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    S e r v i c i o t c n i c o

    TELEVISORES SONY:SUSTITUCION DE LOS

    TRANSISTORES DE LA FUENTEDE ALIMENTACION

    Matrculas 2SC4833, 2SC4834,2SC4663, 2SC4664 y 2SC5271

    Jos Luis Orozco Cuautle

    Panorama general

    En la figura 1 se muestra una imagen de lafuente de alimentacin en cuestin. Lostransistores conmutadores se alojan en cir-cuitos donde la frecuencia de operacin esmuy alta (del orden de los kilociclos). Poresta razn, se requiere de transistores dealta velocidad que manejen una frecuenciasuperior a 100 KHz; y que ofrezcan unabuena potencia, pues los televisores traba-jan con una potencia promedio de 60 a 180watts dependiendo las pulgadas que ten-ga la pantalla.

    En la figura 2 se muestra el diagrama deun televisor Sony que emplea el chasis BA-1. Ah aparecen los transistores conmuta-

    La finalidad del presente artculo, esexplicar un mtodo efectivo de

    sustitucin de los transistores quecomnmente se emplean enlas fuentes de alimentacin

    conmutadas de los televisores Sonyde 14, 21, 27 y 32 pulgadas. Los

    componentes a los que nosreferimos, tienen la matrcula2SC4833, 2SC4834, 2SC4663,

    2SC4664 2SC5271.

    Figura 1

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    dores Q603 y Q604, cuya operacin generala forma de onda que se obtiene en la ter-minal 14 del transformador T605.

    En la figura 3 aparece un diagrama deun chasis BA-3. Observe que utiliza un mon-taje de transistores, semejante al anterior;tambin podemos ver los transistores Q602y Q603.

    Si continuramos analizando diversasfuentes de equipo Sony, llegaramos a laconclusin de que hay gran similitud entrela mayora de ellas; slo varan en el tipo

    de matrcula del transistor que utilizan, locual depende de las pulgadas de cada pan-talla. Las matrculas de uso comn, son2SC4833, 2SC4834, 2SC4663, 2SC4664 y2SC5271.

    Gracias a nuestra experiencia en el ser-vicio, hemos detectado que cuando un apa-rato de este tipo no enciende, se debe a quealguno(s) de estos transistores se ha(n) da-ado. Y llega(n) a daarse, por descargaselctricas o alteraciones de voltaje en la l-nea; o porque algn componente del tele-

    R610 0.1 1/2W

    R612 1 1v

    C616 0.22

    C631 0.22

    R614 100K 2W FB608

    0.45UH

    148.6

    168

    R616 15 1W

    VDR602 330NR-108

    C618 680P 500V

    R618 8.2

    1/4W

    C620 0.01 630V

    Q603 2SC4833HNPCONVERTER

    D608 D1N20R DAMPER

    D607 D1N20R DAMPER

    C615 680P 500V

    T605 :PIT

    D612 D1NS4

    AUDIO-RECT

    R630 0.47 1/4W

    D613 D1NS4

    AUDIO-RECT

    C636 0.001 500VB

    C638 0.0015

    C637 0.0015

    FB601

    FB602

    16 V

    C622 100 25V

    +R653 1K

    R620 0.68

    D611 .D1N56 STBY-RECT

    D633 D1N20R

    BACK-UP

    JW651 7.5MN

    T604 SBT

    R625 150 1W

    T603

    R652 330

    C621 0.027 400V

    D610 D1N20R

    D619 D1N20R

    R619 6.8 1/4W

    R647 56 1W

    C617 0.22 R613 1 1W

    R615 100K 2W

    C632 0.22

    0.2

    Q604 2SC4833MNP CONVERTER

    FB609 0.45UH

    C619 680P 500V

    R645 8.2 1/4W

    C627 0.01 630V

    RY602

    D62

    4 1S

    S119

    PR

    OTEC

    TOR

    14

    12

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    6 4

    3 2 1

    R617 15W

    VDR601 330NR-10D

    1

    4

    3

    6

    5

    11 12

    2

    Figura 2

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    R603

    10W

    D-6

    01

    D3S

    B60F

    AC

    -RE

    CT

    C609

    200V

    JW

    611

    5M

    M

    JW

    614

    5M

    M

    JW

    613

    5M

    M

    R600

    R601

    C601

    0.0

    022

    250V

    E

    C638

    0.0

    022

    250V

    E

    C636

    2200p

    250V

    C605

    2200p

    250V

    C652

    *

    T602

    :LF

    T

    C640

    *

    125V

    F601

    6.3

    A

    250V

    VD

    R640

    *

    2

    1

    AC

    AC

    DGC

    DGC

    2

    1

    TH

    P601

    TH

    ER

    MIS

    TO

    R

    RY

    601

    D602

    1S

    S133

    PR

    OT

    EC

    TO

    R

    12.3

    Q601

    2S

    D601A

    RE

    LA

    Y-D

    RIV

    E

    R602

    10K

    R605

    2.2

    K

    C653

    200V

    C654 R624

    R642

    R6

    06

    1

    /2W

    F

    PR

    D

    C611

    500V

    C610

    500V

    81.0

    R644

    D615

    ISS

    119

    D603

    ISS

    119

    R611

    R609

    1WC

    615

    500V

    C612

    0.3

    3

    Q602

    *

    CONVERTER

    Q603

    *

    CONVERTER

    165.3

    81.0

    78.8

    D604

    ISS

    119

    D614

    ISS

    119

    R643

    270K

    0

    R645

    R646

    Lo

    s v

    alo

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    Q6

    02

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    60

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    Q6

    02

    C614

    630V

    R635

    1/4

    W

    VD

    R601

    ER

    ZV

    1Q

    D47

    R610

    1W

    C642

    0.1

    5

    C641

    0.1

    5

    FB

    607

    0.4

    5U

    H

    T603

    T604

    PR

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    R619

    10

    IC601

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    C1093J-1

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    RO

    L

    8.6

    2.5

    C617

    R655

    33K

    R653

    4.7

    K

    R651

    47K

    R656

    47K

    0.4

    0.9

    3.7

    D606

    D2S

    4M

    12V

    -RE

    CT

    D605

    D2S

    4M

    12V

    -RE

    CT

    R652

    10K

    R654

    10K

    C622

    1000

    25V

    +L612

    22H

    STBY 5V

    D608

    D1N

    L20

    115V

    -RE

    CT

    C644

    470P

    500V

    C643

    470P

    500V

    D607

    D1N

    L20

    115V

    -RE

    CT

    FB

    601

    FB

    602

    D610

    D1N

    L20

    115V

    -RE

    CT

    C645

    470P

    500V

    C623

    33

    160

    C646

    470P

    500V

    +

    D609

    D1N

    L20

    115V

    -RE

    CT

    L551

    47H

    TP

    91

    B+

    D613

    EZ

    O150V

    1

    PR

    OT

    EC

    TR

    629

    10K+

    ++

    C632

    0.4

    7

    R630

    68K

    R690

    3.3

    1W

    12 V

    12 V

    R627

    JW

    (10M

    M)

    R620

    10K

    R695

    JW

    (10)

    R621

    JW

    (10)

    00.6

    R623

    10K

    R640

    33K

    R639

    47K

    C633

    2.2

    +

    D619

    1S

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    9

    PR

    OT

    EC

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    R

    R618

    100K

    R616

    2.2

    K

    R617

    22K

    -0.3

    0

    0

    Q610

    2S

    B709A

    Q605

    2S

    D601

    SW

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    10K

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    C625

    100

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    FB

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    V

    R6

    84

    10

    K

    R6

    81

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    C6

    85

    1

    0.6

    0

    R6

    82

    10

    K

    R6

    25

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    2

    W

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    D6

    01

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    60

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    11

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    12

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    V

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    21

    37

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    54

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    R6

    28

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    EG

    9.0

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    5.0

    C6

    31

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    V

    R6

    83

    1

    5K

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    R5

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    C5

    75

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    22

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    0

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    S

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    C5

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    2

    KV

    C5

    55

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    2

    KV

    21

    GND

    GND

    OUT

    RESET

    CD

    IN

    C6

    91

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    SC

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    4.9

    4.9

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    19

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    78 1

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    1

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    123

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    JW

    612

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    270K

    R641

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    0.3

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    86

    10.7

    9.0

    9.6

    Term

    inal 7

    12 11

    4 5 6 19 8 7

    32

    5 4 36

    2 187

    Figura 3

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    visor (diodos, capacitores o VDR) se ha da-ado; cuando sucede esto ltimo, los tran-sistores se ponen en corto y el equipo dejade funcionar.

    Cuando estos elementos se daan, espreciso sustituirlos. Mas si no se tiene laprecaucin o el hbito de verificar pre-viamente el estado de los dispositivos quelos rodean (y en su caso, de sustituirlos tam-bin), se corre el riesgo de daar los tran-sistores nuevos que se hayan instalado. Porlo tanto, hay que ejecutar el procedimientoque explicamos enseguida.

    Procedimiento de reparacinen fuentes conmutadas KV-21RS50

    El sntoma ms comn de una televisinque tiene averiada la fuente, es que no en-ciende. Y aunque a veces encienda paraapagarse de inmediato, no habr ms re-medio que ejecutar las siguientes acciones:

    1. Si el televisor est totalmente apagado,realice una inspeccin visual en el reade la fuente y salida horizontal. La ideaes detectar las piezas que pudieran es-tar daadas; por ejemplo, fusibles, filtrosvaciados o inflados, bobinas rotas o fly-back deteriorado.

    2. Con la ayuda del multmetro, verifiqueque no haya corto en la lnea del voltajeB+. Recuerde que es muy comn que eltransistor de salida horizontal se dae.

    3. Si descubre que el transistor de salidahorizontal est en corto, revise los tran-sistores osciladores y su proteccin (stasuele ser una resistencia), el VDR y losdiversos capacitores existentes. Tambincompruebe la continuidad en los trans-formadores, y verifique que no estn que-mados; en su caso, sustityalos.

    4. Sin instalar los transistores de la fuente,conecte sta a la lnea de CA y comprue-

    be que en la salida del puente rectificadordel primario haya un voltaje de CD (170VCD en promedio). Y para verificar queeste voltaje no tiene rizo, coloque dos fo-cos de 60 watts en serie como carga falsa.

    5. Con la ayuda del voltmetro de CA, hagamediciones en la salida del puenterectificador primario. En este caso, la ten-sin de CA encontrada debe ser menorde 1 voltio.Cuando haya un problema de filtrado, latensin ser superior a 1 voltio e inclusopodr llegar a ser de 10 VCA; y esto harque se daen los transistores; cuando su-cede esto, el voltaje de corriente directaledo en este punto tambin estar pordebajo de su valor nominal. Si usted haencontrado esta situacin, deber cam-biar de inmediato el capacitor de filtroC609.

    6. Despus de haber sustituido los compo-nentes daados y los transistores de lafuente, y sin colocar el transistor de sali-da horizontal, aplique un voltaje de co-rriente directa variable en los extremosdel capacitor filtro (C609).

    7. Esta tensin se ir incrementando gra-dualmente, para permitir que la fuenteoscile. Para darnos cuenta de ello y ha-cer las mediciones correspondientes, esnecesario colocar el voltmetro en elpuente secundario del B+ regulado.

    8. La fuente conmutada deber comenzara oscilar, cuando apliquemos una ten-sin superior a 12 voltios. En ese mo-mento, en la salida del puente secunda-rio debe haber aproximadamente 110voltios.

    9. Si la fuente no oscila (y por lo tanto nohay voltaje a la salida), se debe a que al-guno de sus componentes todava estdaado. En tal caso, vuelva a medirlos.

    10. Hagamos ahora una prueba de sime-tra. Para comprobar que la fuente est

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    operando normalmente, verifique quelos transistores Q602 y Q603 estn con-duciendo de manera simtrica; y paraello, coloque su multmetro en los ex-tremos de cada transistor en las termi-nales emisor-colector; la tensin debe-r ser igual en ambos extremos; o sea,cada transistor estar aportando la mi-tad del voltaje total aplicado con lafuente variable.La tolerancia que puede haber entreuna medicin y otra, es de 10%. En casode que la diferencia sea superior a esteporcentaje, significa que hay problemasen la conduccin de los transistores;

    Prueba de simetra con el osciloscopio

    VCD variable

    Q603

    Q602

    como no es simtrica (o sea, igual), untransistor se calentar ms que el otro(o sea, no estn pareados), y esto los lle-var finalmente a daarse muy pronto.

    11. La simetra tambin puede comprobar-se con el osciloscopio. Conecte este ins-trumento como se muestra en la figura4, y verifique que la forma de onda seatotalmente simtrica tanto en la fasepositiva como en la fase negativa.

    12. Una vez comprobada la simetra en lafuente de alimentacin, desconecte lafuente de CD variable y conecte la fuen-te conmutada a la lnea de CA. Para estoltimo, coloque un dimmer o un variac

    VCA ACASalida

    Prueba con transformador de aislamiento y variac

    Variac

    TV

    25 W

    Dimmer

    1:1

    Figura 4

    Figura 5

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    y el transformador de relacin 1 a 1, talcomo se indica en la figura 5. Con el finde que la fuente tenga carga, en la l-nea de B+ regulado puede colocar comocarga falsa un foco de 40 watts.

    13. Mediante el variac, mueva el voltaje deCA aplicado (de menor a mayor volta-je). Verifique entonces que la lnea deB+ regulada se mantenga en un nivelfijo. Tambin compruebe que la tempe-ratura de transistores osciladores semantenga en un nivel mximo de 70grados. La mxima diferencia de tem-peratura que puede haber uno y otro,es de 7 grados; y si es as, quiere decirque hay buena simetra entre ellos.

    14. Instale el transistor de salida horizon-tal (pero primero quite el variac) y en-cienda el televisor. Despus de 10 mi-nutos de haberlo instalado, compruebela temperatura del transistor; debe te-ner 60 grados aproximadamente.

    Si todo se encuentra en orden, podemosestar razonablemente seguros de que lareparacin se ha hecho de manera profe-sional y que, operado correctamente por elusuario, el televisor no tendr problemasdurante un largo periodo.

    Problemas en la reparacinSi la ejecucin del procedimiento anteriorno es suficiente para eliminar la falla delaparato, tal vez se debe a alguna de las si-guientes razones:

    1. No se verificaron bien las condiciones dealguno de los elementos que rodean alos transistores; por ejemplo, puede ha-ber daos o fugas en los diodos; o en loscapacitores miniatura de 0.33 0.22microfaradios, que van en las bases delos propios transistores y que deben sersiempre originales. Si se colocan capa-

    citores de otro material o voltaje de tra-bajo, existe el riesgo de que se daentambin los nuevos transistores instala-dos.

    2. Los transistores daados se sustituyeroncon piezas remarcadas (no originales).

    3. Los transistores de reemplazo no estnapareados; es decir, no tienen las mis-mas caractersticas y generan una dife-rente temperatura de operacin.

    El transistor dual MX0541

    Hasta ahora, no exista un perfecto sustitu-to de los transistores 2SC4834, 2SC4833,2SC4663, 2SC4664 y 2SC5271. Pero todo hacambiado, desde que apareci el MX0541(figura 6). Al igual que dichos transistores,este componente est fabricado en Japn.

    Si analizamos la estructura interna en-contraremos que tiene dos transistores (fi-gura 7).

    Emisor 1 Base 2Colector 1

    Emisor

    2

    Colector 2

    Base

    1

    Transistor 1 Transistor 2

    Figura 6

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    Sustitucin de los transistores2SC4833, 2SC4834, 2SC4663,2SC4664 y 2SC5271con el transistor dual MX0541

    Proceda como indicamos a continuacin:

    1. Coloque grasa de silicn Sili-Tek en laparte posterior del MX0541 (figura 8). Deesta manera, el calor se disipar con efi-ciencia.

    2. Coloque el circuito integrado en un disi-pador de calor tipo peine que tenga tresaletas, 30mm de largo por 40mm de an-

    cho y 25mm de alto, o equivalente (figu-ra 9). Sujtelo con un tornillo.

    3. Sustituya el disipador de calor viejo conun disipador nuevo; colquelo en donde vamontado el circuito integrado (figura 10).

    4. Por medio de unos alambres cortos, co-necte los transistores del circuito inte-grado al circuito impreso. Es muy impor-tante que respete la base, el colector yemisor de cada uno de los transistores(vea nuevamente la figura 6).

    5. En la figura 11 se muestra cmo debequedar montado el MX0541. Uno de sustransistores, se monta directamente enel circuito impreso; coloque con cuida-do cada terminal, para que coincidan elemisor, la base y el colector.

    D691

    R692

    85V

    IC601-1

    D690

    R691

    C699

    0.001

    Figura 8

    Figura 7 Figura 9

    Figura 10

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    Ventajas de usar el transistordual MX05411. Es un componente de bajo costo.2. Los dos transistores que lo forman, es-

    tn perfectamente apareados; permitenque el funcionamiento de la fuente seaestable.

    3. Es un elemento de alta calidad, y de di-seo mas reciente.

    4. Se calienta a una temperatura de aproxi-madamente 65C. Gracias a esto, evitaque se produzcan fallas por sobrecalen-tamiento.

    5. Contiene un par de VDR internos. De estamanera, se autoprotege contra pulsosinversos que a veces son generados enlas fuentes y que daan a los transisto-res; y as, el trabajo de reparacin es mseficiente.

    Comentarios finales

    Mediante pruebas de laboratorio, hemoscomprobado que el MX0541 es el sustitutoideal de los transistores 2SC4834, 2SC4833,2SC4663, 2SC4664 y 2SC5271.

    Si desea saber ms acerca de las fuentesconmutadas, le recomendamos que consul-te los siguientes materiales de esta casaeditorial:

    Figura 11

    MEDIDOR DE ESR

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    Con slo colocar las puntas de prueba sobre cada capacitor de un equipo electrnico

    bastar para determinar si el capacitor est en buen o mal estado, sin necesidad de

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