC que aprueba un método de modulación 8VSB. Los nuevos números de canal digital son frecuencias dentro de los canales análogos comunes 2- 2.5.2.
ocurrir únicamente por minutos durante el intervalo de una semana o dos durante la primavera y los equinoccios de verano. En esas épocas el sol está detrás del satélite en cuestión agregando ruido a la señal. Algunas cajas convertidor pueden recibir señales digitales de satélite. Esta combinación de DTV y satélite decodificándose en una caja es factible porque el circuito decodificador es similar.
2.7. Salidas de audio Todas las cajas de convertidor tienen una salida de video compuesto y sus correspondientes salidas de audio análogo en canal L & R. Algunas cajas tienen salida óptica digital y / o salida coaxial para un decodificador Dolby AC-3. Una caja convertidor cuenta con una salida IEEE 1394 para decodificar la señal en un grabador SVHS.
3. NUEVAS FUNCIONES 3.1. Tubo de Imagen WEGA FD El tubo de imagen de Sony es completamente plano en la pantalla por dentro y por fuera. 3.2. Revisión de canales Favoritos. Presionando el botón de favoritos en el control remoto, se reduce la imagen principal y muestra una pequeña imagen de otro canal (favorito).
La selección Auto reduce el tamaño de la imagen si existe una señal ID-1 en el área obscura vertical de la señal de entrada. La señal ID-1 identifica la señal de video como un formato 4: 3 o 16: 9. Las cámaras Sony insertan la información ID1- dentro del video en el proceso de grabación.
Y/C IC201. 4.2. Deflexión vertical En algunos TV Sony, no existe una salida del circuito driver vertical hasta que no existe una entrada de datos y reloj. A diferencia de estos TV´s, el IC201 entregará la señal de drive vertical tan solo con recibir el voltaje de alimentación. La fuente de sincronía depende del tipo de exploración que sea seleccionado por el usuario...
4.3. Corrección de pincushion Vertical Como el tamaño de la pantalla es mayor, el yugo de deflexión no puede controlar perfectamente el haz electrónico en el perímetro de la pantalla. Una bobina adicional por encima y debajo del cuello del cinescopio en un ensamble es la terminal de llegad a de la señal de corrección V Pin que proviene del IC201 y el IC5514.
Modificando la anchura línea a línea, el lado izquierdo y derecho en la imagen completa pueden ser alineados. 4.7. Convergencia de los tres haces La buena noticia es que la compleja señal de convergencia es generada en IC5513 y amplificada en IC5515.
4.8. Corrección de enfoque dinámico Cuando el haz electrónico es reflectado, los puntos de enfoque forman una curva. Los puntos de enfoque se tienen que mover para hacerlos coincidir en la pantalla plana del TV. Una señal de Enfoque Dinámico del IC5511 modula el voltaje de DC para prevenir ausencia de enfoque en los lados izquierdo y derecho de la pantalla.
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código en el área de blanking vertical en la señal de entrada, conocido como ID-1. Esta señal identifica el radio aspecto de la imagen. Departamento de Ingeniería MAYO DE 2001...
5. CONCEPTO DE CONVERSIÓN SD A HD Este TV tiene funciones diseñadas para enlazar la brecha las actuales TV´s análogas y los más modernos equipos de alta resolución digital. El Kv32 XBR400 es un TV de alta definición capaz de recibir las actuales señales NTSC de definición Standard.
standard NTSC muestra una imagen 480i. 480 es el número de líneas totales en la imagen. El sufijo i identifica una imagen entrelazada. Como la imagen es entrelazada, solo hay la mitad de líneas presentes en una sola exploración. En este caso, hay solo 240 líneas mostradas en una sola exploración.
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Barrido Progresivo- En este ejemplo de barrido progresivo, Una imagen fija de formato NTSC proviene de un reproductor DVD (en pausa). El usuario selecciona barrido progresivo desde el menú para reducir el flicker de la imagen. El flicker ocurre cuando en una imagen entrelazada los dos campos no son exactamente las mismas imágenes.
Exploración entrelazada- En un segundo ejemplo del proceso de video, una señal NTSC con imágenes en vivo entra por la antena. El usuario selecciona el modo de barrido entrelazado desde el menú, porque existen imágenes en movimiento. Cada campo entrelazado muestra una ligera transición en la imagen , haciendo que el movimiento se vea menos.
5.2.3. Expansión Vertical Mantener las 60 líneas obscuras invisibles, el tamaño vertical es aumentado ligeramente (imagen sobre escaneada) hasta que las 480 líneas llenan el aspecto de radio 4:3 de la pantalla. Esto se ve en el diagrama anterior donde las 60 líneas obscuras se muestran en el área obscura (exageradamente).
5.3. Entrada de video de alta definición. Las entradas 5 y 6 de video pueden ser en formato standard o de alta definición. El circuito MID distingue el formato de video por sus frecuencias de horizontal: Formatos de entrada en video 5 y video 6 Frecuencia horizontal 480i 15.734kHz...
16:9 es del ancho correcto en la TV, pero es demasiado larga porque es mostrada en un tubo de imagen 4:3. Para compensar, el tamaño vertical es automáticamente reducido cuando se detecta una señal de entrada de 33.75kHz. La imagen final 1080i es una carta en la KV-32XBR400: Departamento de Ingeniería MAYO DE 2001...
5.3.3. Detección del radio aspecto El radio aspecto de la imagen es siempre de 4:3 para una entrada estándar de 480i y 16:9 para una entrada 1080i. Desafortunadamente una señal 480p puede estar en cualquiera de los dos radio de aspecto por lo que la TV debe ser ajustada manualmente.
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6. BLOQUE DE VIDEO El diagrama a bloques de Video muestra de forma general el proceso de la señal de video, desde que entra una señal compuesta de video en formato NTSC, hasta que es separada en sus componentes Y, Pb, Pr y finalmente llega como una señal RGB a los cátodos del cinescopio.
Comb Filter 3D- Entrada de barras de color Canal Nombre Ubicación Observaciones Entrada CN3201/pin1 2Vp-p Salida Y CN3201/pin3 2 Vp-p Salida C CN3201/pin5 1.7 Vp-p Base de tiempo = 20useg/div 6.3. Conversión a video por componentes separadas (Tarjeta B) La señal principal de croma y luminancia es matrizada en componentes Y, Pb, y Pr dentro del IC3048.
6.3.1 Concepto ID1/video compuesto 6.3.2. Concepto ID1 ID-1 es relativamente u nuevo concepto. La señal ID1 está oculta en el arrea de blanking vertical de la imagen: Esta señal ID-1 identifica el radio aspecto de la imagen. IC3603 encuentra la señal y entrega la información al microprocesador. El micro puede cambiar el tamaño horizontal o vertical para poder mostrar una imagen apropiada.
6.3.4. Creador de realidad digital Este dispositivo de la tercera generación tiene tres propósitos principales. Duplica el número de píxeles en cada línea de exploración después de analizar los píxeles del arrea inmediata. crea el doble del número de líneas por predicción. Duplica la frecuencia horizontal para enlazar la nueva imagen.
6.3.6. Swicheo de la señal y la sincronía Empleando la señal de control del microcontrolador IC3090, los switches IC3414 e IC3413 seleccionan la señal final y sincronía para el drive de TRC Y/C IC201. Las componentes de video que salen de la tarjeta B se muestran en el siguiente oscilograma: Video por componentes que salen de la tarjeta B-Barras de color en la entrada Canal...
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Canal Nombre Ubicación Comentarios Mid Y CN3203/pinB8 MidH CN3203/pinB14 MidV Base de tiempo =10useg/div Departamento de Ingeniería MAYO DE 2001...
6.3.7. Drive RGB / Circuito AKB El drive Y/C CRT IC201 tiene varias funciones: Amplifica la señal RGB y la aplica a los cátodos CRT Mezcla la señal principal con el display RGB en pantalla (OSD) Balance automático del cátodo (AKB) o IK (corriente de cátodo) El circuito AKB monitorea la corriente del cátodo CRT y ajusta los niveles de RGB para compensar el envejecimiento de el CRT.
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Señal de drive IK en el intervalo vertical – Entrada de barra de color Canal Nombre Localización (tableta C) Comentarios Drive R CN9001/pin 1 4Vp-p (circuito abierto Drive G CN9001/pin 3 3Vp-p Drive B CN9001/pin 8 1.4Vp-p Base de tiempo = 0.5msec/div Nota técnica: si uno o dos cátodos caen por debajo de el rango de ajuste de AKB, el video no se blanqueara como en otros circuitos AKB.
7. PROCESO DE PIP La opción de proceso PIP en las televisiones Sony modelo KV32XBR400 y 36XBR400 despliega 2 señales lado a lado. El proceso PIP que contiene una pequeña imagen en la esquina de la imagen principal no es utilizado en este modelo de TV.
7.2. Entrada de alta resolución Si video de 5 o 6 entradas fue detectado, el circuito MID mide la frecuencia horizontal para identificar la señal de video. Si la frecuencia es mayor a 15.75kHz, la señal es 480p o 1080i. El MID uCom intercambia switches para lograr el camino de señal mostrado en el diagrama.
8. BLOQUE DE ENCENDIDO 8.1. Fuentes de poder Hay 4 fuentes de poder en la televisión XBR400 Fuentes de Poder KV32XBR400 Nombre Tabla Inicio Propósito Standby Al conectar 5V para el uCom principal 7V & 15 V para relevador de poder Primario Encendido Voltajes de 11V, 7V, 5V son...
8.2. Fuente de poder Standby Cuando la TV se conecta, la fuente de poder standby entrega 3 voltajes: +15V, +7V, y +5V. Un pequeño transformador entrega él +15V y él +7V. Él +7V es regulado a +5V para energizar el uCom IC701 principal. 8.3.
8.3.2. Fuente de poder secundaria La fuente de poder secundaria necesita 3 artículos para operar. artículos necesarios Para correr la fuente de secundaria poder Articulo Desde Propósito 340Vdc (B+) Puente rectificador D6530 Energiza la salida del driver Pri Pre 15V Primario de la fuente de Inicia el oscilador cuando poder secundaria...
9. FUENTE DE PODER PRIMARIA La fuente de poder primaria en la tableta A consiste de tres partes Oscilador 2. Estado de salida 3. Estado regulador 9.1. Inicio El oscilador junto con el IC6001 inicia si el V detecta entrada de voltaje en el pin 1 mayor a 1.3Vcd.
C6009, externos al IC6001 pins 10 y 14, completan un circuito mejorado de voltaje interno. Este circuito mejorado inicia con el voltaje VC1 (entrada en el pin 8) que es conectado internamente al VC2 pin 10 (-0.6Vcd). Este voltaje VC2 es filtrado por el C6009 y pasa a través del diodo de bloqueo D6003 en el pin 14.
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Voltajes de regulación De retroalimentación Salida no regulada de 7V (D6011) PH6001 pin 2 IC6001 pin 2 Bajo Alto Alto La siguiente imagen muestra ambas salidas de drive del IC6001 pines 12 y 16. las salidas son complementarias, la duración del ciclo es del 50% y la frecuencia ha caído de 200kHz a cerca de 85kHz.
Oscilador primario PS Operación normal - 85kHz Canal Nombre Localización Voltaje Salida alta de driver Compuerta Q6008 340 Vp-p Salida baja de driver Compuerta Q6007 12 Vp-p (4.6Vcd) Tiempo base = 2usec/div 9.4. Probando Pruebas para la operación de fuentes de primarias poder Punto de prueba...
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Esto se muestra en la siguiente forma de onda. Oscilador primario PS – Inicio = 209kHz Canal Nombre Localización Voltaje Salida alta del IC6001 pin 16 340Vcd driver Salida baja del IC6001 pin 12 12Vp-p (4.5Vcd) driver Tiempo base = 1usec/div Las 2 señales aplicadas a los drivers Q6008 y Q6007 son complementarias.
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10. FUENTE DE PODER SECUNDARIA Las fuentes de poder primaria y secundaria son similares porque ambas usan el mismo IC y estado de salida de driver. Estos difieren en inicio y voltajes de salida. 10.1. Inicio Aunque IC6501 es idéntico al IC6001 en la fuente de poder primaria, IC6501 pin 18 en esta fuente no esta conectado a 340Vcd.
10.2. Regulación La línea de +135V al estado de salida horizontal es retroalimentado al IC6501 para la regulación de la fuente de poder secundaria. El control de error IC6503 y él opto acoplador PH6502 regulación de control. Si la salida de +135V se incrementa, el voltaje en el pin 2 en IC6501 decrece para corregir.
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11. DRIVE HORIZONTAL/CORRECCIÓN H DEL PINCUSHION/VOLTAJES DE FILAMENTO 11.1. Vista general. El propósito de los circuitos de drive horizontal es generar un campo magnético que es usado para barrer el campo electrónico del CRT de izquierda a derecha en la pantalla.
Señales de drive horizontal canal Nombre Localización Voltaje Entrada de señal H Generador NTSC Del generador 15.75kHz Salida osc IC201 pin 40 2.2Vp-p 33.75kHz Entrada de diver H Q5030 Compuerta 12Vp-p Salida Horizontal Q5030 colector 1kVp-p Base de tiempo = 5usec/div 11.3.
11.3.1. Regulador El circuito PMW regula +135Vcd de la fuente de poder secundaria a 102Vdc. Es conducido por los pulsos del drive H desde los drivers Q5026-7. Estos pulsos son amplificados y entregados al HOT T5001 pin 1. Para controlar el voltaje de salida, la salida es muestreada y cambiar el ancho de pulso de los pulsos de drive H.
correspondiente cambia el ancho del pulso de salida (ch2), pero no es fácilmente visto en esta base de tiempo del osciloscopio. corrección horizontal de pincushion Canal Nombre Localización Voltaje Drive E/W Cn5505 pin 7 0.7Vp-p Salida PWM T5001 pin 1 150Vp-p 102Vp-p Base de tiempo = 5msec/div...
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12. CIRCUITO G2 12.1. Operación El circuito G2 controla el voltaje a la cuadricula de pantalla del CRT. Mientras mayor es el voltaje mas electrones son acelerados en la estructura del cañón, resultando en una imagen más brillante. La fuente del voltaje G2 es aproximadamente 1kV desde el secundario del transformador de salida horizontal.
Rango de voltajes G2 (RV9002) Posición RV9002 Voltaje G2 292.4Vdc Normal 484Vdc 2/3 CW 590Vdc es máximo antes del apagado 12.2. Voltajes de operación Voltajes de operación normal Transistor Colector Base Emisor Q9002 10.9V Q9008 12.0V 5.4V 4.8V Q9012 10.4V 5.4V 4.8V Q9014...
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13. BLOQUE CONVERTIDOR DE HV Este convertidor de HV es similar a las 2 fuentes de poder de bajo voltaje porque tienen el mismo IC MCZ3001D. Esta fuente de poder difiere solo en el encendido, salida de voltaje y protección de sobre voltaje. El transformador de salida de retorno de esta fuente de poder genera31.5kV regulados y voltaje de enfoque para el CRT.
13.2. Protección / Apagado Hay 2 circuitos de protección para el estado HV. El primer circuito apaga el oscilador HV si el HV es excesivo (sin afectar el sonido). El segundo circuito apaga por completo la TV si la demanda de corriente de +200V es excesiva. 13.2.1.
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reiniciados. Finalmente el control HV es establecido. Un punto de prueba HV conectado al DVM es requerido para este procedimiento de ajuste. El procedimiento es como sigue: reemplazar RV8001, RV8002 y RV8003 Girar RV8001 y 8003 ambos CCW en la parte superior de la tarjeta D. se enciende el equipo con una pantalla negra (HV no cargado) se ajusta HV RV8002 para 35.5 kV Se ajustan RV8001 y RV8003 hasta que el equipo se apague...
13.4. Probando Chequeo de HV – Midiendo el voltaje en D8025/cátodo verifica HV. Normalmente D8025/cátodo =31.6Vdc cuando hay HV, y 0V cuando no hay HV. El voltaje del ánodo de D8025 no debe ser mayor a 0.6Vdc en operación normal (medido). El D8025 esta localizado junto a los controles de RV8001/RV8003 en él limite izquierdo de la tableta D.
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cátodo momentariamente se eleva a mas de 31Vdc, hay HV pero podría ser excesivo. Girar los controles CCW del RV8001 y RV8003 y ajusta el HV. Seguir el procedimiento de ajuste de HV. Si el apagado sigue ocurriendo sospechar de D8025, C8005 y D8004.
14. COMUNICACIONES Hay tres redes de comunicaciones usadas en este chasis DX-1A. Los tres consisten solo de líneas de reloj y datos corriendo en conexiones paralelas con ICs múltiples. Redes de comunicaciones Localización Propósito IC701/pin 29,30 Comunicaciones dedicadas (reloj 0, datos 0 líneas) a los 2 NVM en las tabletas A y D (IC707 y IC5501)
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Los datos en la red 0 y 1 están presentes siempre mientras el equipo esta encendido. La primera grafica muestra los datos de la red 0 siendo leídos por el NVM IC707 y IC5501. Las líneas de reloj y datos están conectadas a ambas memorias en paralelo. El primer grupo de comunicaciones va a IC707.
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Comunicaciones de memoria durante tilt de imagen Canal del osciloscopio Nombre Localización Voltaje WP (lectura / escritura) CN702/pin 8 5Vp-p Reloj CN703/pin 1 5 Vp-p Datos CN703/pin 2 5Vp-p Base de tiempo = 5msec/div Departamento de Ingeniería MAYO DE 2001...
Aunque no se muestra, el reloj y datos de la red 0 son accesibles en el pin 10 del conector de servicio en el panel trasero. La red e comunicaciones 1 esta también siempre presente cuando la TV esta encendida. Una grafica de las 2 señales 5Vp-p se muestra: Comunicaciones de red 1 –...
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15. BLOQUE DE ENFOQUE DINÁMICO 15.1. Concepto de enfoque estático Un haz de electrones en el tubo de imagen consiste en muchos electrones que son alentados por el electrodo de enfoque. Después de pasar a través del electrodo de enfoque, el electrodo de aceleración manda el haz a un punto fino en la pantalla. Este punto de enfoque es posicionado al ajustar el electrodo de enfoque relacionado con el voltaje de aceleración.
15.2. Concepto de enfoque dinámico El trabajo del circuito de enfoque dinámico es cambiar el punto de enfoque para conocer el tubo de la imagen de pantalla plana. Esto puede hacerse ya sea incrementando el voltaje de enfoque estático cuando el haz esta en el lado derecho o izquierdo de la pantalla o reduciendo el voltaje de enfoque estático cuando el haz esta en el medio de la pantalla.
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Señales de enfoque dinámico Canal Nombre Localización Voltaje Señal de drive DF T8002//pin 3 400Vp-p Fuente de poder modulado T8002//pin 1 140Vp-p AFC-PLS IC5511/pin 19 10Vp-p Base de tiempo = 5usec/div Al examinar las formas de onda 2 y 3, la fuente de poder modulada (ch 2) esta apagada antes y después del pulso de H sync (ch 3).
15.4. Drive DF El drive de señal DF es fabricada en el IC5511 para la entrada de pulso de tiempo horizontal y vertical en el pin 19 y 21. La señal de drive es entregada en el pin 11 y retrasada en una cadena de amps (IC5502 y Q5501).
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En la grafica de la fuente de poder DF, las ondas del canal 2 muestra dos voltajes switcheando en voltajes dentro de los pulsos H sync (ch1). Los 2 voltajes de switcheo positivos en el canal 2 resulta en un B+ decreciente en partes de las formas de onda del canal 4.
Señales switcheando DF Canal Nombre Localización Voltaje AFC-PLS IC5511/pin 19 10Vp-p SWO (Control de switch) IC5511/pin 14 0.3Vp-p Señal de switch de drive Q8016/ base 0.1Vp-p Señal de drive DF final Q8016/colector 140Vp-p El propósito de los transistores de protección DF Q8019 y Q8020 en el camino de switcheo es conocido como escritura.
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16. CORRECCIÓN DE ENFOQUE DE ESQUINA DEL CIRCUITO DQP El enfoque a los lados de una pantalla plana Wega estaba acompañado con un circuito de enfoque dinámico. El enfoque en las esquinas es corregido usando un circuito dinámico de cuadra polo. Aunque estos son circuitos independientes, una falla en uno ara parecer que el otro esta también defectuoso.
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DQP – Procesamiento de señal Canal Nombre Localización Voltaje Señal negativa DQP IC5511/pin 4 0.4Vp-p Señal - amplificada DQP CN5509/pin 6 130Vp-p Base de tiempo = 10usec/div Las formas de onda en la siguiente grafica están hechas por el IC5511/pin 6 y aplicadas a las bobinas QP en el CN5509/pin 4.
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Procesamiento de señal DQP Canal Nombre Localización Voltaje Señal – DQP amplificada CN5509/pin 6 130Vp-p Señal + DQP amplificada CN5509/pin 4 300Vp-p Base de tiempo = 10usec/div Departamento de Ingeniería MAYO DE 2001...
16.2. Ajustes Las formas de onda del IC5511 pueden ser cambiadas desde el modo de servicio para afectar el punto de inicio de la corrección de enfoque en la pantalla, la cantidad de enfoque y de convergencia. Estas opciones son encontradas en la categoría 2026AS en el modo de servicio.
17. CIRCUITO DE CONVERGENCIA 17.1. Concepto El propósito del circuito de convergencia es crear una señal dinámica que es aplicada al devanado de convergencia dentro del yugo principal. El devanado de convergencia esta posicionado de tal manera que la señal dinámica moverá uno o dos hazes de electrones mas que el tercero.
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Entradas del IC5513 / Señales de salida Nombre IC5513/pin Voltaje Propósito VTIM 1.8Vp-p, 4.8Vdc Rampa de entrada de diente de sierra vertical AFC-PLS 10Vp-p, 0.74Vdc Pulso de entrada horizontal Referencia 5Vdc Referencia para IC5515 H Sat 100 mV p-p Señal de convergencia izquierda y derecha V Sat...
17.3. Ajustes La señal del yugo de convergencia es ajustada en el modo de servicio. El grupo de datos numero 6 con el encabezado “D-Conv” tiene 9 parámetros de ajuste que corrigen la falta de convergencia, principalmente al lado derecho de la pantalla. Departamento de Ingeniería MAYO DE 2001...
Un circuito de inclinación de imagen fue agregado a la televisión de pantalla plana Wega de Sony para corregir esta inclinación. El usuario puede realizar la corrección de inclinación desde el menú de setup. El ajuste de grosor es realizado en el modo de servicio al cambiar los datos en la categoría 2150D sección...
18.2. Circuito de corrección de trapezoide Horizontal La señal de corrección de trapezoide toma el mismo camino que el voltaje DC de corrección de inclinación tomó. Esta señal viene del IC201/pin 51 como una onda de diente de sierra de 0.3Vp-p 60Hz. El IC5510 lleva el nivel de señal a 2Vp-p para el diente de sierra principal mas 4Vp-p para el pico bajo.
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19. CIRCUITO DE CORRECCIÓN DE PINCUSHION VERTICAL. 19.1. Concepto La geometría del tubo de la imagen de pantalla plana es mas critica que la del tubo de imagen curva. Este nuevo circuito aplica una señal electrónica a bobina en el cañón de electrones CRT para enderezar los extremos de arriba y debajo de la imagen.
Señal de corrección de pincushion vertical Canal Nombre Localización Voltaje VSAWO CN201/pin 6 0.3Vp-p Salida de CN5509/pin 2 0.5Vp-p = forma de pincushion onda principal 3.4Vp-p incluyendo picos Base de tiempo = 5msec/div La resistencia de la bobina de pincushion vertical 18.9 ohms entre CN9102/pins 1 y 2 sin el contacto conectado.
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20. PROCESO VERTICAL La selección de origen vertical sync en la tarjeta B es nueva, pero el oscilador y el estado de salida es tradicional 20.1 Sync vertical La frecuencia vertical es 60Hz pero la sync es seleccionada por el IC4313 desde una de las tres fuentes: Circuito MID cuando el scan progresivo es seleccionado por el usuario (entrada IC4313/pin 13).
Los pulsos verticales desde IC5004/pin 3 son enviados al MID uCom IC3090/pin 35 para identificar el final del scan para el scan de enlace progresivo cronometrado. Las formas de onda de este estado muestran las operaciones básicas de la entrada sync (ch1) a través del drive (ch2) a la retroalimentación (ch 3 y 4).
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Para mantener la información en el área de blanqueado vertical oculto en el área vertical arriba de la imagen, el drive de onda de IC201 es alterado. Después del intervalo de blanqueado, el haz apaga la pantalla antes de terminar el barrido. La amplitud de la rampa vertical es también reducida.
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Señal de drive vertical – Normal Canal Nombre Localización Voltaje MID VS(sync) CN3205/pin C15 3.5Vp-p Drive V (osc) CN5503/pin 4 1.5Vp-p Base de tiempo = 2msec/div Señal de drive vertical – Reducida (Modo 16:9) Canal Nombre Localización Voltaje MID VS (sync) CN3205/pin C15 3.5Vp-p Drive V (osc)
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21. BLOQUE DE DIAGRAMA DE AUDIO 21.1. Características La sección de audio del XBR400 tiene: Características de la sección de audio de las series XVR400 (Selección de menú) Característic Descripción Localización del circuito Sonido firme Reduce el rango dinámico para prevenir Procesador de audio cambios drásticos de volumen cuando se IC7001...
La salida de IC3201 es enviada a IC3202. IC3202 es un switch analógico que solo maneja audio. Las opciones de audio son: Señal principal Sub señal Video 5 Video 6 La selección del principal y el sub sonido es usado en el modo PIP. Las salidas van al panel trasero y a la tarjeta S para el proceso de sonido TruSurround.
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22. BLOQUE DE AUTO DIAGNOSTICO El circuito de auto diagnostico es un programa del uCom IC principal en la tableta A. Este programa monitorea siete fallas generales que resultan en una o varias de las siguientes: Apagado de TV (Relevador AC es apagado) Seguro de TV apagado** (Relevador AC se mantiene apagado) Imagen oscura (sin señal RGB) Como una indicación de falla, el uCom principal parpadea el standby LED un cierto...
22.1. Diagnósticos OSD Adicionalmente al parpadeo del led de standby, el uCom principal guarda el numero de veces que la falla ocurre. Esto es útil cuando el usuario se queja de un apagado frecuente. 22.1.1. Acceder el modo diagnostico Para entrar a la pantalla de prueba, primero presione estos botones en el control remoto uno a la vez: Display, 5, vol-, power on La pantalla listara el circuito monitoreado y el numero de veces que la falla ha ocurrido.
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23. CIRCUITO DE AUTO DIAGNOSTICO Cuando la TV se apaga y el LED standby parpadea, el uCom principal IC701 sabe que falla lo apago. El numero de parpadeos indica la tableta o sección con problemas. 23.1. Apagado – La luz de standby no parpadea Circuito –...
CN6506/pin 8 mientras este encendido. El voltaje no se debe de levantara por encima de 0V, el problema no es on la línea de +135V. si el voltaje alcanza 1.2V, desconecte la tableta V e intente de nuevo. Si el voltaje de CN6506/pin 8 sigue elevándose a 1.2V, pruebe la salida H y el transistor PWM o reemplace la tarjeta D completa.
Probando – Incrementar el control G2 en la tableta C del CRT. Si eso no regresa corriente de cátodo dentro del rango de operación actual entonces la imagen aparecerá, examine cada filamento para ver si esta encendido. Entonces usar el osciloscopio para examinar la señal en el cátodo. Ir a CN9001/pines 1, 3 y 5 para ver si hay una señal entrando a la tableta C.
Probando – En encendido, mida los 5V en el regulador IC6007/salida en la tableta A. El voltaje de viaje es 3.7Vdc. si este voltaje se mantiene bajo en el encendido, desconecte la tabla B de la tabla A y encienda nuevamente. 23.7.
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APÉNDICE A1. PANTALLA DE MODO DE SERVICIO A1.1. Acceso del modo de servicio (el mismo que en otras TV Sony): Apuntar el control remoto a la TV y presionar los siguientes botones: Display, 5, Volumen +, power ON. A1.2. Display El display de modo de servicio tiene mas información.
A1.2.3. Números bandera inferiores Estos números son agregados en la fabricación para identificar de donde vienen y donde fueron hechas las tabletas. La información es usada en los procesos de control de calidad. A1.2.4. Chequeo de memoria En el modo de servicio se puede checar la condición de 2 de los 3 NVM IC (memorias).
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Después de practicar el ajuste en el modo standard 480i, cambiar el menú de opciones de usuario a 16:9 Modo mejorado. Seleccionando encendido se reduce la vertical para el modo 1080i. Practicar los ajustes nuevamente. El modo intermedio 480p 16:9 requiere un generador para accesarse. Departamento de Ingeniería MAYO DE 2001...
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A2. IEEE-1394 A2.1. General IEEE-1394 es una interfase digital de alta velocidad que puede ser usada por muchos tipos de productos, incluyendo computadoras y electrónicos de consumo. Este usa tecnología basada en transacción de paquetes para comunicarse entre dispositivos. Este standard fue creado para puentear el espacio entre computadoras y productos de electrónica de consumo.
Comunicaciones punto a punto son posibles. Cualquier dispositivo puede comunicarse con otro sin la necesidad de un Hub o una PC para ser conectado. El sistema usa una arquitectura escalable que permitirá a dispositivos mas viejos y mas lentos comunicarse con dispositivos mas nuevos y rápidos en la velocidad mas baja.
A2.4. Protocolo A2.4.1. Transferencia de datos Hay 2 tipos de transferencias de datos posibles usando el IEEE-1394. estos son como sigue: Asíncrono – Este es un sistema de mapeado de memoria. Cada paquete de datos es enviado a una dirección especifica para ser almacenado y concentrado por el receptor.
Un cable standard de 6 alambres es usado por la industria de la PC como un a conexión IEEE-1394. también existe el cable de 4 alambres usado por Sony y otros fabricantes en camcorders digitales y otros dispositivos similares. El cable de seis alambres contiene B+, Gnd, y un par diferencial para transmitir datos y otro para recibir.
Nintendo NES. A2.6. Nombres registrados Hay unos cuantos nombres registrados asociados con el IEEE-1394 standard. Los mas notables son Fire Wire, el cual esta registrado por Apple y el i-LINK que esta registrado por Sony. Departamento de Ingeniería MAYO DE 2001...
Su alta velocidad y fácil de uso son parte de las llaves que lo harán un día el vinculo entre todos los componentes de su casa. Sony junto a otros lideres de la industria, esta trabajando en un standard llamado HAVi. VAVi el cual significa Home Audio Video interpolarity, podría ser una arquitectura de sistema abierto.
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A3. REEMPLAZO DE TARJETAS Remover la Funciones Síntomas de Después de el reemplazo de la tarjeta posibles tableta fallas Fuente de Apagado -Transplantar la memoria Deslizar el poder primaria IC5501 que contiene los ensamble trasero (+200V, +135V) Lados parámetros de deflexión de lejos de el Circuito de arqueados...
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derecho de la OSD (menú) tableta A fuera. Conectores de Perdida de Ninguno Remover 4 entrada del audio/video tornillos de el panel trasero entradas 1-6. panel trasero y el entonador doblarlo. no es Abrir los seguros afectado de los conectores mientras se mueve la tableta Procesamiento...
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nuevo ensamble y bajo y de tarjeta W bobinas de Remover el enfoque de sujetador y esquina remover el ensamble Departamento de Ingeniería MAYO DE 2001...
Confidencial BOLETÍN DE SERVICIO Productos TV Modelo: KV-32XBR400, KV-36XBR400 No. 492 Titulo: Corrección del manual de servicio: Ajustes relacionados con seguridad Fecha: Julio 27, 2000 Síntoma: (****) Hay un error en la pagina 23 de el manual de servicio preliminar en el VH Service Flowchart Solución:...
BIBLIOGRAFÍA 1. Manual de servicio del Chasis DX-1A 2. Información técnica de diseño del Chasis DX-1A SONY COMERCIO DE MÉXICO S.A. DE C.V. Departamento de Ingeniería Area de Televisión Ing. Luis Rodrigo Vargas Guzmán Ing. Manuel Santos Zárate Departamento de Ingeniería...