domingo, 30 de noviembre de 2014
BATERÍAS MÁS BARATAS
El futuro traerá una baja en los precios de las baterías y los motores de explosión serán propiedad de nostálgicos .... algo parecido a los Radioaficionados. Por ahora, TESLA nos adelanta una parte del futuro.
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sábado, 29 de noviembre de 2014
MICROPROCESADOR 8829CRNG4VN3
Este microprocesador, 8829CRNG4VN3, se encuentra en un modelo de 29" de Telefunken (TV analógico) y hoy nos encontramos con una falla que se complicó en su fase inicial. El TV enciende sin problemas, aparece sonido, y antes que podamos ver imagen se apaga. Todo sucedía en un lapso de tiempo que no permitía hacer demasiadas cosas. Lo que hicimos fué desconectar el filamento del TRC y alimentarlo de manera externa con una pequeña fuente de alimentación variable.
Con el filamento en marcha encendimos el TV y el mismo mostraba la pantalla de inicio correcta (Pantalla azul que se abre como un cortinado hacia los costados y muestra la imagen del canal seleccionado), luego aparecía la imagen del canal con barridos vertical y horizontal correctos y una imagen sin problema alguno. Tras uno o dos segundos, el TV se apagaba solo, como si estuviera auto - protegiéndose o esperando las señales de referencia del barrido vertical u horizontal para colocar en lugar correcto el OSD (On-Screen Display) y demás funciones que el microprocesador necesita saber para un correcto funcionamiento del TV.
Soldaduras frías no había (falsos contactos), semiconductores deteriorados (transistores o diodos) y capacitores electrolíticos secos tampoco. El TV funcionaba, lo habíamos visto con una imagen impecable, pero algo le faltaba al microprocesador ya que enviaba la información a la fuente de que se apague. Al comenzar a buscar en las señales de referencia horizontal y vertical encontramos que todos los diodos estuvieran en estado correcto y luego de esto pasamos a controlar la ESR de los electrolíticos que intervienen en el circuito. Al comenzar la comprobación descubrimos que C251 estaba completamente abierto y no permitía pasar la referencia vertical.
Una vez cambiado este componente el TV funcionó sin problemas. Lo importante, siempre que ocurre este tipo de situaciones de reparación, se resume a poseer tres cosas elementales: 1) La información, el circuito del equipo que estamos analizando, 2) Los instrumentos para verificar el correcto funcionamiento de los componentes y 3) El conocimiento necesario de saber qué es lo que estamos buscando ya que, sin ese conocimiento, podemos dar vueltas durante todo un día sin enterarnos por dónde puede originarse la falla de un equipo; sea TV, Radio, Audio, etc. (dolores de cabeza por los que todos atravezamos cada vez que trabajamos con fallas complejas).
Buena reparación de sábado por la mañana. Ahora a trabajar en la interface de modos digitales.
Con el filamento en marcha encendimos el TV y el mismo mostraba la pantalla de inicio correcta (Pantalla azul que se abre como un cortinado hacia los costados y muestra la imagen del canal seleccionado), luego aparecía la imagen del canal con barridos vertical y horizontal correctos y una imagen sin problema alguno. Tras uno o dos segundos, el TV se apagaba solo, como si estuviera auto - protegiéndose o esperando las señales de referencia del barrido vertical u horizontal para colocar en lugar correcto el OSD (On-Screen Display) y demás funciones que el microprocesador necesita saber para un correcto funcionamiento del TV.
Soldaduras frías no había (falsos contactos), semiconductores deteriorados (transistores o diodos) y capacitores electrolíticos secos tampoco. El TV funcionaba, lo habíamos visto con una imagen impecable, pero algo le faltaba al microprocesador ya que enviaba la información a la fuente de que se apague. Al comenzar a buscar en las señales de referencia horizontal y vertical encontramos que todos los diodos estuvieran en estado correcto y luego de esto pasamos a controlar la ESR de los electrolíticos que intervienen en el circuito. Al comenzar la comprobación descubrimos que C251 estaba completamente abierto y no permitía pasar la referencia vertical.
Una vez cambiado este componente el TV funcionó sin problemas. Lo importante, siempre que ocurre este tipo de situaciones de reparación, se resume a poseer tres cosas elementales: 1) La información, el circuito del equipo que estamos analizando, 2) Los instrumentos para verificar el correcto funcionamiento de los componentes y 3) El conocimiento necesario de saber qué es lo que estamos buscando ya que, sin ese conocimiento, podemos dar vueltas durante todo un día sin enterarnos por dónde puede originarse la falla de un equipo; sea TV, Radio, Audio, etc. (dolores de cabeza por los que todos atravezamos cada vez que trabajamos con fallas complejas).
Buena reparación de sábado por la mañana. Ahora a trabajar en la interface de modos digitales.
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Modos Digitales- Interface
Se vienen los modos digitales en 10 metros. La actividad solar deja ver que seguirá ayudando en los próximos meses y allí estaremos en SSB (como siempre) e incursionando en lo que se pueda dentro de los modos digitales, tratando de aprender cada día un poquito más. Nos encontramos en 10 Metros ! 73 y DX de LU6DPP !!!
sábado, 6 de julio de 2013
Rutina Anti-Rebote para Pulsador
Una de las complicaciones que se presenta a la hora de crear una rutina anti-rebotes para pulsador, al trabajar con microcontroladores, es evitar los impulsos múltiples, los (valga la redundancia) “rebotes” que insertan dos, tres, diez impulsos en lugar de uno sólo, como sería nuestro deseo. Las soluciones que los programadores aplican son incontables. Hay decenas de ejemplos por toda la web de estas rutinas y como es lógico; cada uno de nosotros utiliza la que entiende como “la mejor” de acuerdo al lenguaje de programación que estamos utilizando.
Un simple ejemplo de un sistema que necesita un método "Anti-Rebotes"
Mucha gente coloca un retardo de tiempo, luego de la acción de pulsar el botón y calculan un tiempo “medio” de activación para una acción “normal”. Por supuesto, el resultado es que no existen dos personas que pulsen un botón de igual modo. A unos no les actuará la acción y a otros (que se pasarán en tiempo) les avanzará, por ejemplo un menú, en varias secciones. De manera irremediable, cuando a un equipo lo manipulan muchas personas, es imperioso incorporar un sistema que no falle y nos garantice que el sistema actúe sin errores, ante todo tipo de usuarios. Hay una rutina (que es mi preferida) que utilizo en BASIC y que es la siguiente:
La rutina del lazo infinito para asegurar el momento en que el botón deja de ser pulsado
Utilizando un pin I/O cualquiera, en este caso el pin 7 del Puerto B, aprovecho a darle tres funciones al pin. Lo utilizo para trabajar con el programador mediante el modo ICSP, para activar un LCD alfanumérico (D7) y, como lo mencionamos, para un pulsador. Esta acción vale tanto para el pin RB7 como para el RB6. Claro está, de este modo puedes utilizar cualquier pin I/O del microcontrolador que esté configurado como salida (LED, Dispaly, Relé, etc.). La rutina es sencilla y se corresponde con el siguiente circuito:
Circuito clásico, multifunción, con entradas y salidas simultáneas.
Lo primero que hacemos es crear un punto en la estructura del programa donde SW1 tenga la posibilidad de ser pulsado y de generar un estado lógico bajo que actúe del modo en que deseamos. Podemos hacer un “barrido”, o una lectura secuencial de múltiples pulsadores, conectados a diferentes pines I/O del microcontrolador en esa parte del software, nosotros te mostramos una. Con la instrucción TRISB.7 = 1 transformamos el pin en entrada y luego observamos su estado lógico. Si es “activo”, es decir, si está presionado, nos mantenemos dentro del lazo infinito hasta que cambie de estado. En nuestro caso, que retorne a un “1” lógico mientras está configurado como entrada. Cuando ello ocurre, el programa sale del lazo infinito y retorna (RETURN) al punto donde fue ejecutada la rutina de “observación de nivel lógico” del pulsador.
Por supuesto, la explicación vale para conmutar el pin a un estado alto o bajo. Nosotros empleamos la técnica de hacerlo a GND, pero sin problemas se puede hacer a Vcc, invirtiendo las resistencias. Esto es: 47K a GND y 4K7 a Vcc intercalando allí el pulsador. La situación de “activo” se presenta entonces como un “1” lógico en la entrada. Debemos tener muy presente de asegurarnos la configuración TRIS del pin para no cometer errores y lograr que todo funcione de manera adecuada, sin errores. Por último, también puedes lograr el mismo resultado utilizando la siguiente combinación:
Por supuesto, la explicación vale para conmutar el pin a un estado alto o bajo. Nosotros empleamos la técnica de hacerlo a GND, pero sin problemas se puede hacer a Vcc, invirtiendo las resistencias. Esto es: 47K a GND y 4K7 a Vcc intercalando allí el pulsador. La situación de “activo” se presenta entonces como un “1” lógico en la entrada. Debemos tener muy presente de asegurarnos la configuración TRIS del pin para no cometer errores y lograr que todo funcione de manera adecuada, sin errores. Por último, también puedes lograr el mismo resultado utilizando la siguiente combinación:
Si el GOTO no es de tu agrado, aquí tienes el mismo ejemplo con WHILE-WEND
La solución es la misma, se realiza en un solo renglón y no utiliza la "endemoniada" instrucción GOTO, que muchos no admiten, y que se adecúa más a una rutina para utilizar en lenguaje C. También se puede adaptar una rutina con REPEAT-UNTIL para este mismo propósito y muchos otros métodos que seguramente tú habrás ensayado con éxito.¿Qué método utilizas para realizar un sistema “Anti-Rebote” de un pulsador mediante la programación? ¿Te manejas con un Timer que controlar el estado del pulsador en forma repetitiva? Hay tantas preguntas como opciones de trabajo cuando hablamos de pulsadores. ¿Deseas compartir tus rutinas con nosotros y los lectores?
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miércoles, 26 de junio de 2013
TV Service 260613
Reparando televisores se encuentran cosas muy interesantes para ver y para descubrir con las vivencias que le suceden a los los usuarios; con los problemas que tropiezan a menudo. Hablando de tropezar, nada mejor que una imagen
TRC Golpeado. Máscara de sombras deformada y soporte de cañón desplazado ¿qué más?
La gente (o sus mascotas) se enredan en sus cables y el TV suele terminar en el suelo en la mayoría de los casos. Los LCD tienen la desventaja de que se rompen físicamente de manera muy fácil. Sin embargo, los TRC con ampolla de vidrio (TV analógica) suelen ser más resistentes a los golpes. De todos modos, las secuelas suelen ser las que se ven en la imagen superior. Los colores se distorsionan por sectores cuando la "máscara de sombras" se deforma en el interior del TRC (irreparable) y hasta la convergencia se puede perder, en caso de que se modifique la posición del cañón emisor de electrones, como en este caso donde se pierde hasta la convergencia de los tres haces (R,G,B)
Las líneas amarillas intentan mostrar la posición correcta. Las rojas muestran la inclinación sufrida por el conjunto
Hasta hay pedazos de los soportes del conjunto que terminaron rompiéndose y se indican en la imagen. Un golpe tremendo contra el suelo que ha sido tan estratégico y justo que: 1) No se rompió el gabinete, 2) No se marcó (rayadura, pequeña marca) el frente de la pantalla, 3) Externamente el TV quedó intacto. La única rotura física estuvo en el PCB principal del TV donde en la zona del Flyback, se cortaron sólo 2 vías de cobre.
Sin rayas en la imagen se aprecia igual la inclinación del cañón y los pedazos de soporte roto
Lo más notable y anecdótico (dejando de lado que ese TV no sirve más) es que se cayó desde una silla. Me han tocado casos en que se caen desde el soporte de pared (a casi 2 metros de altura) donde se destruye el gabinete y el PCB, pero el TRC queda intacto sin deteriorarse. Vale aclarar que también he visto los TV en los que se rompe el vidrio del TRC o "la ampolla", como se la conoce en esta zona.
Pero cuando de falsos contactos, malas soldaduras, o problemas en las vías del PCB hablamos, hay "servicios técnicos" que creen que lo mejor es la ayuda de la naturaleza para solucionar estos problemas.
Para un caso de soldaduras quebradas en el Selector de Canales, nada mejor que una solución "natural"
Reparar televisores nos trae cada día una nueva aventura. Un nuevo mundo por descubrir dentro de cada aparato, donde el usuario o los "técnicos amigos" (¿quién no tiene un técnico amigo que repara TV?) hacen magia dentro de los equipos. Por supuesto, esto es sólo una muestra simple de las cosas que comenzaremos a incluir en esta nueva sección del Blog que llamaremos "TV Service" (tuve un baño de inspiración espontáneo para colocar el nombre).
¿Tienes anécdotas para contar de tus trabajos en el Servicio Técnico? Te esperamos en el Foro de Servisystem para compartir las aventuras y desventuras de los que nacimos para solucionarle los problemas técnicos a la gente.
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