Conheça o novo sistema operacional da Microsoft

O sucesso do sistema operacional Windows 7 já traz especulações a respeito do futuro sistema operacional da Microsoft: o Windows 8. Apesar de ainda não se saber a data exata do lançamento do Windows 8 (estima-se que isto acontecerá no final do ano de 2012), algumas informações já vazaram na internet.

Windows 8 – Saiba tudo sobre o Windows 8

Algumas novidades do Windows 8

A primeira mudança significativa que deve receber o novo OS da Microsoft é em relação ao uso do Kinect (acessório que capta movimentos corporais e transforma em comandos para o Xbox). A expectativa é que usuários possam realizar tarefas no PC através de movimentos. Imagine só, com o Windows 8 você vai poder navegar por diversos sites na internet sem precisar usar mouse ou teclado.

Mudanças na interface do sistema também já podem ser vistas. Acredita-se que o Windows 8 será mais parecido visualmente com os sistemas dos tablets. Isto será feito para o Windows 8 poder ser usado neste tipo de plataforma. Além disso, o sistema de login também receberá novidades. Especula-se que será feito através da leitura da retina dos usuários.

Novo OS vai garantir economia de memória RAM

Ao contrário dos sistemas operacionais antecessores (que necessitavam cada vez mais de memória do computador), o Windows 8 vai consumir menos memória RAM que os sistemas atuais. Isso se deve à modificação de alguns sistemas de dentro do próprio
sistema operacional.

Nos Windows anteriores, alguns recursos eram obrigatórios. No novo, eles são opcionais. Em testes realizados pela Microsoft, o Windows 8 gasta 281 MB de memória RAM. Só para ter uma comparação, o Windows 7 gasta 404 MB nas mesmas condições
que as aplicadas na avaliação do novo OS da Microsoft.

8 segundos: Windows 8 promete ser o mais rápido de todos os sistemas
operacionais

Outro trunfo do Windows 8 é em relação à velocidade. Em um vídeo postado no blog dos desenvolvedores do novo sistema operacional da Microsoft, um notebook é ligado e em (pasmem) 8 segundos o Windows 8 já está pronto para ser utilizado.

A rapidez da inicialização do sistema operacional se deve ao desenvolvimento de uma ferramenta que faz com que o computador fique em um estado semelhante ao de “hibernação” quando é desligado. Comparado com os outros sistemas operacionais da Microsoft, o tempo de carregamento da página diminuiu em até 70%.

Sistema de reconhecimento de voz no Windows 8

Esta novidade do Windows 8 promete facilitar muito a vida dos usuários do sistema operacional. O aplicativo chamado Microsoft Tellme vai permitir que os usuários consigam fazer tarefas no computador através do comando de voz. Desta forma, o mouse e o teclado seriam só opcionais para serem utilizados no computador. O sistema será feito para também ser aplicado em outros suportes como Tablets e telefones celulares.

Novo sistema operacional da Microsoft promete ser seguro como o Linux

O maior trunfo dos usuários dos sistemas operacionais baseados na plataforma Linux (como Ubuntu) é em relação à segurança. Se depender disto, o Windows 8 promete acabar com a concorrência. O sistema de Boot Seguro vai deixar o Windows 8 com um nível de proteção contra malwares semelhante ao do Linux. Desta forma, vai ser difícil o sistema operacional em software livre garantir espaço no mercado. Será o fim do Linux?

Windows To Go vai poder ser iniciado a partir de um pen drive ou HD Externo

Visando a praticidade, o Windows 8 terá uma versão chamada Windows To Go, que servirá para ser carregado em um pen drive e poderá ser utilizado em qualquer computador. Para garantir a segurança de dados, o sistema será “congelado” quando o disco removível foi retirado. Isto vai evitar que os dados do usuário fiquem no computador utilizado pelo Windows To Go.

Detalhes sobre o Internet Explorer 10

Além de trabalhar no Windows 8, a Microsoft também está investindo pesado no Internet Explorer 10. O navegador será o oficial do Windows 8 e promete trazer algumas novidades para os usuários. Uma delas será em relação à velocidade. Neste item, o Explorer tem sido inferior aos concorrentes. A versão 10 contará com acelerador que garante suporte total para HTML 5.

Haverá duas versões para o Internet Explorer 10: a para computadores e a para Tablets.
Além disso, o IE10 não vai mais utilizar ferramentas em Flash.

IE 10 não vai utilizar ferramentas em Flash

Tal como os navegadores da Apple, o representante do Windows 8 não vai mais dar suporte a plugins em Flash (tecnologia da Adobe) na versão Metro (a feita para Tablets). Ao invés disto, vai oferecer tecnologias personalizadas e que tornem possível a
navegação com as mãos.

Veja um pouco como será o Windows 8:

Este vídeo mostra alguns detalhes interessantes da nova versão do Windows. Veja logo abaixo:

Este outro vídeo oficial da Microsoft mostra alguns detalhes de como será o novo Windows:

Estas informações só aumentam a expectativa em relação ao Windows 8. Resta saber o que acabará se concretizando e o que é apenas sonho de consumo dos usuários.

Deixe seu Windows atual com a cara do Windows 8

Enquanto você aguarda o lançamento oficial do Windows 8 poderá usar temas para Windows com as mesmas características do novo sistema operacional da Microsoft. Veja abaixo:
Windows 8 Transformation Pack – http://www.downgratis.com/programas/windows-8-transformation-pack/
Temas do Windows 8 para Windows 7 – http://www.downgratis.com/programas/windows-8-temas/
Temas do Windows 8 para Windows XP – http://www.downgratis.com/programas/tema-windows-8-para-xp/
Simulador do Windows 8 – http://www.downgratis.com/programas/windows-8-simulator/

Download do Windows 8 Preview

A Microsoft disponibilizou dia 13/09/2011 a versão prévia do novo Windows, não é a versão completa, mas já da pra ter uma noção de como será o novo sistema operacional. Você pode fazer download do Windows 8 Preview em primeira mão no http://www.downgratis.com/

Para gravar a imagem ISO, é necessário o Nero ou o Freak Burn.
Requerimentos:
Processador 1 gigahertz (GHz) ou superior 32-bit (x86) ou 64-bit (x64)
1 gigabyte (GB) de RAM (32 bits) ou 2 GB RAM (64 bits)
16 GB de espaço disponível em disco rígido (32 bits) ou 20 GB (64 bits)
Placa de vídeo com suporte ao DirectX 9 com WDDM 1.0 ou superior
Para o uso da tecnologia de toque, é necessária uma tela que suporte multi-touch

 

Microsoft fala mais sobre o login por foto do Windows 8

A Microsoft relatou em seu blog oficial detalhes sobre o sistema de reconhecimento por fotos do Windows 8. A partir desta versão do sistema operacional, o usuário poderá logar no computador com o uso de uma fotografia. O sistema é destinado, sobretudo, a dispositivos touch, onde o ato de digitar uma senha é desconfortável.

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Login com foto no Windows 8 (Foto: Divulgação)

No login via fotografia, o usuário escolhe uma imagem e define gestos específicos que serão a assinatura para liberar o sistema. Você poderá, por exemplo, escolher uma foto de família e definir círculos e gestos que serão a sua senha para liberar o dispositivo para uso.

O sistema funciona fragmentando uma imagem em diversos quadros. Cada quadrinho representa uma posição específica e, desta forma, o Windows mapeia seus gestos. Para um login de sucesso, você precisa não apenas descrever os gestos na ordem e dimensão correta, como também realiza-los nos pontos exatos da imagem.

A grande questão é que um sistema desses não pode exigir precisão cirúrgica dos dedos do usuário, porque tornará a experiência de logar no sistema impraticável. Mas também não pode ser muito impreciso, porque sujeita o dispositivo a ser acessado por qualquer combinação de gestos que algum curioso arrisque na tela.

Por conta disso, a Microsoft chegou a um número: 90% é o índice de precisão que seus gestos terão de atingir para um login bem-sucedido. Além de acertar a distância do gesto, será preciso fazê-lo no local exato e na ordem correta. Caso a ideia não agrade, não tem problema: o sistema é opcional e você poderá optar pelo uso de uma senha comum.

Microsoft detalha sistema de proteção da identidade do usuário

 

Em um recente post no blog de desenvolvimento do Windows 8, a Microsoft revelou detalhes do novo sistema de segurança de identidade do usuário. Segundo um dos desenvolvedores da área de segurança, Dustin Ingalls, um usuário comum usa em média seis senhas diferentes para cada 25 contas na Internet. E isso é preocupante.

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Sistema de proteção da identidade do usuário no Windows 8. (Foto: Reprodução/ Neowin)

Segundo Ingalls, há duas abordagens para o problema e o Windows 8 dará suporte para ambas. Uma delas é permitir que o sistema operacional administre as múltiplas senhas do usuário para diversos serviços e sites da Internet. Desta forma, segundo o desenvolvedor, será possível criar mais senhas diferentes, porque elas serão gerenciadas pelo Windows. Com isso, o usuário não terá mais que lembrar as senhas sempre que for logar nos sites.

O Windows permitirá dois métodos de gerenciamento de senhas. Em um deles, o sistema se oferecerá para salvar as senhas, permitindo ao usuário criar diversas opções para cada site, tendo a certeza de que estarão previamente salvas. Outro método de gerenciamento funcionará vinculando as senhas e credenciais ao Windows Live ID.

saiba mais

Mas senhas são relativamente fáceis de descobrir. Por isso, a Microsoft trabalha em outra forma de encarar o problema: simplesmente abandonando o uso de senhas. Na avaliação da empresa, há métodos mais seguros de identificação do usuário que não são adotados na Internet simplesmente em virtude de custos ou da crença de que seriam mais complicados para a usabilidade dos sites e serviços.

Um desses sistemas é a troca criptografada de chaves (keys). O sistema de troca de chaves públicas/ privadas impede que hackers consigam reter os dados da credencial do usuário. Funciona assim: quando você tentar logar em algum serviço, ele envia para você uma requisição. Você assina a requisição com a sua chave privada e o serviço usa a chave pública para validar o login. Parece complexo, mas é semelhante ao princípio de alguns sites bancários.

A grande questão é que este método exige hardware específico: cartões e leitores específicos para que a autenticação – e isso explica por que as senhas são ainda tão populares, afinal, são mais baratas. O recurso tende a ficar restrito a usuários que tenham dados corporativos ou informações sensíveis demais para guardar num primeiro momento. Mas a Microsoft acredita que com o tempo o novo sistema será popular e estará ao alcance dos usuários domésticos.

 

Retrospectiva 2011 dos principais sistemas operacionais

2011 foi (e tem sido) um ano de grandes novidades para os principais sistemas operacionais do mercado. Tivemos lançamentos importantes da Microsoft, Apple e das distribuições Linux e, conforme 2012 se aproxima, já podemos até fazer algumas previsões sobre o que esperar dos próximos meses.

O TechTudo acompanhou de perto essas mudanças. Noticiamos – e inclusive testamos – os grandes lançamentos, que devem tornar-se cada vez mais comuns nos notebooks e desktops em 2012.

Lançamento OS X Lion

O OS X Lion, o sistema operacional dos computadores Apple, foi um dos dois grandes lançamentos da maçã deste ano. Assim como aconteceu mais recentemente com iOS 5, presente no iPhone, iPad e iPod touch, o Lion fez bastante barulho ao ser disponibilizado no dia 20 de julho deste ano. Somente no primeiro dia foram mais de 1 milhão de downloads .

Mission Control do OS X Lion (Foto: Reprodução)
Mission Control do OS X Lion (Foto: Reprodução)

Uma das grandes jogadas da Apple para garantir maior adesão ao seu sistema foi mantê-lo a um preço razoável. O Lion foi vendido na novata Mac App Store por US$ 29,99, o que equivalente a aproximados R$ 55 reais segundo a atual cotação (14/12).

Os usuários acostumados com os produtos da maçã logo notaram a semelahança entre ele e o iOS. Entre as novidades mais bacanas estava a possibilidade de interagir com o sistema com uma gama ampliada de gestos de múltiplo toque. O touchpad dos Macbooks (nas linhas Pro e Air, além do extinto White), em certa medida, ganhou um espectro multi-touch ainda maior do que vimos nos iPhones nos últimos anos. Para os iMacs, as novidades puderam ser reproduzidas tanto no Magic Mouse Multi-Touch quanto no Magic Trackpad.

Multi-touch Mac OS X Lion (Foto: Divulgação)
Alguns dos gestos multi-touch do Mac OS X Lion (Foto: Divulgação)

O OS X Lion também incluiu um recurso para deixar os aplicativos em execução em tela cheia, eliminando a até então insistente barra de ferramentas. Melhor para navegar e trabalhar. O Mission Control deu aos usuários a capacidade de gerir os aplicativos, sendo possível inclusive alternar entre eles com simples toques. A integração com a Mac App Store é outro destaque: com ela, o ato de comprar novos softwares tornou-se mais simples e intuitivo.

Windows 8 Developer Preview

Embora a Apple tenha feito grandes mudanças entre o Mac OS X Snow Leopard e o Lion, o novo sistema operacional da Microsoft foi mais radical. O Windows 8 developer preview foi lançado em 13 de setembro. Mesmo em versão de testes, a Microsoft experimentou uma gigantesca quantidade de downloads nos primeiros dias, de usuários ávidos para testar a nova interface Metro. Foram mais de 3 milhões de dowloads entre o lançamento e dezembro.

Estilo Metro no Windows 8 (Foto: Reprodução/TechTudo)
Estilo Metro no Windows 8 (Foto: Reprodução/TechTudo)

O substituto do Windows 7, ao menos em sua versão de desenvolvedores, se mostrou como um ótimo integrador entre tablets e computadores. Para facilitar a migração entre um sistema e outro, a Microsoft tornou o Windows 8 integralmente compatível com os softwares do seu antecessor.

Outro ponto interessante são os requisitos mínimos: é preciso ainda menos RAM do que exigia o Windows 7 para funcionar. Por isso, não será preciso um desktop superpotente: a companhia promete fazer necessários apenas 280 MB de RAM. Assim, o número de máquinas aptas para receber o novo sistema e executá-lo com certo sucesso salta consideravelmente.

Embora a interface Metro tenha sido o centro das atenções, algumas questões vindouras também merecem destaque. O Windows trará um antivírus integrado, que será constantemente atualizado. Segundo a companhia, os softwares de segurança terceiros deixarão de ser necessários. Se as intenções se confirmarem, será uma excelente tacada para este que é o sistema operacional alvo da maioria das ameaças “do mercado”.

Lock screen do Windows 8 (Foto: Divulgação)
Lock screen do Windows 8 (Foto: Divulgação)

Há também novas maneiras para gerenciar o HD, suporte nativo para arquivos ISO e VHD e até uma “tela azul da morte” mais, digamos, amigável. Talvez apenas a ausência do clássico menu Iniciar seja incômoda para alguns usuários habituados com o Windows. Mas isto já foi inclusive burlado por alguns desenvolvedores. E, por fim, a Windows Store, que será lançado com o Windows 8 Beta, em fevereiro, deve mudar um pouco a maneira como baixamos e compramos aplicativos.

O TechTudo testou o Windows 8. Durante os últimos meses, preparamos uma série de tutoriais para auxiliar aqueles que pretendem testar e querem tirar máximo proveito do novo sistema operacional. É possível acessá-los diretamente do nosso Guia do Windows 8.

Linux

Este também foi um ótimo ano para o Linux. Tivemos lançamentos importantes das que hoje são as duas maiores distribuições no mercado: o Ubuntu e o Mint.

Unity do Ubuntu (Foto: Reprodução/TechTudo)
Unity do Ubuntu (Foto: Reprodução/TechTudo)

O Ubuntu, que completou sete anos recentemente, ganhou sua versão 11.10, a Oneiric Ocelot, no dia 13 de outubro. Ao contrário dos outros grandes lançamentos do ano, parece que a Canonical optou por não adotar nenhuma mudança muito drástica.

Comparado com suas versões anteriores, o Ubuntu 11.10 ficou mais pesado. A preocupação da Canonical em tornar o sistema mais bonito e intuitivo para os usuários acabou resultando em uma queda de desempenho. O boot, por exemplo, ficou mais lento. A interface Unity também foi alvo de críticas de boa parte dos usuários, que encontraram formas de migrar para alternativas como o Gnome Shell.

Apesar destes problemas, o Ubuntu ganhou o prêmio de melhor distribuição Linux pelo sétimo ano consecutivo. A revista digital Linux Journal considerou o Oneiric Ocelot à frente de seus principais concorrentes, embora a popularidade do sistema tenha caído. Em 2011, o Mint ultrapassou o Ubuntu como a distro mais popular.

Linux Mint 12 (Foto: Divulgação)
Linux Mint 12 (Foto: Divulgação)

Por falar no Mint, o Linux Mint 12, batizado de Lisa, foi lançado no dia 26 de novembro. O foco no design e na experiência do usuário são os principais destaques. O GNOME 3 foi escolhido como o gerenciador de janelas padrão, o que representou uma via interessante para aqueles que querem fugir do formato Unity.

MODIFICAÇÃO NO CIRC. SAÍDA HORIZ. CHASSIS U14, U15, U16

QUEIMA DO TRANSISTOR BU808DFI

SEMP TOSHIBA REF. BT 08/2004

1)          TESTAR C406 (47mF 50v) e trocar por 47mFx100v, Q406 (STX112) Q419 (2SC1815)

2)          ALTERAR C463 DE 2,2KpF PARA 100KpF

3)          NO LUGAR DO JUMPER JP0001 USAR BOBINA DE CHOQUE cód. TEM2011

4)          ALTERAR R426 (ORIG 0,33R PARA 0,47R 1W

(NO CHASSIS U16 O C463 JÁ VEM ALTERADO DE FABRICA)

FEITO ISSO COLOCA-SE O BU808DFI OU BU808DFX, NOVO ORIGINAL.

se voce ja fez as alterações acima e ainda continua danificando o transistor, deverá testar o(s) capacitor snubb (largura),o fly-back e a bobina defletora

Pelo seu comportamento elétrico, os indutores e os capacitores podem ser usados em muitos circuitos que envolvam sinais de determinadas freqüências. Dentre esses circuitos podemos citar ois filtros, capazes de permitir a passagem de sinais de determinadas freqüências, bloquear sinais de determinas freqüências, etc. Os filtros encontram aplicações gerais importantes que serão analisadas neste artigo. 

De acordo com suas propriedades os filtros podem ser classificados em quatro grupos:

 

a) Passa baixas

b) Passa altas

c) Passa faixas ou passa-banda

d) Rejeitores de faixa ou banda

 

Os primeiros permitem a passagem de sinais cujas freqüências estejam abaixo de determinado valor. O segundo permite a passagem de sinais que estejam acima de determinada frequência. O terceiro permite a passagem de sinais que estejam dentro de uma determinada faixa de freqüência e o quarto rejeita os sinais que estejam dentro de uma determinada faixa de freqüências, deixando passar os demais.

Os filtros comuns normalmente são projetados com base em dois componentes passivos: indutores e capacitores.

Neste artigo daremos uma idéia geral de como funcionam esses componentes para depois analisarmos suas aplicações nos filtros, propriamente ditos.

 

 

Capacitores

Os capacitores são formados por dois conjuntos de armaduras condutoras separadas por um material isolante, denominado dielétrico.

Quando aplicamos uma tensão a um capacitor, as armaduras se carregam com cargas de sinais contrários. A presença do material isolante impede que qualquer corrente circule entre as armaduras e com isso as cargas se esgotem. A figura 1 mostra o que ocorre.

 

Isso quer dizer que, uma vez carregado, num circuito de corrente contínua, um capacitor representa uma resistência infinita. Nenhuma corrente pode circular através dele.

Nos circuitos de corrente alternada entretanto, o comportamento de um capacitor é outro.

Ligando um capacitor a uma fonte de tensão alternada, conforme mostra a figura 2, o capacitor vai carregar-se e descarregar-se acompanhando as inversões da polaridade da tensão aplicada.

 

Isso significa que, ao contrário da ligação em corrente contínua em que a corrente não circula, teremos sempre uma corrente circulando para a carga e descarga do capacitor.

 

A intensidade dessa corrente depende de dois fatores:

a) Valor do capacitor

b) Frequência da corrente do gerador

 

Se o capacitor for pequeno, a quantidade de cargas elétricas que devem ser movimentadas para carregar o capacitor é pequena e com isso a intensidade da corrente será menor. A intensidade da corrente está em proporção direta com o valor do capacitor.

Por outro lado, se a freqüência do gerador for maior, teremos uma velocidade maior de carga e descarga do capacitor e com isso a movimentação das cargas será maior. A corrente estará na proporção direta com o valor da freqüência.

Podemos imaginar um capacitor como um componente que apresenta  certa “resistência” à passagem de uma corrente alternada, mas que na verdade, não tem cargas passando através deles. Diremos, em termos mais próprios, que o capacitor apresenta uma “reatância”, e como se trata de fenômeno ao capacitor, dizemos “reatância capacitiva, conforme mostra a figura 3.

 

Na figura 3 mostramos um gráfico que relaciona a reatância capacitiva com a freqüência,

Uma fórmula permite calcular a reatância capacitiva de um capacitor, a qual é medida em ohms:

 

Xc = 1/(2 x p x f x C)

 

Onde:

Xc é a reatância capacitiva em ohms

f é a freqüência em hertz

C é a capacitância em farads

p = 3,14 (constante)

 

Veja que, realmente, a resistência que um capacitor apresenta à circulação de uma corrente alternada é inversamente proporcional à freqüência e à capacitância, conforme explicamos.

 

Na tabela dada a seguir, damos alguns valores de reatâncias e capacitâncias associadas, para o leitor tenha uma idéia da sua ordem de grandeza:

 

f (kHz) 1 uF 1,5 uF 2 uF 2,5 uF
10 159,236 106,157 79,618 63,694
20 76,618 53,079 39,809 31,848
30 53,079 35,836 26,539 21,232
40 39,809 26,540 19,905 14,924
50 31,847 21,230 15,924 12,740
60 26,539 17,693 13,270 10,616
70 22,748 15,165 11,374 9,098
80 19,905 13,270 9,953 7,962
90 17,693 11,795 8,847 7,078
100 15,924 10,615 7,962 5,370

 

Um capacitor de 1 uF, na freqüência de 50 kHz, por exemplo, se comporta como uma “resistência” de 31,847 ohms.

 

Exemplo de Aplicação da Fórmula

Qual é a reatância capacitiva (Xc) apresentada por um capacitor (C) de 1 uF para um sinal de 2 kHz?

 

Temos:

Xc = ?

C = 1 x 10-6 F (convertendo microfarads para farads)

f = 2 kHz = 2 000 Hz ou 2 x 103  Hz

 

Aplicando a fórmula:

Xc =1/(2 x 3,14 x f x C)

Xc = 1/(2 x 3,14 x  2 x 103 x 106 )

Xc = 1/(12,56 x 10-3 )

Xc = 0,0796 x 103

Xc = 79,6 ohms

 

 

INDUTORES

Os indutores ou bobinas apresentam um comportamento bem diferente dos capacitores, quando usados num circuito de corrente alternada e de corrente contínua.

De fato, se considerarmos um indutor perfeito, em que a resistência do fio usado no seu enrolamento é nula, conforme sugere a figura 4, vemos que uma corrente contínua pode circular através dele sem encontrar resistência alguma.

 

No entanto, num circuito de corrente alternada, o comportamento de um indutor é outro.

Para ilustrar o que ocorrem vamos imaginar um circuito em que um indutor é ligado a um gerador de corrente contínua através de um interruptor, conforme mostra a figura 5.

 

No momento em que o interruptor é fechado uma corrente é estabelecida no circuito. No entanto, essa corrente não atinge sua intensidade máxima de imediato.

A corrente, ao circular pelas espiras do indutor, cria um campo magnético cujas linhas de força, ao se expandirem cortam as outras espiras do mesmo indutor.

O resultado é a indução de uma corrente que tende a se opor justamente àquela que está sendo estabelecida. Com isso, a corrente não pode aumentar instantaneamente até o máximo permitido pelo circuito. O indutor se opõe a uma variação rápida da intensidade da corrente.

O gráfico mostrado na figura 6 mostra que a intensidade da corrente cresce segundo uma curva exponencial suave.

 

Podemos dizer que “os indutores tendem a se opor às variações rápidas a corrente que neles circular”.

Num circuito de corrente alternada, a tensão aplicada a um indutor varia constantemente e com isso à intensidade da corrente.

Assim, nesse tipo de componente, a corrente deve aumentar até atingir um valor máximo e depois, acompanhando as variações da tensão deve diminuir para depois inverter o sentido de circulação, atingindo novamente um máximo.

Se ligarmos um indutor a uma fonte de tensão alternada, conforme mostra a figura 7, a variação constante da tensão aplicada implica numa oposição igualmente constante por parte do indutor à circulação corrente.

 

Do mesmo modo que no caso dos capacitores, essa oposição, denominada “reatância indutiva” depende de dois fatores:

a) Valor da indutância do indutor

b) Freqüência da tensão aplicada pelo gerador

 

Se o indutor for pequeno, ou seja, tiver “poucas espiras”, o campo magnético produzido terá pequena intensidade e as suas loinhas de força não conseguirão induzir uma corrente maior para se opor à circulação da corrente direta. A oposição será pequena.

Se a freqüência for elevada, por outro lado, as variações da tensão serão rápidas e a oposição maior.

Enfim, a oposição será tanto maior quanto maior for a indutância e maior for a freqüência do sinal aplicado.

Também medimos essa oposição à corrente ou reatância indutiva em ohms.

Existe uma fórmula para calcular a reatância indutiva de um indutor ou bobina em função da indutância e da freqüência do sinal:

 

XL = 2 x p x f x L

 

Onde:

XL é a reatância indutiva em ohms

f é a freqüência da corrente em hertz

L é a indutância em henry

p é 3,14 – constante

 

Veja que, neste caso, a reatância é diretamente proporcional à freqüência, o que indica um comportamento oposto ao dos capacitores.

Fazendo uma comparação entre os dois componentes vemos que:

* Enquanto os capacitores oferecem uma menor oposição à passagem dos sinais de altas freqüências, os indutores oferecem uma oposição maior a esses sinais.

* Os capacitores não deixam passar as correntes contínuas, o que não ocorre com os indutores

 

Damos a seguir uma tabela de reatâncias indutivas para alguns valores comuns de indutâncias e freqüências, para que o leitor tenha uma idéia de sua ordem de grandeza:

 

f (kHz) 10 mH 20 mH 30 mH 40 mH
1 62,8 125,6 188,4 255,2
2 125,6 251,2 376,8 502,5
3 188,4 376,8 565,2 753,6
4 251,2 502,4 753,6 1004,8
5 314 628 942 1 256
6 376,8 753,6 1 130,4 1507
7 439,6 879,2 1 318,8 1 758,4
8 502,4 1 004,8 1 507,2 2 009,6
9 565,2 1 130,4 1 695,6 2 260,8
10 628 1 256 1 884 2 512

 

Na freqüência de 2 kHz um indutor tem uma reatância indutiva de 251,2 ohms.

 

Exemplo de Aplicação de Fórmula

Qual é a reatância indutiva (XL) apresentada por um indutor de 100 mH na freqüência de 5 kHz?

 

Temos:

XL = ?

L  = 100 mH  = 100 x 10-3 H

f = 5 kHz = 5 000 Hz = 5 x 103  Hz

 

Aplicando a fórmula:

XL = 2 x p x f x L

XL = 2 x 3,14 x 5 x 103  x 100 x 10-3

XL – 31,4 ohms

 

 

Combinando Indutores e Capacitores em Filtros

Os capacitores oferecem uma pequena oposição aos sinais de altas freqüências enquanto os indutores oferecem uma pequena oposição aos sinais de baixas freqüências. O que acontece se interligarmos esses componentes de modo que seus efeitos se combinem?

Obtemos circuitos que passam a ter comportamento específicos diante de sinais de determinadas freqüências. Temos então o que denominamos “filtros”.

Basicamente podemos ter os seguintes tipos de filtros:

* Passa-baixas, que oferecem pouca oposição aos sinais de baixas freqüências mas que bloqueiam os sinais de altas freqüências.

* Passa-altas, que oferecem forte oposição aos sinais de baixas freqüências mas que deixam passar os sinais de altas freqüências.

* Passa-faixas ou Passa-Bandas, que deixam passar com pouca oposição os sinais de uma certa faixa de freqüências, mas que bloqueiam os sinais que estejam foram dela.

* Rejeitores, que bloqueiam os sinais que estão dentro de uma certa faixa de freqüências, mas deixam passar, com pouca oposição, os que estão fora dela.

 

As aplicações para tais filtros são inúmeras. Podemos dar alguns exemplos:

 

1. Filtros Contra Interferências

Intercalando entre a rede de energia e um aparelho receptor de rádio, telecomunicações, TV ou FM, um filtro passa-baixas , conforme mostra a figura 8, podemos eliminar as interferências que se propagam via rede de energia.

 

Os sinais interferentes, de alta freqüência, encontram forte oposição do filtro, não chegando ao aparelho que está tendo seu funcionamento afetado.

A tensão da rede, de 60 Hz, de baixa freqüência, por outro lado, não encontra praticamente nenhuma oposição para chegar até o aparelho e alimentá-lo.

 

2.  Filtro para Alto-Falantes

Em série com um tweeter (alto-falante de agudos ou altas freqüências), ligamos um filtro passa-altas, que deixa passar apenas os sinais de freqüências elevadas que devem ser reproduzidos.

Em série com um woofer (alto-falante de graves ou baixas freqüências), ligamos um filtro passa-baixas, que deixa passar apenas os sons graves que devem ser reproduzidos.

Finalmente, em série com um mide-range (alto-falante de médios), ligamos um filtro passa-faixa, que deixa passar os sinais apenas da faixa de freqüências que esse alto-falante reproduz melhor.

Na figura 9 temos o circuito de um sistema divisor desse tipo.

 

 

3. Filtro de Antena

Filtro passa-faixas possibilitam a conexão a uma mesma antena de receptores AM, TV e FM, separando os sinais de modo que capa um receba apenas a faixa de sinais com que devem trabalhar.

Na figura 10 mostramos o circuito de um filtro desse tipo.

 

 

4. Filtro de Equalização

Na entrada de um amplificador de áudio podemos ligar diversos tipos de filtros com a ação controlada através de potenciômetros.

Assim, cada filtro determinará a proporção com que sinais de uma determinada faixa de freqüências podem passar, conforme mostra a figura 11.

 

Esses filtros são especialmente importantes para se adaptar a curva de reprodução de um amplificador ao tipo de sinal que deve ser reproduzido.

Por exemplo, ao trabalhar com a voz humana, onde predominam as freqüências médias, para se obter maior inelegibilidade, o equalizador deve reforçar as médias freqüências e atenuar as altas e baixas freqüências, como mostra a figura 12.

 

Por outro lado, ao trabalhar com música orquestrada ou efeitos de som num filme, os graves e os agudos (baixas e altas freqüências) é que devem ser reforçados, com o ajuste mostrado na figura 13.

 

É comum vermos em auditórios um ajuste errado das curvas de equalização, resultando o uso de um microfone por um palestrante ou apresentador de tal forma que não se consegue entender o que ele fala.

 

 

FILTROS NA PRÁTICA

Existem diversas configurações práticas de filtros usando capacitores e indutores.

O número de capacitores e indutores usados num filtro, assim como sua disposição determinam o seu modo de ação.

Esse modo normalmente é expresso pela forma como ele atenua as freqüências a partir do ponto em que ele deve fazer isso. Essa atenuação é medida em “dB por oitava”, ou seja, em quantos dB (decibéis) é reduzida a intensidade do sinal para cada aumento de 1/8 do valor da freqüência.

Os filtros mais simples possuem poucas seções, ou seja, conjuntos básicos de capacitores e indutores, enquanto que os mais elaborados podem ter muitas seções.

Damos a seguir alguns tipos práticos de filtros que podem ser encontrados com freqüência nos equipamentos eletrônicos comuns:

 

a) Filtros Passa-Baixas

Existem três tipos mais simples de filtros destinados a deixar passar os sinais de baixas freqüências e que são mostrados na figura 14.

 

O primeiro (a) é denominado “filtro T”, sendo formado por dois indutores e um capacitor.

Os indutores são ligados em série, de modo a oferecer pequena oposição à passagem dos sinais de baixas freqüências e maior oposição à passagem das altas freqüências.

O capacitor é ligado em paralelo de modo a curto-circuitar os sinais de altas freqüências que ainda conseguem passar pelo primeiro indutor.

O segundo  (b) é um filtro mais simples de “meia secção” usando apenas um indutor e um capacitor. Esse filtro também é chamado “L” pela semelhança com essa letra invertida.

Seu funcionamento é semelhante ao filtro anterior: o indutor oferece forte oposição à passagem dos sinais de freqüências mais altas enquanto que o capacitor curto-circuita os sinais que ainda possam passar.

Temos finalmente em (c) um filtro “PI” que utiliza dois capacitores e um indutor.

Neste circuito, o primeiro capacitor funciona como um curto-circuito para os sinais de alta freqüência. O indutor ainda dificulta a passagem dos que não forem curto-circuitados e o segundo capacitor curto-circuita os sinais que ainda conseguem passar.

Esse tipo de filtro é muito usado em fontes de alimentação para eliminar as ondulações que restam após o processo de retificação.

Nos transmissores, esse tipo de filtro é usado para eliminar harmônicas e sinais espúrios.

 

 

b) Filtros passa-altas

Na figura 15 temos as três configurações mais comuns para os filtros deste tipo.

 

O primeiro (a) é um circuito T em que temos dois capacitores e um indutor. Neste circuito, os capacitores dificultam a passagem dos sinais de baixas freqüências, enquanto o indutor coloca em curto os sinais de baixas freqüências que ainda conseguem passar.

O segundo é um filtro em “L” em que usamos um capacitor e um indutor. (b)

Nele, os sinais de alta freqüência passam com facilidade pelo capacitor e não passam pelo indutor.

Finalmente, temos em (c) um filtro em PI, com dois indutores e um capacitor.

As configurações que mostramos podem ser ampliadas com a repetição de diversas secções iguais de modo a aumentar seus efeitos.

A ação de um filtro é medida em termos de atenuação do sinal a partir da freqüência para o qual foi calculado.

Assim, um filtro típico pode ter atenuações de 6 dB por oitava, 12 dB por oitava, etc, dependendo do modo como são construídos. Vejamos melhor o que significam esses números.

A atenuação do sinal para um filtro passa-baixas, por exemplo, expressa em dB por oitava (decibéis por oitava), indica quanto o sinal diminui de intensidade na saída do filtro quando a freqüência aumenta 1/8 de seu valor a partir daquele para o qual o filtro é  calculado.

Por exemplo, se elevarmos de 2 000 para 2 250 Hz (1/8 de 2 000 é 250), a intensidade do sinal diminui de 12 dB para um filtro cuja atenuação é de 12 dB por oitava, conforme mostra a curva da figura 16.

 

 

Filtros Divisores Para Alto-Falantes

Uma aplicação interessante que já citamos, para os filtros é na separação dos sinais de diversas frequências de áudio para os alto-falantes que devem fazer sua reprodução.

Existem diversas possibilidades para a conexão desses filtros:

 

a) Série

Nessa configuração, os alto-falantes e os elementos do filtro (indutor e capacitor) são ligados em série, conforme mostram os circuitos da figura 17.

 

O número de capacitores e indutores (que são iguais) determinam a eficiência do filtro, ou seja, a separação dos sinais em faixas apropriadas à reprodução dos alto-falantes.

No primeiro caso, usamos um capacitor e um indutor, obtendo uma atenuação de 6 dB por oitava. No segundo caso temos uma atenuação de 12 dB por oitava e no terceiro 18 dB por oitava.

Colocando as atuações desses filtros num gráfico, temos as curvas mostradas na figura 16.  Veja que,m quanto maior for o número de dB/oitava, melhor é a separação dos graves, médios e agudos.

 

 

b) Paralelo

Nos filtros paralelos, os indutores e capacitores são ligados em redes paralelos de modo que todo o conjunto fica em paralelo com os alto-falantes.

Na figura 19 mostramos três tipos de filtros paralelos com atenuações de 6, 12 e 18 dB por oitava.

 

As curvas de separação das diversas freqüências são semelhantes às obtidas para o caso dos filtros em série.

 

Fórmulas:

Para os filtros indicados nas figuras 17 e 19 são válidas as seguintes fórmulas:

 

 

 

Onde:

C1 a C7 são as capacitâncias em farads

L1 a L7 são as indutâncias em henry

Ro são as impedâncias dos alto-falantes em ohms

Este chassi equivale aos modelos 1490 IAV 2090 IAV, 1488 IM, 2088 IM, 2086 IMS, 2089 IMS. Nas TOSHIBA temos que tomar um certo cuidado ao identificar os modelos, a melhor forma é sempre prestar atenção no número do chassi e, quando for pedir uma ajuda técnica citar este , muitos colegas se recordam mais dos defeitos pelo chassi e facilita dar uma boa dica de reparação a distância. Do chassi U8 em diante o fabricante colocou na etiqueta ao lado do modelo o número do chassi, caso a etiqueta interna ou externa tem tomado doril ainda é possível a identificação, geralmente na PCI ao lado do varicap tem a descrição impressa.

Este artigo tem a finalidade de fornecer uma breve descrição e muitos defeitos reais encontrados em bancada em nosso dia a dia . Os modelos composto por este chassi está saindo da garantia de 5 anos e com certeza vai aparecer nas assistências técnicas especializadas.

Cabe ressaltar que a planta básica do U14 começou com o U13, depois U14, 14R, U15, U16 e U17 usando micro 2 em 1 (2 in 1) da família TMPA88xxxx, neste artigo falaremos basicamente do U14 e em futuro tópicos voltaremos ao U13 e, depois, os mais recente onde citaremos apenas algumas particularidades entres si. Peço aos leitores que para melhor entendimento do texto tenha em mãos o referido diagrama.
FONTE PRIMÁRIA, ( figura 1 ) baseado no Q 801cuja partida inicial é via R 860 de 100k no pino 5 ( V in ). Pino 6 ( FB/OLP) temos o circuito oscilador em R 877, C880, C 879. Pino 7 ( OCP ) é a proteção sobre corrente é este pino que sente o consumo excessivo e desliga a fonte totalmente, um exemplo clássico é quando temos um curto na saída horizontal. O R 876 é de suma importância estar com o valor corretíssimo é ele que da a referência de tesão ao pino 7. Pino 1 e 3 temos o transistor mosfet interno ao IC.

Esta fonte é muito boa, não só a fonte como o circuito num todo, a pci as trilhas são boas ao contrario de outros fabricantes que se sugar uma solda a trilhas vem junto (leia-se philips), tive poucos defeitos no primário diante do grande números que já reparei. O IC Q801 da conta e bem do recado, mas quando vai pro espaço leva junto o D876, D877. Muito cuidado com o R 875 de 0,20R com tolerância de 5%, quando alterado a fonte fica apitando ou não funciona, por ser de baixo valor aquele meter baratinho com a escala de x1 alterada ou a bateria baixa nunca mede correto. Embora não tenha acontecido comigo, os técnicos do fabricante passou a dica que faz a fonte apitar C875, 876 e 877. Se ocorrer de apitar ou piar como muitos dizem apenas em STBY a solução é alterar o C 880 de 10K para 100k.

Figura 1

FONTE SECUNDÁRIA, ( figura 2 ) O maior dilema é sempre saber onde está o defeito, na fonte ou na carga . Hoje em dia com as fontes que não depende de pulso externo tipo horizontal, ficou uma maravilha analisar, embora temos alguns calcanhares de Aquiles para nos perturbar, como veremos.

Figura 2

O +B 113V retificado em D 883 ao mesmo tempo que alimenta a saída horizontal, leva uma referência via R 830 ao pino 1 do micro onde será monitorado a sobre tensão ( proteção). Esta mesma linha recebe uma amostra do pino 9 do Fly Back, que neste caso se for sentido a presença de +B alto ou algo na deflexão Horizontal em excesso o pino 1 acionará o pino 60 e jogará a fonte para stby em forma de proteção e cortando os 9V do Hvcc partida do oscilador. Sempre que o pino 60 estiver acima de 1 v a fonte vai para stby, seja ao desligar via controle remoto ou por proteção vindo do pino 1, em boas condições este pino trabalha entre 1,4 a 1,7v. Em funcionamento correto o pino 60 fará a condução ou corte do Q 432 que liberará os 9V Hvcc partida do oscilador horizontal, Q405 9V para demais etapa e Q 880 foto acoplador. Fique esperto com R 830, R831, RA16 e CA20 se um deles alterar poderá enganar a proteção com um nível de tensão maior ou menor no pino 1 do micro.

+B 21 V em D 887 será estabilizado pelo Q 430 em 9v, este transistor é aquele famoso que aquece quando diodo D 448 abre, vamos falar dele mais a frente. Também será regulado os 5V através do Q 840 que no U 14 R usa um transistor KTC 3209 ( aquele que foi para academia e ficou magrinho) que entra em curto e manda os 21 volts para frente e faz um grande estrago, volto ao assunto depois.

+B 15V em D 885 já é bastante conhecido por dar a maior surra no técnico que deixa a fonte sem funcionar quando o IC saída de áudio abre o bico. Se analisarmos o pino 13 do trafo da fonte é o GND da saída de áudio chamado aqui de S. GND. Se a saída de áudio interrompe esta linha o pino 13 do trafo fica sem ligação e não gera o +B 15V pelo pino 12 e conseqüente deixando sem alimentar o pino 1 do foto acoplador, Q 405, Q 422 Q 423, portanto temos um aparelho morto.

Notem que para fonte funcionar teremos que ter 0V nas bases do Q 432 e Q 880 este ultimo acionará o foto acoplador Q 862 que vai comandar o pino 6 do Q 801 ( STR ) Neste chassi quando vai para STBY a fonte ficará em torno de 80 v.

Tomando as devidas precauções, como a retirada do transistor de saída H e desligar o pino 60 do micro podemos com segurança aplicar um curto a massa na base de qualquer um dos dois transistores Q 432 e Q 880 que saberemos se a fonte estão o.k. ou não.

Para terminar este capitulo, quando em rede de 220 a fonte fica em stby e 127 é normal alterar C 887 100/16 para 100/25V e R 840 de 3k6 para 2k2.

HORIZONTAL, neste chassi U 14 e nos demais seguintes, foi o maior pepino colhido que deu dores de cabeça, principalmente para os serviços autorizados. Estou me referindo a queima do transistor de saída horizontal BU 808DFI. Já peguei casos em que um coitado havia colocado um dissipador tão grande que teve que amarra-lo a malha do cinescópio pensando ele que fosse falta de dissipação. A queima deste transistor está relacionado com vários fatores e até a qualidade do próprio, quem é autorizado gradiente deve ter uma circular que mostra a comparação de duas fotos informando que o transistor BU808 de um certo lote deve ser desprezado. O dito também é usado por esta e outras marcas. Veja figura 3 abaixo.

Se for comprar o referido, NÃO compre se for como a figura acima.

Neste chassi U 14, algumas modificações foram implementada pelo fabricante para evitar a queima deste transistor. Acrescentar um capacitor na posição C 463 que não consta no esquema mas, esta previsto na pci, de 100K (smd) na base do Q 404 a massa. Note que poliéster trabalha melhor nesta posição. É importante salientar que nos primeiros lotes deste chassi este capacitor existe somente a posição e nos demais lotes ele existe com o valor de 2k2, na dúvida troque direto por 100K. Outras modificações é alterar o valor de R 426 para 0R47 e retirar o jumper JP 001 na base do Q 404 e, no lugar colocar uma bobina choque chamada TEM 2011 fornecida pelo fabricante cujo código de estoque é 456606, trata se de um choque apenas com ferrite tipo aqueles encontrados nos terminais de transistores. Chamo atenção para não colocar qualquer uma devido o efeito da indutância e como sugestão altere o valor do C 419 de 47/50v para 47/100v. Veja figura 4.

Como vemos , a mudança nesta etapa foi a eliminação do trafo driver e substituído pelo transistor Q 403 STX 112 que não possui equivalente conhecido e não adianta medir como um transistor bipolar, medição tradicional na escala ôhmica não é possível. Aliás, a retirada do trafo driver foi revista, no chassi U17 que é o mais recente da família voltaram com o velho e bom driver a transformador.

Quando pego o transistor H em curto faço uma geral para evitar retorno que é a troca direta também do Q 403 e Q 406, desta forma não tive mais problema, claro que sempre observando a qualidade do transistor de saída que NÃO deve ser igual a figura 3.

Outro pepino que fez cair o cabelo de muita gente foi o famoso D 448 que abre de forma intermitente e não adianta medir já que isso ocorre somente quando em funcionamento. A grosso modo podemos notar nesta linha, temos o D 449 que recebe a tensão do Q 430 9v Hvcc que inicialmente é a responsável também pela alimentação do driver Q 403. Após gerar a mat e as tensões secundaria no Fly back seu pino 7 terá 12v retificado por D 448 e praticamente desprezando o D449 que entra em corte. No caso do defeito em D 448 que todos que encontrei eram abertos e desta forma deixando D449 fica trabalhando sozinho na alimentação do driver e o Q 430 trabalhar além do limite, razão esta que o mesmo aquece muito e altera isso quando não abre, se tiver no lugar um transistor KTC 3309, coloque um 2SC 2655 que também admite outros equivalentes. Como este diodo quase sempre abre apenas quando esta em funcionamento, você deve monitorar a tensão no catodo que deve ser sempre 12V, se cair para 9V esta aberto D448 e o TR Q 430 fervendo. Este diodo é de corte rápido e na posição D 448 e 449 você encontrará com o código comercial D1NL20U e FR 104. Em março deste ano ( 2006) o fabricante mandou usar apenas o D1NL20U e se você for comprar numa autorizada o código de estoque é 457320. Particularmente tenho usado em ambas as posições o velho e bom 4F1/10 ou BY 96 e não tenho retorno.

O fly back quando entra em curto também levar junto alguns componentes na linha do ABL , normalmente abre o R 227 o R 408 e o R 218 no pino 27 do micro. Já peguei também o C 226 com defeito sem o FBT entrar em curto. Na prática quando encontrar o FBT em curto olhar toda linha do ABL começando pelo clássico que aqui é C445.

VERTICAL, o próprio IC com defeito ou solda fria. Por falar em solda fria, acontece muito nos dois pontos do dissipador gerando um ruído ou tela fechando. O capacitor C 314 no pino 1do Q 301e C 301 no pino 15 do micro (V saw) perturba um pouco, gera varias linhas sobre a imagem ou a tela fechada totalmente, todos que peguei foi de forma intermitente e não adianta medir troque direto. Tive dois casos em que o tico e o teco teve que trabalhar um pouco mais. O vertical estava fechado e o problema era no tuner, isso mesmo no varicap cujo pino 7 estava em curto com a massa matando os 5V vindo do regulador Q 421 que vai alimentar o pino 44 YC do micro e o próprio tuner . Outro defeito estranho foi a bobina L 103 que abria de forma intermitente e cortava a alimentação do pino 36 do micro IC 501. Já tive alguns casos em que as tensões do micro, sendo o +B de 5V gerado pelo regulador Q 421 ficava por volta de 3,8v e o IC 501 esquentava muito e vertical parcialmente fechado a causa era o próprio micro. Qualquer problema nesta linha de 5 volts a partir do Q 421 pode fazer o vertical fechar enganando o técnico, muito cuidado com o R 317 e R 316 aberto ou alterado. O Q 405 quando esquenta da um defeito que também engana como se o fosse no vertical e também faz cair o sincronismo deixando a tela maluca, basta medir no emissor a tensão de 9V vai caindo e se tiver uma cola amarela em cima do D 412 retire e troque o diodo.

O IC Q 301 poderá ser usado o TDA 9302H ou STV 9302A conforme a modificação sugerida abaixo
figura 5

MICRO um sujeito que de vez enquanto faz muito colegas pagar um mico, tem colegas que é micreiro desde que nasceu, mal abriu o gabinete coloca o dedão em cima do coitado e já tasca: Microooooooo. Do chassi U13 em diante começou a ser usado a família TMPA 88XX, gostei do camarada, gente boa e faz tudo. Já na LG ouvi falar e aqui estou vendendo o peixe que comprei, tem uns casos críticos nos modelos de tela maior só trocando micro e memória gravada por eles, ainda não aconteceu comigo, más se acontecer vamos tentar de tudo ( não me refiro a micronas). Não irei comentar sobre os pinos deste micro TMPA 88XX, porque o manual de serviço completo esta rodando na net e nele tem todas as funções descritas, o difícil é o pessoal ler, tem gente que esta com o manual na mão e vem ao fórum perguntar como entrar no modo service. Quanto a defeito no micro, eis alguns:

  • Reset no micro é formado no IC Q 841 smd, fique sempre de olho na tensão que sai do pino 4 no momento é que liga, já peguei uns casos em que demorava para liberar os 5V. Qualquer novato deve saber que o micro para funcionar deverá ter na condição inicial a seguinte ação: Alimentação de 5V que no caso deste chassi é os pinos 9 e 55. Reset no pino 5 que tanto em ON como STBY deverá ser 5v. Oscilador principal nos pinos 6 e 7. Sempre ressaltando que o pino 1 ( proteção ) deve ser abaixo de 2 V caso contrario mandará o pino 60 para STBY.
  • Casos em que o 5V esta por volta de 4,1V e aquecia, delisgando o pino de alimentação a tensão subiu .
  • Sem saída R para o cinescopio, mas fique esperto com os resistores smd ligado nos pinos 50, 51 e 52 abrem com muita freqüência e os R 914, 921 e 928 na PCI no cinescopio.

Já notaram que há algum tempo os fabricantes vem adotando mais de um barramento de dados I2C, vulgo data e clock que aqui é o SDA 0 e SCL 0 que faz a comunicação com a memória. Neste modelo assim como muitos outros, até mais antigo, a engenharia colocou uma segunda, chamada de SDA 1 e SCL 1, esta ultima comunica com os demais periférico. Uma das razões da segunda, creio eu, é tentar minimizar que ruídos de todas as formas bagunce e corrompe alguns dados gravados na memória. Veja por exemplo que a linha de dados do tuner é que mais estaria sujeito a isso, Já a linha SDA 0 e SCL 0 está mais protegida e não ligado diretamente ao circuito externo. Se isso resolveu, acho que não, porque continuamos a ter memória com bits bêbados. Veja mais abaixo que temos um modificação que tenta minimizar esta situação conforme a figura 6

Falando ainda em micro, qualquer sintoma cabeludo que pegar neste chassi e que todas as medições de praxe foram verificadas, não pense duas vezes, RESET A MEMORIA. É sabido que muitos tem medo de fazer tal operação devido ter que refaze-la depois, más é tão fácil quanto tomar doce da mão de criança. Os reajuste a fazer vide descrição no manual de service são:

  • item 1,2 e 3 RGB cut off,
  • 4 e 5 equilíbrio de branco ou escala cinza ( para mais novos) no G e B driver,
  • 43 HIT altura vertical,
  • 45 VP 60hz posição vertical,
  • 47 Vlin linearidade vertical,
  • 102 TUNR,
  • ITEM 108 OPTM1 conforme a tabelinha no manual, caso contrario ficará sem áudio, não esquecendo que alguns destes dados são feitos no modo S ou D, veja no manual que esta tudo explicado. Se não esqueci de alguns, seriam estes os mais importantes, os demais são default.

Como disse antes, para evitar corromper dados da memória o fabricante disponibilizou um boletim com as melhorias que serve inclusive para o chassi U 13, com a ressalva da posição do IC Q 841 do reset conforme a figura 6 e 7.

Figura 6


Figura 7

EQUIVALÊNCIA DE MICROS: veja na figura abaixo que existem 3 micros com equivalência direta sendo o TMPA8813CPNG3RP2, TMPA8813CPNG4K95ZN e TMPA8813CPNG4K95ZNS estes 3 não precisa de modificação, más existe um quarto que necessita de correção no circuito conforme a tabela da figura 8 e figuras da pci abaixo.

Figura 8

MEMORIA, sempre elas para infernizar, embora tem vantagem de custar baratinho e são apenas oito terminais. Tem aqueles defeitos clássicos, tipo: tela branca ou escura, vertical fechado, horizontal caído, onde não é possível dar o RESET, então comece ressoldando a memória e RA 61 e 62. Caso não resolva troque a memória que pode ser qualquer uma de 8K, BRA24C08, M24C08, X24C08, XL24C08, MN24C08 ou ST24C08, se no lugar tiver uma com final 04 pode colocar 08 sem problema. Se possuir gravador de eeprom melhor ainda, só tome cuidado pois na net tem uns arquivos com os bits doidos. Nas toshibas não há necessidade de gravar, já que é moleza reprogramar via modo service. Antes de trocar a memória nos casos citados acima não esqueça de analisar os circuitos de praxe.

Finalizando esta parte do micro e memória, fiquem muito atento quando a fonte primaria recebe uma descarga elétrica e queima o STR. Já peguei muitos casos em que o transitor Q 840 que faz o +B 5v principal, entra em curto, quando nesta posição é usado o transitor KTC 3209 ( aquele magrinho), com isso a tensão que é 5V sobe acima de 15V e os seguintes componentes queimam: D876, D877, MICRO, MEMORIA, TUNER, Q 841, Q840, ,Q842, D840, DB30 e Q 421, foram estes que aconteceram comigo, embora poderá queimar muito mais, caprichem no orçamento.

SPOT a função deste circuito é descarregar rapidamente o cinescopio caso contrario o usuario ao desligar a tv iria notar um ponto ou uma bola luminosa na tela. Este efeito é chamado de emissão secundaria. Más se olharmos no esquema, ou melhor fora dele, ao lado do desenho dos falantes temos um desenho de uma PCI chamada de SPOT. Aqui entra a questão, você pode encontrar ou não esta PCI montada verticalmente como sugere o desenho fig 9.

Fig 9

Cuja ligação seria no encaixe ( conector) chamado de PS01 conforme esta no esquema. Na PCI principal você não encontrará os furos do PS01 e verá que a plaquinha spot está soldada nos furos do HF 01 onde seria o módulo (IC) de Radio FM opcionalmente neste chassi temos com ou sem Radio FM. Quando a PCI SPOT não existir ( temos radio FM) e os mesmos componentes estará montado na PCI principal cujo desenho está ao lado do tuner em destaque chamado de FM, conforme a figura 10.


Fig 10

Sendo formado por Q 612, D612 e GD 62 short. Cuidado para não passar batido, estes componentes estão na PCI principal na região do tuner perto da lateral da PCI. Obviamente se a PCI SPOT externa existir os mesmos estarão nela.

O circuito SPOT será acionado sempre que ocorrer o power off que irá descarregar o C 612 e polarizr o Q 612 e o Q 906 que está ligado no canhão Azul na PCI do cinecopio. Fica facil notar, porque o circuito SPOT estando com defeito deixa acionando direto o Canhão B e consequente uma tela azulada.

Notem também que o pino 56 do micro (mute) além de polarizar a base do Q 611 e Q 631 tem uma ligação com o circuito SPOT, isso se justifica para evitar que ao desligar ou ligar a TV ocorra aquele barulho no alto falante, tipo “ tucc tucc”, fácil entender a razão do “sem audio” quando ocorre defeito no circuito SPOT, tela azulada e sem audio, levando o tecnico a trocar micro, memoria e tuner sem necessidade.

TELA AZUL o primeiro passo é desativar pelo menu do usuário, se persistir desligue Q 906 na PCI do cinescopio para certificar se o problema não é no canhão B. Caso a tela fique normal com imagem, os componentes que mais dão defeitos são: O próprio Q 906 (80%), Q 612, D612 e GD 62 short ( este ultimo pode estar um jumper no lugar de um diodo ) na placa básica ou então na PCI SPOT externa.

RGB, os defeitos que mais tem ocorridos é nos R 230,229,228 ambos smd nos pinos 50, 51 e 52 do micro, e na PCI do TRC os R 914, 921 e 928 também smd, e se você for sem sorte o próprio micro.

Espero que estas informações lhe sejam úteis, foram baseadas no chassi U14, façam uma boa leitura acompanhando do esquema. Está série de artigos servem também para os chassis U13, U14R, U15, U16 e U17 que tem pouca diferença em relação ao U14.

Como todos os defeitos aqui relatados são defeitos reais ou modificações sugeridas pelo fabricante, servirão de base em momentos de apuros técnicos.
É bom lembrar, que toda a descrição foram baseadas na versão MONO

Mais dicas de defeitos:

Modelo Defeito Solução
TV Toshiba 2987 Com linha de retraço e desligando A soluçao foi uma
resoldagem geral na pci do tubo.
20A82 EAV Não funcionava e após a troca do fly-back o brillho fica
variando. Trocar componentes ligados ao pino ABL do fly-back
Toshiba 2056 Não liga Peguei esta toshiba totalmente inoperante,nem o
led de standy-by acendia.Analizando-a percebi que o +B de 5v estava
muito baixo e o regulador(de 5v) estava aquecendo muito. Seguindo a
linha dos 5v cheguei ao pino 42 do micro, lá existe um zener de 6v2,o
mesmo encontrava-se em curto. troquei-o e a tv funcionou perfeitamente ok?
Dica enviada por: Laureano
TV’s-1022HAV/1484HAV/
2084HAV/1485HM/2085HM/
2087HMS/2086HMS QUEIMA, AQUECIMENTO OU NÃO OSCILACAO DO TRANSISTOR Q404
( BUH315-NE 587207 OU 2SD 1877) No chassi U13 o transistor Q404 usado,
poderá ser tanto o BUH315 ou 2SD1877, sempre respeitando o valor do
resistor R444 com seu respectivo transistor. Qualquer alteração no valor
do resistor localizado entre a base e emissor do Q404 faz com que ele
não oscile de forma correta, acarretando aquecimento e a queima do
mesmo. Pedimos que verifiquem sempre o valor do resistor R444 usado no
aparelho seja qual for o motivo da entrada na oficina, a fim de evitar
maiores danos posteriores. Q404 (BUH-315) USAR RESISTOR POS.ESQ. R444 (
33R ). Q404 (2SD-1877) USAR RESISTOR POS.ESQ.R444 ( 56R ).
Informação técnica Alguns Defeitos VCX 687/688/791/792 C508 NAO LIGA
C545 NAO LIGA O DRUM C542 NAO LIGA O C/R C371 SEM IMAGEM DE FITA C325
SEM IMAGEM DE FITA C323 SEM IMAGEM DE FITA C348 SEM IMAGEM DE FITA C351
SEM COR C322 SEM IMAGEM DE FITA e RF C326 SEM IMAGEM DE FITA e RF Obs
C542e C371 SAO DE 680pf os outros sao de 0,1uf
Fax Toshiba, modelo 4700 Teclado e display não funcionam. Pode ser um
capacitor c1 de 10x50v que fiva na placa do teclado bem proximo ao
conector. ele estoura e vaza liquido para placa. Ou em ultimo caso o ic2
(t7778a) que tambem fica na placa do teclado.
147CR SEM IMAGEM,SOM NORMAL E FUNÇÕES NA TELA Em primeiro lugar
verifique as tensões nos transistores de saída de video. Observe que não
há tensão nas bases desses transistores. As bases estão ligadas aos
pinos 22, 23 e 24 CI (IC501).Teste as tensões nos outros pinos do CI e
elas vão estar normais, porém com uma pequena queda no pino 17.
Substitua o CI e o televisor funcionará normalmente.
TVC2056 NÃO FUNCIONA, APENAS ACENDE O LED STAND-BY O televisor não
liga quando pressionada a tecla ON do controle remoto. Verifique as
tensões da fonte , vão estar normais, mas o ocilador horizontal não
funciona , pois não há tensão de alimentação para esse circuito. Esta
alimentação vem da fonte ,e passa antes pelo circuito de acionamento,
comandado pelo microprocessador (ICA01),no caso em acionamos a TV pelo
controle remoto. Neste circuito , ao se ligar a TV , a tensão no pino 16
do micro se encontra em 0v,cortando (Qa17)e(Q810) deixando que a tensõ
de 114V sature o(Q809) enviando a tensão de 20v para o oscilador
horizontal. Verifique as tensões nestes transistores com o pino 16 do
micro em 0v (TV ligado) note que o (Q809) estácortado devido ao curto
encontrado em (Q810), que desvia a tensào de base do (Q809) para a
massa. substitua o (Q810), e o televisor funcionará normalmente.
TVC160. TOTALMENTE INOPERANTE. Quando o aparelho é ligado, apena a
fonte +B(95VCC) funcionava , e esta tensão não chega até o coletor do
transistor de saída horizontal (Q404) 2SD1427. analise o circuito e
observe que o resistor (R411) está aquecendo demais, o que é um possivel
problema para o transistor(Q402).Continuando desligue o televisor da
rede e depois retire o transistor do circuito , e note que ele ele
apresenta uma fuga entre o emisor eo coletor. Troque o (Q402), eo
televisor vai funcionar normalmente.
TS-147 Ondulação na imagem C-810 (240 µF 400 V)
TS-167 S/ imagem e c/ som C-902
Vários modelos Defeito imagem Serrilhada em toda a tela Causa defeito
Eletrolítico C-408 .
TV2080E Aumentando o som sozinha Defeito era a chave (botãozinho) que
ficava sempre fechado, como se estivesse pressionado (vol +).
TS-207 Inoperante C-811 (10 µF 100 V) e R-811 (220 K)
TV 1470 Tela verde c/ traços brancos CI-501 (TA8718N) (* 2x)
TVC 206 Linha horizontal Q-303 (2SB546A), Q-304 (2SD401A) e R-330 (1,2 K)
TC-1470 Tela toda verde com traços brancos em toda a imagem Trocar CI
501 verifique os componentes ligados ao mesmo também.
TS-201A Defeito tela branca sem som e sem imagem Causa C-116 com fuga
ou em curto.
10 IL Som c/ baixo volume C-613 (1 µF 250 V)
16 IL Inoperante R414 (18 K)
16 IL Sem som R613 (8,2 K)
TS-165 S/ imagem, s/ som, chuvisco C116 (0,022 µF)
TV-2070 Listas escuras no horizontal e excesso de brilho C-446
33ufx160V seco

 

TOSHIBA 142 VS 01- teclasde mudança de canal não atuam e sem caracteres. osd teclas com defeito e solda fria no micro troca das teclas e ressoldagem dos pinos do micro e pci
TOSHIBA TV 2087 H U 13 vertical fechado , esquentando resistor de alimentação. siga o pino 6 do flyback diodo e saida verticalem curto troca do diodo e do ci de saida vertical.
SEMP TOSHIBA TV 2091 U14 saída horizontal em curto troca do Q402, e uma alteração no circuito horizontal
TOSHIBA 2088(I)M Fica em std.By Verificar C887, substituir R840 de 3,6 por 2k2
TOSHIBA 2998DS(LEM) Não Sintoniza Canais IC 501 TB1231CN ou TB1238
TOSHIBA TV-2091 U15 Não oscila R411
TOSHIBA 2083FAV-U11 Esverdeada com linhas de retraços R227 aberto smd-22K
TOSHIBA TV1485(F)M Volume não atua além do quarto traço indicador e menú só acessa a primeira tela de opções Memória SMD
TOSHIBA U11 U11 Com som, sem imagem, sem caracteres, tela azul D901
TOSHIBA TV-2998EMS LEM2 Ao ligar não tem sincronismo, normaliza ao fim de alguns minutos C213, C214
TOSHIBA TV -2090IAV U14 Inoperante D840
TOSHIBA 2998 Tv inoperante a atuar proteção Q-301-TDA 9309, R-327 de 3R3 /2w
TOSHIBA 2995 Fonte não liga C819
TOSHIBA 2987(F)MS Sem áudio Verificar D621 e Q625
SEMP TOSHIBA U9 U9 Fonte não funciona R861 de 560K alterado
SEMP TOSHIBA 2080E Tela azul, s/video e com áudio Verifique R 282 de 1k
SEMP TOSHIBA 2080E Canais com chuvisco Verifique R 163 de 5k6
TOSHIBA 2091-U15 U15 Não funciona, fonte não oscila Causa possível, DZ876 e CAP 864
TOSHIBA TV1451 U18 sem audio som roco não é saida de audio e nem auto-falante é só dessolda a base do Q611 o audio volta ok.
TOSHIBA TV1451 CHASSIS U18 fonte não oscila os +B todos baixos os comp da fonte todos ok, era uma trilha da plaquinha do eeprom partida. ressoldei a trilha a eeprom liberouu a fonte.
TOSHIBA TV2087 HMS U13 Tela Azul sem Caracteres ou Fraco Causa Provavel Q612 com fuga
SEMP TOSHIBA TV2996S demora a ligar foto acoplador da fonte
TOSHIBA 2998-LEM3 LEM3 vertical 1 palmo bomboleano ci tb1275an ou ang jair
SEMP TOSHIBA DVD SD7050S inoperante solução: trocar resistor (R1)e o capacitor (C8) da placa de força e os 2 capacitores (C346,C345)
SEMP TOSHIBA 2996 Problemas com sintonia verificar C101
TOSHIBA 2090 Queima Transistor Saída Horizontal C419 com fuga
TOSHIBA PD2058 Não Liga R826 de 068R
TOSHIBA LEM5 LEM5 Imagem escura C902
TOSHIBA TV-1484FAV Vertical Fechado Resistor SMD 470R aberto
TOSHIBA U14R U14R Imagem escura. Mesmo aumentando o brilho e o contraste, a imagem fica escura R227 alterado ou aberto

TOSHIBA 2083AAV U9 sem imagem e com som. soquete do tubo com sujeira, e solda quebrada no painel traseiro limpeza do soquete, e ressolda na ligação dos pinos.
TOSHIBA TV-2091 U14R U14R Inoperante D876 em curto, CI STR W5753A
SEMP TOSHIBA U13 U13 Tela Azul Soltar pino 19 da placa do tubo, se aparecer imagem a causa provavel é Q612
SEMP TOSHIBA TV-2091 U15 U15 O VERMELHO FICA COM FOSSE QUASE VIOLETA C 902. NA PLACA DO CINESCóPIO
TOSHIBA 3488 Vertical fecha de forma intermitente 7805 junto ao varicap
TOSHIBA 3488 EMS Horizontal deitado C214
TOSHIBA TV-1470E Apenas sintoniza canal 2 Bobina AFT
TOSHIBA TV-1470E Não sintoniza VHF Selectronic
TOSHIBA TF-2952 Desliga Q-830, C-805 e C-913
TOSHIBA TVM-2066 Tela Limpa Verificar soldaduras Q830
TOSHIBA TV-2080 U5 Fonte baixa ou Flutuando D811
TOSHIBA TV-2080 Horizontal fechado D811 – 1n4148 junto ao acoplador ótico
TOSHIBA U16 U16 Funciona apenas em 220V em 110V não funciona Verificar transistor Q430
TOSHIBA 2082BEAV Ao ligar antena a imagem escurece e som fica chia C445, 22nF
TOSHIBA TV-1482 Subindo e baixando o volume sozinha Chave de toque de canais com fuga

TOSHIBA TV2082 – U8 U8 Lista preta no meio da tela C224 10uf-50V
TOSHIBA U14 TV 1490 , 2090 desliga Q430 esquentando muito D448 aberto
TOSHIBA U14 Demora a ligar C887 100MF 16V alterado
TOSHIBA TV-2998 Sem sincronismo horiz/vert C214 1MF Alterado
TOSHIBA MS6531 Sem som Q802
SEMP TOSHIBA TV 485HM Queima STRG 5653 R876 de 680R
TOSHIBA TV2086 Contraste não actua R218 e R327 alterados
Toshiba TC-14A10 imagem pela metade e dobrada em baixo 1uf C425
Toshiba 285D8W(D) Demora muito tempo a arrancar (só leed de stand by ligado)Tensões na saida ,ausentes analizar esquema tem 2 transformadores na saida de tensão analizar e mudar C842=330mF/25v
Toshiba 28N33D Ch.11AK37-11 Tem som não tem deflecção, falta forma de onda do horizontal no drive. Substituição da R639=10K , C653=47nf , D407=1N4148 e R246=2 . 2K
Toshiba 28N33D Ch. 11AK37 Sem voltagens á saída da fonte. Substituição do transformador da fonte.
Toshiba 2512DN Pouca amp. vert. e dobrada na parte inf. com tremideira. Após 1 min. tela negra C317 2,2mf 50V longe do IC vert. escondido debaixo do mod. EW
Toshiba 256T9W Sem sincronismo V e H por sinal de antena em AV ok Substituir cond elect. dentro do tuner
Toshiba 28N14G Chassis CUC2130M Não dava imagem, o ci 34015 STV2248 esquentava demasiado, detectei que a tensão de alimentação do ci de 8V estava alta, com 12 volts D5405 Zener de 6,8 Volts
Toshiba 2812DN Vertical fechado com cerca de um palmo de imagem, estavel cas com nitido defeito tambem no Este-Oeste R424 no modulo de Este-Oeste (DS-1107), retirar tb todos os electroliticos lavar o modulo pq quase sempre apresentam sinais (e cheiro) de derrame.

Toshiba 2100RNT Não fazia StandBy Transístor BUX84 (Q804)
Toshiba 2100RNT Não ligava TSL HR7669 + Transístor Q404 (ON4409) pelo 2SD1556
Toshiba 2563DN Sem EW TA8859AP
Toshiba 28N14G Sem EW R53072 , R50048, STV9306
TOSHIBA 28N33D Em frio demora a focar a imagem Suporte do TRC substituído (estava oxidado mas não resolveu o problema). Limpar muito bem o pino de focagem e colocar silicone na base de plastico do canhão do TRC.
TOSHIBA 2812DN Vertical só abre totalmente após cerca de 15 minutos, verificando-se, durante este tempo, também incorrecção do E/W C374 CE/220mF no módulo E/W
TOSHIBA 175R9D Vertical esticado Trocar C303, C317
TOSHIBA 37cm utiliza o AN5515 Traço R312-1,2R/ 1W alterada
TOSHIBA 175R9D Vertical dobrado na parte inferior Substituir C303 2,2uF 50v
TOSHIBA 2150TN Nao da nada, R 4.7ohms 5w em aberto mudar STR58041, R 4.7ohms 5w, diodo zener 5.6v (nao esquecer de mudar pode estar em aberto ou em c/c)
TOSHIBA TV 1478FM Funciona não aparecendo o menu e nem os caracteres na tela 82k R820
TOSHIBA TV2998 IMS LEM5 Linhas de retraço na parte superior da tela C308 trocar sem medir “100mF/50v”.
SEMP TOSHIBA DVD-SD6082VK Visor apagado D510 e D511
TOSHIBA TS-207 Perde sincronismo verificar R451
TOSHIBA U14 U14 Demora 1 minuto a ligar C887 – 100mF/35v

 

TOSHIBA 2996 Liga e vem com uma imagem esticada, ou seja, linearidade vertical esticando a imagem. C305, próximo ao ci faz tudo.
TOSHIBA CH14 Liga e vem com o horizontal virado IC8813 ruim.
TOSHIBA TV-2084 U15 Sem vídeo. Imagem bem no fundo, quase que invisível. E com a tela azul até em a/v D901 em curto na placa do trc.
TOSHIBA TV1495 Só fica em stand-by Q430 e STV9302.
TOSHIBA TC-2084 Sem áudio Q612 no pci slot (plaquinha em pé) em curto.
TOSHIBA 2958 (H) FS Vertical dobrando faça isso = R310 de 4K7 mudar para 5K6. Alterar a memória (vcen) de 28 para 37 entrando no modo serviço “D”.
TOSHIBA U4 Variando a sintonia T151 e T152.
SEMP TOSHIBA TV2016MMS Som rouco e baixo nos dois canais Q906 na placa do cinescópio
TOSHIBA MS6544CD Não funciona, display apagado IC901
TOSHIBA TV2084 FAV U11 Tela Azul, mais c/ imagem, em seguida desliga D901 =1N4148
TOSHIBA 2070 Não liga +b 114v baixo Qa13 em curto
TOSHIBA U14 U14 SEM BRILHO SOMENTE VULTOS VERMELHOS C902 1n/2KV COM FUGA.
TOSHIBA 140 U8 VERTICAL FECHADO TENSÃO DE 25V NORMAL CI Q301
TOSHIBA 2958GFS FS5 VERTICAL FECHA DO 5 SEGUNDOS DESLIGA D301 ABERTO
TOSHIBA U6 SEM CONTRASTE CA66 10n EM CURTO

 

TOSHIBA U10 VERTICAL SEMI FECHADO ABETO SOMENTE 10 Cm DO MEIO PARA CIMA. C 301 E C 305 AMBOOS DE 1UF.
TOSHIBA U8 VERTICAL FECHADO C 301 1Uf
TOSHIBA 2070 FONTE ALTA R824 15 K ABERTO.
TOSHIBA U10 NÃO SINTONIZA CANAIS D101 33V EM CURTO.
TOSHIBA MS-6531CD TDA7294X2 QUEIMADO TROCANDO NÃO VEM AUDIO Q802 A107M ABERTO
TOSHIBA U8 SEM CARACTERES RB28 100K ABERTO
TOSHIBA U10 SEM BRILHO E SEM SOM MICROCONTROLADOR.
TOSHIBA TV1482 FONTE NÃO FUNCIONA R861 ABERTO
TOSHIBA TVC 147 VERTICAL ROLANDO R563 ALTERADO
TOSHIBA 1466SU FONTE BAIXA SO 47V Q846 EM CURTO.
TOSHIBA 1470 VERTICAL FECHADO COM LISTRAS FINAS NA PARTE SUPERIOR. C303 2,2UF.
TOSHIBA U8 U8 NÃO SINTONIZA CANAIS E SEM CARACTERES (OU SEJA SEM PULSO HORIZONTAL RB28 100K ABERTO
TOSHIBA U10 U10 SEM BRILHO E SEM SOM COM ALTA TENSÃO MICROCONTROLADOR
TOSHIBA U16 U16 FONTE NORMAL APARELHO NÃO FUNCIONA (OU SEJA SEM ALTA TENÇÃO) C419 47UF/50V. ESGOTADO
TOSHIBA TVC147 FONTE BAIXISSIMA ZD819 E ZD810 EM CURTO

TOSHIBA U13 U13 NÃO SINTONIZA CANAIS AV EXTERNO NORMAL CA02 100pF EM CURTO
TOSHIBA U4 U4 SEM BRILHO SOMENTE VULTOS VERMELHOS C902 1n/2KV COM FUGA
TOSHIBA U16 U16 Desliga parecendo solda fria Verificar cristal X01
TOSHIBA TV-2083 AAV U9 U9 Inoperante C884 (220uF/160V) esgotado
TOSHIBA TVC147-CR Imagem balançando no sentido vertical Diodo D820 da fonte de 9 volts
TOSHIBA TVC-147-CR Imagem balançando no sentido vertical Diodo D820 da fonte de 9 volts
SEMP TOSHIBA TC-2086 U14 U14 Inoperante Verificar RA08, RA05, R.864
TOSHIBA 2088 Demora 5 a 10 minutos a começar a oscilar C887 de 100/35v
TOSHIBA TV2093JA -U14 U14 Entrada AV não funciona Micro Deficiente. O sinal de vídeo chega ao pino 24 do micro.
TOSHIBA U14 U14 Oscila a fonte e para. +B de 113v tava com 77V. O de 21v com 5,6v. E o pino 7 do ci com 5V em vez de 9v Q432 fuga.

TV-SEMP TOSHIBA CHASSIS LEM7 – Esse tv chegou com o vertical fechado ,troquei o IC de saida vertical os eletroliticos e testei todos os componentes périfericos funcionou mais com retorno e linhas abertas na parte superior da tela!
Solução-C301 no pino 15 do IC 501 seu valor original e de 100k colocaram um de 10k ,esse tv esteve em outra oficina para orçamento,deu muito trabalho sem falar no desgaste mental.

TOSHIBA TV 1455M – essa TV estava parada causa D 806 /R2M em curto, dei uma pequena vasculhada na fonte e não encontrei mais nada , fiz a troca do diodo e liguei oscilou e em seguida deu um pequeno estalo e parou . Fui conferir o diodo e tinha dançado outra vez então fui a fundo , desligei a linha do +B , coloquei outro diodo e liguei rápido e o mesmo na mesma hora esquentou e então deduzi que o problema continuava na fonte . Então fui a fundo encontrando o causador era o D825 com com fuga , troquei-o e liguei e lá estava a TV funcionando beleza .

Toshiba TV Modelo: 28W23B (11AK37 Chassis)
Para entrar no menu de serviço (service mode) pressione o botão de menu e seguidamente a sequência 4,7,2,5.

Toshiba TV Modelo: 198X6M
Avaria – Destroi continuamente a saída de horizontal.
Solução – Substituir os condensadores C403 e C408.

Toshiba TV Modelo: 28WD98B
Avaria – Não sai de standby, a linha de 16V tem apenas 8V.
Solução – Trocar C872 (220uF, 50v)

Toshiba TV Modelo: 215R8N
Avaria – Distorção no vertical.
Solução – Trocar C317 (2.2uf, 50v) o melhor é colocar um de 4.7uf.

Toshiba TV Modelo: 210T6BZ
Avaria – Som distorcido ou interferência no som.
Solução – Trocar Q809, C866, C869, C864 e verificar soldas na zona.

Toshiba TV Modelo: 2863DB (C6SR Chassis)
Para desactivar a protecção deste televisor remova o D471.

Toshiba TV Modelo: 3798DG (C8SS Chassis)
Avaria – Imagem distorcida, problema de E/W
Solução – Trocar o diodo D461.

TOSHIBA TV2998 IMS LEM5
Linhas de retraço na parte superior da tela
C308 trocar sem medir “100mF/50v”.

SEMP TOSHIBA DVD-SD6082VK
Visor apagado
D510 e D511

TOSHIBA TS-207
Perde sincronismo
verificar R451

TOSHIBA U14 U14
Demora 1 minuto a ligar
C887 – 100mF/35v

TOSHIBA 2996
Liga e vem com uma imagem esticada, ou seja, linearidade vertical esticando a imagem.
C305.

TOSHIBA CH14
Liga e vem com o horizontal virado
IC8813 ruim

TV SEMP 1490(I) AV U14 não arranca, não sai de standby.
Solução da avaria: substituir C887 e D431.

Toshiba TV2977(A)SL Chassis SL-91
Defeito: não liga.
Solução da avaria: substituir Q404, R851 de 220K.

TV Semp Mod: TV 2958(G)FS Chassi: LEM 7 FS5
Defeito: liga com vertical fechado 2cm, e logo após desliga
Solução da avaria: substituir diodo D301  D1NL20U.

TOSHIBA U14
Demora a ligar
C887 100MF 16V alterado

TOSHIBA TV-2998
Sem sincronismo horiz/vert
C214 1MF Alterado

TOSHIBA MS6531
Sem som
Mudar Q802

SEMP TOSHIBA TV 485HM
Queima STRG 5653
R876 de 680R

TOSHIBA TV2086
Contraste não actua
R218 e R327 alterados

Toshiba TC-14A10
Imagem pela metade e dobrada em baixo
Ver C425

Toshiba 285D8W(D)
Demora muito tempo a arrancar (só leed de stand by ligado)
Tensões na saida ,ausentes analizar esquema tem 2 transformadores na saida de tensão analizar e mudar C842=330mF/25v

Toshiba 28N33D Ch.11AK37-11
Tem som não tem deflecção, falta forma de onda do horizontal no drive.
Substituição da R639=10K , C653=47nf , D407=1N4148 e R246=2 . 2K

Toshiba 28N33D Ch. 11AK37
Sem voltagens á saída da fonte.
Substituição do transformador da fonte.

Toshiba 2512DN
Pouca amp. vert. e dobrada na parte inf. com tremideira. Após 1 min. tela negra.
C317 2,2mf 50V longe do IC vert. escondido debaixo do mod. EW

Toshiba 256T9W
Sem sincronismo V e H por sinal de antena em AV ok
Substituir cond elect. dentro do tuner

Toshiba 28N14G Chassis CUC2130M
Não dava imagem, o ci 34015 STV2248 esquentava demasiado, detectei que a tensão de alimentação do ci de 8V estava alta, com 12 volts
D5405 Zener de 6,8 Volts

Toshiba 2812DN
Vertical fechado com cerca de um palmo de imagem, estavel cas com nitido defeito tambem no Este-Oeste
R424 no modulo de Este-Oeste (DS-1107), retirar tb todos os electroliticos lavar o modulo pq quase sempre apresentam sinais (e cheiro) de derrame.

Toshiba 2100RNT
Não fazia StandBy
Transístor BUX84 (Q804)

Toshiba 2100RNT
Não ligava TSL HR7669 + Transístor Q404 (ON4409) pelo 2SD1556

Toshiba 2563DN
Sem EW
TA8859AP

Toshiba 28N14G
Sem EW
R53072 , R50048, STV9306

TOSHIBA 28N33D
Em frio demora a focar a imagem
Suporte do TRC substituído (estava oxidado mas não resolveu o problema). Limpar muito bem o pino de focagem e colocar silicone na base de plastico do canhão do TRC.

TOSHIBA 2812DN
Vertical só abre totalmente após cerca de 15 minutos, verificando-se, durante este tempo, também incorrecção do E/W
C374 CE/220mF no módulo E/W

TOSHIBA 175R9D
Vertical esticado
Trocar C303, C317

TOSHIBA 37cm utiliza o AN5515
Traço horizontal.
R312-1,2R/ 1W alterada

TOSHIBA 175R9D
Vertical dobrado na parte inferior
Substituir C303 2,2uF 50v

TOSHIBA 2150TN
Nao da nada.
R 4.7ohms 5w em aberto mudar STR58041, R 4.7ohms 5w, diodo zener 5.6v (nao esquecer de mudar pode estar em aberto ou em c/c)

TOSHIBA TV 1478FM
Funciona não aparecendo o menu e nem os caracteres na tela
82k R820

TOSHIBA TV2998 IMS LEM5
Linhas de retraço na parte superior da tela
C308 trocar sem medir “100mF/50v”.

SEMP TOSHIBA DVD-SD6082VK
Visor apagado
D510 e D511

TOSHIBA TS-207
Perde sincronismo
verificar R451

TOSHIBA U14 U14
Demora 1 minuto a ligar
C887 – 100mF/35v

TOSHIBA 2996
Liga e vem com uma imagem esticada, ou seja, linearidade vertical esticando a imagem.
C305, próximo ao ci faz tudo.

TOSHIBA CH14
Liga e vem com o horizontal virado
IC8813 ruim.

SEMP TOSHIBA U13 U13
Tela Azul
Soltar pino 19 da placa do tubo, se aparecer imagem a causa provavel é Q612 .

SEMP TOSHIBA TV-2091 U15 U15
O VERMELHO FICA COMO SE FOSSE QUASE VIOLETA
C902 NA PLACA DO CINESCóPIO.

TOSHIBA 3488
Vertical fecha de forma intermitente
7805 junto ao varicap

TOSHIBA 3488 EMS
Horizontal deitado
Mudar C214

TOSHIBA TV-1470E
Apenas sintoniza canal 2
Bobina AFT

TOSHIBA TV-1470E
Não sintoniza VHF
Selectronic

TOSHIBA TF-2952
Desliga-se
Q-830, C-805 e C-913

TOSHIBA TVM-2066
Tela Limpa
Verificar soldaduras Q830

TOSHIBA TV-2080 U5
Fonte baixa ou Flutuando
Verificar: D811

TOSHIBA TV-2080
Horizontal fechado
D811 – 1n4148 junto ao acoplador ótico

TOSHIBA U16 U16
Funciona apenas em 220V em 110V não funciona
Verificar transistor Q430

TOSHIBA 2082BEAV
Ao ligar antena a imagem escurece e som fica chiando
C445, 22nF

TOSHIBA TV-1482
Subindo e baixando o volume sozinha
Chave de toque de canais com fuga

TOSHIBA TV2082 – U8 U8
Lista preta no meio da tela
C224 10uf-50V

TOSHIBA U14 TV 1490 , 2090
Desliga Q430 esquentando muito
D448 aberto

TOSHIBA 2091-U15 U15
Não funciona, fonte não oscila
Causa possível, DZ876 e CAP 864

TOSHIBA TV1451 U18
sem audio som roco não é saida de audio e nem auto-falante
é só dessolda a base do Q611 o audio volta ok.

TOSHIBA TV1451 CHASSIS U18
fonte não oscila os +B todos baixos os comp da fonte todos ok,
era uma trilha da plaquinha do eeprom partida. ressoldei a trilha a eeprom liberouu a fonte.

TOSHIBA TV2087 HMS U13
Tela Azul sem Caracteres ou Fraco
Causa Provavel Q612 com fuga.

SEMP TOSHIBA TV2996S
demora a ligar foto
acoplador da fonte

TOSHIBA 2998-LEM3 LEM3
Vertical 1 palmo bomboleano
ci tb1275an.

SEMP TOSHIBA DVD SD7050S
Inoperante
solução: trocar resistor (R1)e o capacitor (C8) da placa de força e os 2 capacitores (C346,C345).

SEMP TOSHIBA 2996
Problemas com sintonia
Verificar C101

TOSHIBA 2090
Queima Transistor Saída Horizontal
C419 com fuga

TOSHIBA PD2058
Não Liga
R826 de 068R

TOSHIBA LEM5 LEM5
Imagem escura
Mudar C902

TOSHIBA TV-1484FAV
Vertical Fechado
Resistor SMD 470R aberto

TOSHIBA U14R U14R
Imagem escura. Mesmo aumentando o brilho e o contraste, a imagem fica escura
R227 alterado ou aberto

TOSHIBA 2083AAV U9
sem imagem e com som.
soquete do tubo com sujeira, e solda quebrada no painel traseiro limpeza do soquete, e ressolda na ligação dos pinos.

TOSHIBA TV-2091 U14R U14R
Inoperante
D876 em curto, CI STR W5753A

TOSHIBA 2088(I)M
Fica em std.By
Verificar C887, substituir R840 de 3,6 por 2k2

TOSHIBA 2998DS(LEM)
Não Sintoniza Canais
IC 501 TB1231CN ou TB1238

TOSHIBA TV-2091 U15
Não oscila
Mudar R411

TOSHIBA 2083FAV-U11
Esverdeada com linhas de retraços
R227 aberto smd-22K .

TOSHIBA TV1485(F)M
Volume não atua além do quarto traço indicador e menú só acessa a primeira tela de opções
Memória SMD.

TOSHIBA U11 U11
Com som, sem imagem, sem caracteres, tela azul
Mudar D901.

TOSHIBA TV-2998EMS LEM2
Ao ligar não tem sincronismo, normaliza ao fim de alguns minutos
Verificar C213, C214

TOSHIBA TV -2090IAV U14
Inoperante
Verificar D840.

TOSHIBA 2998
Tv inoperante a actuar proteção
Q-301-TDA 9309, R-327 de 3R3 /2w

TOSHIBA 2995
Fonte não liga
Mudar C819.

TOSHIBA 2987(F)MS
Sem áudio
Verificar D621 e Q625

SEMP TOSHIBA U9 U9
Fonte não funciona
R861 de 560K alterado.

SEMP TOSHIBA 2080E
Tela azul, sem video e com áudio
Verifique R 282 de 1k.

SEMP TOSHIBA 2080E
Canais com chuvisco
Verifique R 163 de 5k6

TOSHIBA TV 2089 (U13)
SEM SINCRONISMO HORIZONTAL E VERTICAL
CI Faztudo sujo LIMPAR CI resolve o problema.

TOSHIBA U14 TV 2090 1490
AQUECE E QUEIMA SAIDA HORIZONTAL
C419 47/50V OBS: TEM DE TROCAR , NAO ADIANTA MEDIR COM CAPACIMETRO.

TOSHIBA 1492 LAV U16
SAIDA HORIZONTAL EM CURTO.
TROCAR C 440 ABERTO.

SEMP TOSHIBA TV2051 U18
saida horizontal queimando
capacitor eletrolitico c419 47uf/63 troque por 100uf/63v.

TOSHIBA TV2083FAV U11
falta de comtraste/imagem escura, so se via imagem com luzes apagadas janelas e portas fechadas.
circuito de abl q sai do pino 8 do tsh t461 medi atençao no pino 28 do processador tb1238n encotrei -3v teria q ser de +3 a6v verificando encontrei q uma R smd :r227encontrava -se aberta coloquei outra de mesmo valor (39k) problema resolvido.

TOSHIBA TV2999KMS LEM,6 LEM,5 LEM,7
IMAGEM ESCURA
TROCA DO CAPACITOR C902

TOSHIBA 2982 MAV  LEM 9
Nao da imagem nem som na tv apenas no audio e video
Trocar memoria 24wc16 problema resolvido.

TOSHIBA TV-2986S-2996S
CHIADO NO SOM EM STANDY-BY
C819 de 47mf esgotado Barulho nos alto-falante em stand-by e a fonte +B de 126v com os mesmos valores quando ligada, deveria estar com 71v.

TOSHIBA 2083 U-8
não liga e cortando fonte
c167,c182,c524,c224,c225,c301,c877,d161e d501.

TOSHIBA TV2157 AFS
Tela totalmente escura
C902 do (g2).

TOSHIBA TV2157NFS U18
com o som rouco
Dessoldar a base do Q611 E DO Q631.

TOSHIBA 1491 U 14R
Led nao ascende nao desliga pelo controle tem o +b da fonte tela apagada ao aumentar o escrem do fyay back vc nota o quadro redusido.
resitor da fonte trocar R840.

TOSHIBA STV 9302 A
VERTICAL FECHADO, PARTE INFERIOR.
SOLDA FRIA NO R 421, 15 OHM. RESOLDA

TOSHIBA 28N04N CUC2032
Morto.
Isolamento do T60006 com fuga Substituir o isolamento.

TOSHIBA TV2998CSU
Desliga intermitentemente.
Solda fria em RA27 Ressoldar RA27 e componentes próximos ao micro

TOSHIBA 1484 (G) U12
INOPERANTE SEM +B
RESISTOR ABERTO ( R863 DE 2M2).

SEMP TOSHIBA 2050MAV U17 U17
Com laterais escuras
Mudar Q840

SEMP TOSHIBA 2050MAV U17 U17
Som Baixo Roncando
Mudar Q906.

SEMP TOSHIBA 2050MAV U17 U17
Com a tela amarelada, as cores nunca normalizam
Verificar Q906

SEMP TOSHIBA 2050MAV U17 U17
com audio e sem som
defeito programação na eprom OPT2 22 OPT3 52 No chassi u17

SEMP TOSHIBA U16 U16
Queima STR5753 sem causa aparente
DZ 876 5v6

SEMP TOSHIBA U18 U18
Sem as tensões de + B da fonte ou algumas das 3 baixas
C865 de 1nF.

TOSHIBA U11 U11
Led Aceso e não liga
Verificar TR Q432 DTC 124 EK ELE É UM PNP FOI COLOCADO 2SA1162-Y SMD.

TOSHIBA 1490-2090 U14
Demora a acender
Verificar C807

TOSHIBA 2080
Tela esticada em cima e para baixo
Verificar C317 e C303

SEMP TOSHIBA TV2998 DS
MUTE AUDIO IMAGEM TREMULA
CAPACITOR C449.

TOSHIBA 2066MU U6A
Sem caracters Lento ao trocar os canais / Fazia troca de canais aleatório
substituição do RB28 próximo ao Fly-back.

TOSHIBA TV1998IMS LEMS
pouco brilho ou nenhum, mesmo com o screen saturado
C902 na placa do tubo.

TOSHIBA TV 2083FAV U11 U11
Não pega canal 6
verificar memória

SEMP TOSHIBA 2080E 000
funciona mas em dois minutos desliga e apresenta apitos
diodo 826 totalmente em curto.

Toshiba 2512DN
Pouca amp. vert. e dobrada na parte inf. com tremideira. Após 1 min. tela negra
C317 2,2mf 50V longe do IC vert. escondido debaixo do mod. EW

Toshiba 256T9W
Sem sincronismo V e H por sinal de antena em AV ok
Substituir cond elect. dentro do tuner

Toshiba 28N14G Chassis CUC2130M
Não dava imagem, o ci 34015 STV2248 esquentava demasiado.
detectei que a tensão de alimentação do ci de 8V estava alta, com 12 volts D5405 Zener de 6,8 Volts

Toshiba 2812DN
Vertical fechado com cerca de um palmo de imagem, estavel cas com nitido defeito tambem no Este-Oeste
R424 no modulo de Este-Oeste (DS-1107), retirar tb todos os electroliticos lavar o modulo pq quase sempre apresentam sinais (e cheiro) de derrame.

Toshiba 2100RNT
Não fazia StandBy
Transístor BUX84 (Q804)

Toshiba 2100RNT
Não ligava
TSL HR7669 + Transístor Q404 (ON4409) pelo 2SD1556

Toshiba 2563DN
Sem EW
TA8859AP

Toshiba 28N14G
Sem EW
R53072 , R50048, STV9306

TOSHIBA 28N33D
Em frio demora a focar a imagem
Suporte do TRC substituído (estava oxidado mas não resolveu o problema). Limpar muito bem o pino de focagem e colocar silicone na base de plastico do canhão do TRC.

TOSHIBA 2812DN
Vertical só abre totalmente após cerca de 15 minutos, verificando-se, durante este tempo, também incorrecção do E/W
C374 CE/220mF no módulo E/W

TOSHIBA 175R9D
Vertical esticado
Trocar C303, C317

TOSHIBA 37cm utiliza o AN5515
Traço
R312-1,2R/ 1W alterada

TOSHIBA 175R9D
Vertical dobrado na parte inferior
Substituir C303 2,2uF 50v

TOSHIBA 2150TN
Nao da nada,
R 4.7ohms 5w em aberto mudar STR58041, R 4.7ohms 5w, diodo zener 5.6v (nao esquecer de mudar pode estar em aberto ou em c/c)

TOSHIBA TV 1478FM
Funciona não aparecendo o menu e nem os caracteres na tela
82k R820

TOSHIBA TV2998 IMS LEM5
Linhas de retraço na parte superior da tela
C308 trocar sem medir 100mF/50v.

TOSHIBA TS-207
Perde sincronismo
verificar R451

TOSHIBA U14 U14
Demora 1 minuto a ligar
C887 – 100mF/35v

TOSHIBA 2996
Liga e vem com uma imagem esticada, ou seja, linearidade vertical esticando a imagem.
C305, próximo ao ci faz tudo.

TOSHIBA CH14
Liga e vem com o horizontal virado
IC8813 ruim.

TOSHIBA TV-2084 U15
Sem vídeo. Imagem bem no fundo, quase que invisível. E com a tela azul até em a/v
D901 em curto na placa do trc.

TOSHIBA TV1495
Só fica em stand-by
Q430 e STV9302.

TOSHIBA TC-2084
Sem áudio
Q612 no pci slot (plaquinha em pé) em curto.

TOSHIBA 2958 (H) FS
Vertical dobrando
faça isso = R310 de 4K7 mudar para 5K6. Alterar a memória (vcen) de 28 para 37 entrando no modo serviço D.

TOSHIBA U4
Variando a sintonia
T151 e T152.

SEMP TOSHIBA TV2016MMS
Som rouco e baixo nos dois canais
Q906 na placa do cinescópio

TOSHIBA TV1998IMS LEMS
Pouco brilho ou nenhum, mesmo com o screen saturado.
C902 na placa do tubo fabiusmax

TOSHIBA TV 2083FAV U11 U11
Não pega canal 6
verificar memória

SEMP TOSHIBA 2080E 000
Funciona mas com dois minutos desliga e apresenta apitos
Diodo 826 totalmente em curto higino

TOSHIBA TV1490 U14
Demora + ou – 30
Segundos à ligar C 419 47uF/50v alterado Daniel

TOSHIBA TV1490 U14
Sem contraste
Resistor smd r227 30k

SEMP TOSHIBA TV2079FMS
Tela toda rosa, sem imagem e travada em um canal(somente som)
Este é um modelo que vem sempre para a bancada com muita solda fria em seus componentes, principalmente CIs e transistores de potencia e até seletor-varicap. Após ressoldar tudo, verificar funcionamento,caso persistir trocara memória 24C04 , entrar no modo de serviço e acertar tb os parametros cfme o modelo e ela estará pronta!

TOSHIBA TV2089IMS U14
Sem som… demorava a ligar e iniciava sem som. Depois de aquecida bastava desligar e ligar que o som entrava normalmente.
Defeito C887 100µFx35v (no capacímetro aparentava estar normal).

TOSHIBA TV2916LMS LEM8
LIGA DE VÊZ EM QUANDO E FICA ZUMBINDO A FONTE, E FAZ UMAS LISTAS ESCURA NA TELA, E QUANDO LIGA, DESLIGA LOGO EM SEGUIDA.
CAPACITOR DE FILTRO DA FONTE PRIMÁRIA C810 DE 330 X 400V

TOSHIBA TV-2084 U15
Sem vídeo. Imagem bem no fundo, quase que invisível. E com a tela azul até em a/v
D901 em curto na placa do trc.

TOSHIBA TV1495
Só fica em stand-by
Q430 e STV9302.

TOSHIBA TC-2084
Sem áudio
Q612 no pci slot (plaquinha em pé) em curto.

TOSHIBA 2958 (H) FS
Vertical dobrando
faça isso = R310 de 4K7 mudar para 5K6. Alterar a memória (vcen) de 28 para 37 entrando no modo serviço “D”.

TOSHIBA U4
Variando a sintonia
T151 e T152.

SEMP TOSHIBA TV2016MMS
Som rouco e baixo nos dois canais
Q906 na placa do cinescópio

TOSHIBA MS6544CD
Não funciona, display apagado
IC901

TOSHIBA TV2084 FAV U11
Tela Azul, mais c/ imagem, em seguida desliga
D901 =1N4148

TOSHIBA 2070
Não liga +b 114v baixo
Qa13 em curto

TOSHIBA U14 U14
SEM BRILHO SOMENTE VULTOS VERMELHOS
C902 1n/2KV COM FUGA.

TOSHIBA 140 U8
VERTICAL FECHADO
TENSÃO DE 25V NORMAL
CI Q301

TOSHIBA 2958GFS FS5
VERTICAL FECHADO 5 SEGUNDOS DESLIGA
D301 ABERTO

TOSHIBA U6
SEM CONTRASTE
CA66 10n EM CURTO

TOSHIBA U10
VERTICAL SEMI FECHADO ABETO SOMENTE 10 Cm DO MEIO PARA CIMA.
C301 E C305 AMBOOS DE 1UF.

TOSHIBA U8
VERTICAL FECHADO
C301 1Uf

TOSHIBA TV1998IMS LEMS pouco brilho ou nenhum, mesmo com o screen saturado C902 na placa do tubo fabiusmax
TOSHIBA TV 2083FAV U11 U11 Não pega canal 6 verificar memória
SEMP TOSHIBA 2080E 000 fonciona mas com dois minutos desliga e apresenta apitos diodo 826 totalmente em curto higino
TOSHIBA TV1490 U14 Demora + ou – 30 Segundos à ligar C 419 47uF/50v alterado Daniel
TOSHIBA TV1490 U14 sem contraste resistor smd r227 30k
SEMP TOSHIBA TV2079FMS Tela toda rosa, sem imagem e travada em um canal(somente som) Este é um modelo que vem sempre para a bancada com muita solda fria em seus componentes, principalmente CIs e transistores de potencia e até seletor-varicap. Após ressoldar tudo, verificar funcionamento,caso persistir trocara memória 24C04 , entrar no modo de serviço e acertar tb os parametros cfme o modelo e ela estará pronta! ELETRONICA ESTUDIER
TOSHIBA TV2089IMS U14 Sem som…demora a ligar Demorava a ligar e iniciava sem som. Depois de aquecida bastava desligar e ligar que o som entrava normalmente. Defeito C887 100µFx35v (no capacímetro aparentava estar normal). littlecarlos
TOSHIBA TV2916LMS LEM8 LIGA DE VÊZ EM QUANDO E FICA ZUMBINDO A FONTE, E FAZ UMAS LISTAS ESCURA NA TELA, E QUANDO LIGA, DESLIGA LOGO EM SEGUIDA. CAPACITOR DE FILTRO DA FONTE PRIMÁRIA C810 DE 330 X 400V amsmariano
TOSHIBA CM7235CD Micro System Toshiba CM7235CD queimando transformador Micro System Toshiba modelo CM7235CD com o transformador de força totalmente em curto. Sem o esquema, testei os diodos retificadores e o CI de saída. Como não achei nada errado mandei enrolar (não existe para reposição). Paguei 55,00 pelo serviço e assim que liguei subiu uma fumaça e o trafo fritou na hora. Achei que o enrolador tinha feito M…. nos fios do primário e voltei lá. Como ele tinha outro igual já pronto me entregou na hora e garantiu que o que teria queimado seria um curto no secundário pelo estado da bobina externa. Agora com cuidado, liguei primeiro alimentação do trafo…tudo normal…o secundario tem dois plugs…pluguei primeiro o de 4 fios esquentou na hora. Fui verificar e tinha o capacitor de disco cerâmico RC2 (47 nf) na entrada dos diodos totalmente em curto. Problema resolvido. Como é dificil conseguir encontrar anotei os valores do trafo caso alguém precise: Primário preto/vermelho 19O vermelho/branco 59O. O secundário tem 5 enrolamentos separados: Tensões medidas (a)com o secundário desplugado do circuito e (b) com o aparelho em funcionamento volume médio função rádio. Azul/azul 2,2O (a)22,4vca (b)21,5vca Vermelho/vermelho1,0O (a)16,5vca (b)16,2vca Branco/branco1,4O (a)5,2vca (b)4,7vca Marrom/marrom 9O (a) 32,7vca (b)32,0vca Cinza/cinza2,2O (a)19,1vca (b)18,4vca littlecarlos
TOSHIBA TV-2998EMS TV-2998EMS desligando em menos de 3 minutos TV-2998EMS estava desligando , sempre em menos de 3 minutos após aparecer a imagem. Se tentasse ligar não respondia ao comando, a não ser que ficasse fora da tomada por aqueles clássicos 4s. Defeito C448 (33µFx160V) totalmente esgotado. No capacímetro estava medindo apenas 2.9nF. littlecarlos
TOSHIBA 2987IMS LEM5 TV desligando após ligar…vertical reduzido Tv Toshiba modelo TV2987IMS Chassis LEM5 ligava e aparecia a imagem achatada no topo e com dobramento. Na mesma hora desligava. Um detalhe é que não era preciso esperar aqueles 4s. Bastava acionar o power voltava a ligar e repetir o defeito. A linha de 130V estava normal (marcava 129,5V). A linha de 27V estava com apenas 23V, testados os componentes dessa linha etavam normais então troquei Q301 (TDA9309) e a Tv voltou a funcionar, mas ainda com o dobramento, que normalizava após alguns minutos. Então foi só trocar o C308 (100µFx35v) que se mostrava normal no capacímetro mas era o causador do dobramento. littlecarlos
TOSHIBA TV2015MM U17 fonte chaveada não oscila, sem tensão no secundario C881 de 0,1 mf Lecram
TOSHIBA TV-2079FMS U11 U11 Tela escura R447 NUNO RJ
TOSHIBA TS-209CR Vertical oscilando C304
TOSHIBA TV1483-U10 U10 Sem contraste C446
TOSHIBA TV1490 U14 U14 Desliga depois de +/- 30 minutos Trocar Q405, Q430, Q422, Q840 Andrade Sequeira
TOSHIBA 142 VS 01- teclasde mudança de canal não atuam e sem caracteres. osd teclas com defeito e solda fria no micro troca das teclas e ressoldagem dos pinos do micro e pci Eli
TOSHIBA TV 2087 H U 13 vertical fechado , esquentando resistor de alimentação. siga o pino 6 do flyback diodo e saida verticalem curto troca do diodo e do ci de saida vertical. Eli
SEMP TOSHIBA TV 2091 U14 saída horizontal em curto troca do Q402, e uma alteração no circuito horizontal miguelito
TOSHIBA 2088(I)M Fica em std.By Verificar C887, substituir R840 de 3,6 por 2k2
TOSHIBA 2998DS(LEM) Não Sintoniza Canais IC 501 TB1231CN ou TB1238
TOSHIBA TV-2091 U15 Não oscila R411
TOSHIBA 2083FAV-U11 Esverdeada com linhas de retraços R227 aberto smd-22K Iracy-RJ
TOSHIBA TV1485(F)M Volume não atua além do quarto traço indicador e menú só acessa a primeira tela de opções Memória SMD Renaldo
TOSHIBA U11 U11 Com som, sem imagem, sem caracteres, tela azul D901
TOSHIBA TV-2998EMS LEM2 Ao ligar não tem sincronismo, normaliza ao fim de alguns minutos C213, C214
TOSHIBA TV -2090IAV U14 Inoperante D840
TOSHIBA 2998 Tv inoperante a atuar proteção Q-301-TDA 9309, R-327 de 3R3 /2w Andrade Sequeira
TOSHIBA 2995 Fonte não liga C819
TOSHIBA 2987(F)MS Sem áudio Verificar D621 e Q625
SEMP TOSHIBA U9 U9 Fonte não funciona R861 de 560K alterado Andrade Sequeira
SEMP TOSHIBA 2080E Tela azul, s/video e com áudio Verifique R 282 de 1k Daniel
SEMP TOSHIBA 2080E Canais com chuvisco Verifique R 163 de 5k6 Daniel
TOSHIBA 2091-U15 U15 Não funciona, fonte não oscila Causa possível, DZ876 e CAP 864
TOSHIBA TV1451 U18 sem audio som roco não é saida de audio e nem auto-falante é só dessolda a base do Q611 o audio volta ok. rnsousa
TOSHIBA TV1451 CHASSIS U18 fonte não oscila os +B todos baixos os comp da fonte todos ok, era uma trilha da plaquinha do eeprom partida. ressoldei a trilha a eeprom liberouu a fonte. rnsousa
TOSHIBA TV2087 HMS U13 Tela Azul sem Caracteres ou Fraco Causa Provavel Q612 com fuga amsmariano
SEMP TOSHIBA TV2996S demora a ligar foto acoplador da fonte
TOSHIBA 2998-LEM3 LEM3 vertical 1 palmo bomboleano ci tb1275an ou ang jair
SEMP TOSHIBA DVD SD7050S inoperante solução: trocar resistor (R1)e o capacitor (C8) da placa de força e os 2 capacitores (C346,C345)
SEMP TOSHIBA 2996 Problemas com sintonia verificar C101
TOSHIBA 2090 Queima Transistor Saída Horizontal C419 com fuga
TOSHIBA PD2058 Não Liga R826 de 068R
TOSHIBA LEM5 LEM5 Imagem escura C902
TOSHIBA TV-1484FAV Vertical Fechado Resistor SMD 470R aberto
TOSHIBA U14R U14R Imagem escura. Mesmo aumentando o brilho e o contraste, a imagem fica escura R227 alterado ou aberto
TOSHIBA 2083AAV U9 sem imagem e com som. soquete do tubo com sujeira, e solda quebrada no painel traseiro limpeza do soquete, e ressolda na ligação dos pinos. LEIMAR VAZ
TOSHIBA TV-2091 U14R U14R Inoperante D876 em curto, CI STR W5753A
SEMP TOSHIBA U13 U13 Tela Azul Soltar pino 19 da placa do tubo, se aparecer imagem a causa provavel é Q612 VALMIRJVAP
SEMP TOSHIBA TV-2091 U15 U15 O VERMELHO FICA COM FOSSE QUASE VIOLETA C 902. NA PLACA DO CINESCóPIO RIVALDO
TOSHIBA 3488 Vertical fecha de forma intermitente 7805 junto ao varicap
TOSHIBA 3488 EMS Horizontal deitado C214
TOSHIBA TV-1470E Apenas sintoniza canal 2 Bobina AFT
TOSHIBA TV-1470E Não sintoniza VHF Selectronic
TOSHIBA TF-2952 Desliga Q-830, C-805 e C-913
TOSHIBA TVM-2066 Tela Limpa Verificar soldaduras Q830
TOSHIBA TV-2080 U5 Fonte baixa ou Flutuando D811
TOSHIBA TV-2080 Horizontal fechado D811 – 1n4148 junto ao acoplador ótico
TOSHIBA U16 U16 Funciona apenas em 220V em 110V não funciona Verificar transistor Q430
TOSHIBA 2082BEAV Ao ligar antena a imagem escurece e som fica chia C445, 22nF
TOSHIBA TV-1482 Subindo e baixando o volume sozinha Chave de toque de canais com fuga
TOSHIBA TV2082 – U8 U8 Lista preta no meio da tela C224 10uf-50V
TOSHIBA U14 TV 1490 , 2090 desliga Q430 esquentando muito D448 aberto
TOSHIBA U14 Demora a ligar C887 100MF 16V alterado
TOSHIBA TV-2998 Sem sincronismo horiz/vert C214 1MF Alterado
TOSHIBA MS6531 Sem som Q802
SEMP TOSHIBA TV 485HM Queima STRG 5653 R876 de 680R
TOSHIBA TV2086 Contraste não actua R218 e R327 alterados
Toshiba TC-14A10 imagem pela metade e dobrada em baixo 1uf C425
Toshiba 285D8W(D) Demora muito tempo a arrancar (só leed de stand by ligado)Tensões na saida ,ausentes analizar esquema tem 2 transformadores na saida de tensão analizar e mudar C842=330mF/25v
Toshiba 28N33D Ch.11AK37-11 Tem som não tem deflecção, falta forma de onda do horizontal no drive. Substituição da R639=10K , C653=47nf , D407=1N4148 e R246=2 . 2K
Toshiba 28N33D Ch. 11AK37 Sem voltagens á saída da fonte. Substituição do transformador da fonte.
Toshiba 2512DN Pouca amp. vert. e dobrada na parte inf. com tremideira. Após 1 min. tela negra C317 2,2mf 50V longe do IC vert. escondido debaixo do mod. EW
Toshiba 256T9W Sem sincronismo V e H por sinal de antena em AV ok Substituir cond elect. dentro do tuner
Toshiba 28N14G Chassis CUC2130M Não dava imagem, o ci 34015 STV2248 esquentava demasiado, detectei que a tensão de alimentação do ci de 8V estava alta, com 12 volts D5405 Zener de 6,8 Volts
Toshiba 2812DN Vertical fechado com cerca de um palmo de imagem, estavel cas com nitido defeito tambem no Este-Oeste R424 no modulo de Este-Oeste (DS-1107), retirar tb todos os electroliticos lavar o modulo pq quase sempre apresentam sinais (e cheiro) de derrame.
Toshiba 2100RNT Não fazia StandBy Transístor BUX84 (Q804)
Toshiba 2100RNT Não ligava TSL HR7669 + Transístor Q404 (ON4409) pelo 2SD1556
Toshiba 2563DN Sem EW TA8859AP
Toshiba 28N14G Sem EW R53072 , R50048, STV9306
TOSHIBA 28N33D Em frio demora a focar a imagem Suporte do TRC substituído (estava oxidado mas não resolveu o problema). Limpar muito bem o pino de focagem e colocar silicone na base de plastico do canhão do TRC.
TOSHIBA 2812DN Vertical só abre totalmente após cerca de 15 minutos, verificando-se, durante este tempo, também incorrecção do E/W C374 CE/220mF no módulo E/W
TOSHIBA 175R9D Vertical esticado Trocar C303, C317
TOSHIBA 37cm utiliza o AN5515 Traço R312-1,2R/ 1W alterada
TOSHIBA 175R9D Vertical dobrado na parte inferior Substituir C303 2,2uF 50v
TOSHIBA 2150TN Nao da nada, R 4.7ohms 5w em aberto mudar STR58041, R 4.7ohms 5w, diodo zener 5.6v (nao esquecer de mudar pode estar em aberto ou em c/c)
TOSHIBA TV 1478FM Funciona não aparecendo o menu e nem os caracteres na tela 82k R820
TOSHIBA TV2998 IMS LEM5 Linhas de retraço na parte superior da tela C308 trocar sem medir “100mF/50v”.
SEMP TOSHIBA DVD-SD6082VK Visor apagado D510 e D511
TOSHIBA TS-207 Perde sincronismo verificar R451
TOSHIBA U14 U14 Demora 1 minuto a ligar C887 – 100mF/35v
TOSHIBA 2996 Liga e vem com uma imagem esticada, ou seja, linearidade vertical esticando a imagem. C305, próximo ao ci faz tudo.
TOSHIBA CH14 Liga e vem com o horizontal virado IC8813 ruim.
TOSHIBA TV-2084 U15 Sem vídeo. Imagem bem no fundo, quase que invisível. E com a tela azul até em a/v D901 em curto na placa do trc.
TOSHIBA TV1495 Só fica em stand-by Q430 e STV9302.
TOSHIBA TC-2084 Sem áudio Q612 no pci slot (plaquinha em pé) em curto.
TOSHIBA 2958 (H) FS Vertical dobrando faça isso = R310 de 4K7 mudar para 5K6. Alterar a memória (vcen) de 28 para 37 entrando no modo serviço “D”.
TOSHIBA U4 Variando a sintonia T151 e T152.
SEMP TOSHIBA TV2016MMS Som rouco e baixo nos dois canais Q906 na placa do cinescópio
TOSHIBA MS6544CD Não funciona, display apagado IC901
TOSHIBA TV2084 FAV U11 Tela Azul, mais c/ imagem, em seguida desliga D901 =1N4148
TOSHIBA 2070 Não liga +b 114v baixo Qa13 em curto
TOSHIBA U14 U14 SEM BRILHO SOMENTE VULTOS VERMELHOS C902 1n/2KV COM FUGA.
TOSHIBA 140 U8 VERTICAL FECHADO TENSÃO DE 25V NORMAL CI Q301
TOSHIBA 2958GFS FS5 VERTICAL FECHA DO 5 SEGUNDOS DESLIGA D301 ABERTO
TOSHIBA U6 SEM CONTRASTE CA66 10n EM CURTO
TOSHIBA U10 VERTICAL SEMI FECHADO ABETO SOMENTE 10 Cm DO MEIO PARA CIMA. C 301 E C 305 AMBOOS DE 1UF.
TOSHIBA U8 VERTICAL FECHADO C 301 1Uf
TOSHIBA 2070 FONTE ALTA R824 15 K ABERTO.
TOSHIBA U10 NÃO SINTONIZA CANAIS D101 33V EM CURTO.
TOSHIBA MS-6531CD TDA7294X2 QUEIMADO TROCANDO NÃO VEM AUDIO Q802 A107M ABERTO
TOSHIBA U8 SEM CARACTERES RB28 100K ABERTO
TOSHIBA U10 SEM BRILHO E SEM SOM MICROCONTROLADOR.
TOSHIBA TV1482 FONTE NÃO FUNCIONA R861 ABERTO
TOSHIBA TVC 147 VERTICAL ROLANDO R563 ALTERADO
TOSHIBA 1466SU FONTE BAIXA SO 47V Q846 EM CURTO.
TOSHIBA 1470 VERTICAL FECHADO COM LISTRAS FINAS NA PARTE SUPERIOR. C303 2,2UF.
TOSHIBA U8 U8 NÃO SINTONIZA CANAIS E SEM CARACTERES (OU SEJA SEM PULSO HORIZONTAL RB28 100K ABERTO
TOSHIBA U10 U10 SEM BRILHO E SEM SOM COM ALTA TENSÃO MICROCONTROLADOR
TOSHIBA U16 U16 FONTE NORMAL APARELHO NÃO FUNCIONA (OU SEJA SEM ALTA TENÇÃO) C419 47UF/50V. ESGOTADO
TOSHIBA TVC147 FONTE BAIXISSIMA ZD819 E ZD810 EM CURTO
TOSHIBA U13 U13 NÃO SINTONIZA CANAIS AV EXTERNO NORMAL CA02 100pF EM CURTO
TOSHIBA U4 U4 SEM BRILHO SOMENTE VULTOS VERMELHOS C902 1n/2KV COM FUGA
TOSHIBA U16 U16 Desliga parecendo solda fria Verificar cristal X01
TOSHIBA TV-2083 AAV U9 U9 Inoperante C884 (220uF/160V) esgotado
TOSHIBA TVC147-CR Imagem balançando no sentido vertical Diodo D820 da fonte de 9 volts
TOSHIBA TVC-147-CR Imagem balançando no sentido vertical Diodo D820 da fonte de 9 volts
SEMP TOSHIBA TC-2086 U14 U14 Inoperante Verificar RA08, RA05, R.864
TOSHIBA 2088 Demora 5 a 10 minutos a começar a oscilar C887 de 100/35v
TOSHIBA TV2093JA -U14 U14 Entrada AV não funciona Micro Deficiente. O sinal de vídeo chega ao pino 24 do micro.
TOSHIBA U14 U14 Oscila a fonte e para. +B de 113v tava com 77V. O de 21v com 5,6v. E o pino 7 do ci com 5V em vez de 9v Q432 fuga.
Toshiba 2857DB C5SS Blue screen, no sound ok on scart or snow on screen, no sound, no service mode and menu text fluctuates, channels can not be tuned The tuner was faulty
Toshiba V709B Samsung Very slow rewind / fast forward Center Gear assy u/s, cracks and drags on , same will apply to Samsung and some Sony machines etc
Toshiba 217D98 Severe field distortion Check capacitor C317 2.2uF, 50V in linearity feedback circuit
Toshiba Video Combi Model: VTV1402S Dead, or intermittent start up. No voltage supply to line driver Check R504 270k, feed to switching transistor. Goes high or o/c
TOSHIBA 2998 EMS Tela azul, sem som e sem imagem, com caractéres, nenhuma tecla frontal faz qualquer função a não ser a tecla power Verificar solda do C213
TOSHIBA U16 U16 vertical dobrando em baixo Q430
TOSHIBA TV-2997 Efeito barril C464
TOSHIBA 2080E Fica sem caracteres RA98 de 47K
TOSHIBA 2959 IFS TELA BRANCA SEM VIDEO E COM AUDIO C212 SMD 0.47 ALTERADO
TOSHIBA TV-2092LAV Liga e desliga Diodo Q903
TOSHIBA 2996S Demora a ligar Condensador C819 Alterado
TOSHIBA LEM7 VERTICAL QUASE FECHADO E COM UNS RETRAÇOS NA PARTE SUPERIOR Q830 REGULADOR DE 5V
TOSHIBA TC-20A2 / TC-20C1 / TC-20C2 / TC-14C2 / TC-14D2 / TC-20D2 Quebra da chave de toque (EVQQBH12T) Manuseio errado no momento da manutenção na Oficina Autorizada. ocasionando quebra da chave de toque (EVQQBH12T). Como indicado abaixo
TOSHIBA TV-2997 Som estranho Resistor de 15k alterado no pino 15 do ci decoder
TOSHIBA U11 Tela Azul 1N4148 na placa do socket do tubo
TOSHIBA TV-2070 Listas escuras no horizontal e excesso de brilho C446 33uFx160V seco
TOSHIBA Tv-2080 Imagem tremendo, apaarente ser no vertical Diodo D820, COM FUGA OU EM CURTO
TOSHIBA TV 2996S Tela toda branca,nao obedece controle remoto CA33,com fuga
TOSHIBA U6 U6 Não liga, inoperante C517 em curto
TOSHIBA U6 U6 Não liga, inoperante C517 em curto
TOSHIBA U13 U13 CI da fonte explodindo C876 SMD
TOSHIBA 2070 Tensão Baixa D811
TOSHIBA 1480 Falta azul CA68 de 10nf
TOSHIBA U14 U14 Queimando o saida horizontal. C463 – Subst por 100nF/100V poliester. C431 470UF/16V Substituir por 100UF/25V
TOSHIBA TV-2080E TV fica doida No pino 37 do micro, 10nF (0,01uF) CA78
TOSHIBA TV2085 Tela azulada, osd muito fraco. Transistor Q612 em curto na placa RGB.
TOSHIBA RG8155 Para de tocar cd depois de algum tempo. Ressoldar ou trocar transistor Q280 (2SD2058
TOSHIBA TC209 Não sintoniza os canais… Resistor RA80 (1K) aberto.
TOSHIBA RG8168 No início funciona normal…depois altera a rotação do CD. Cristal X1 (16,9344Mhz) trocar.
TOSHIBA DIVERSOS Sem caracteres e menu travado. Ci do vertical com defeito (TA8304K).
TOSHIBA TVC145/167VS Fonte alta e oscilador horizontal fora C408
TOSHIBA TS213S Som vai diminuindo até sumir RT35
TOSHIBA X40/X41M Não entra a fita e sem pegar canais R822
TOSHIBA X40/X41M Inoperante, display apagado Trocar C614 e C615
TOSHIBA X40/X41M Interferência dos motores na imagem e som C806
TOSHIBA X40/X41M Cor intermitente Ajustar R455
TOSHIBA X40/X41M Sem som em EE CO19
TOSHIBA X40/X41M Não carrega fita R166
TOSHIBA X40/X41M Motor de modo funciona pouco tempo R667
TOSHIBA X40/X41M Imagem negativa RO29
TOSHIBA X40/X41M Não grava áudio R715
TOSHIBA X40/X41M END SENSOR não funciona R613
TOSHIBA X40/X41M CTL fraco R567
TOSHIBA X40/X41M Sem vídeo Q002
TOSHIBA X40/X41M Não entra fita R569
TOSHIBA X40/X41M Cilindro das cabeças parado R531
TOSHIBA X40/X41M Não muda de SP para EP R525
TOSHIBA X40/X41M Não grava em SP R629
TOSHIBA X40/X41M PAL-M automático não funciona RJ05
TOSHIBA X40/X41M Mecânica funciona s/a fita estar presente D161
TOSHIBA X40/X41M Inoperante, fonte não liga R810
TOSHIBA X40/X41M Sem VT e sem motor de capstan R821, R582, R822
TOSHIBA X40/X41M Luminância fraca R221
TOSHIBA X40/X41M Motor de modo funciona com problemas R161, R162, R163, R697, R698
TOSHIBA X40/X41M Capstan sempre ligado R695
TOSHIBA X40/X41M Com chuvisco e sem som em PB R634
TOSHIBA X40/X41M Sem luminância geral RE05
TOSHIBA X40/X41M Só rebobina a fita após alguns segundos. R185, R183
TOSHIBA X40/X41M Display não acende R603, R820, R602, C615
TOSHIBA X40/X41M Capstan acelerado R524, R574
TOSHIBA X40/X41M TV/VCR não funciona R631
TOSHIBA X40/X41M Imagem ruim em pause ou FF, REW R538
TOSHIBA X40/X41M Não carrega a fita, capstan parado R681
TOSHIBA X27 Desarma em play após o loading D202
TOSHIBA VCR-750 Inoperante, apagado e travado. Q804
TOSHIBA X911/X811 Display apagado Cristal clock
TOSHIBA X766 Sem som Q804
TOSHIBA M5130/M5330 Sem imagem em EE e PB Q614
TOSHIBA M5130/M5330 Motor sem estabilidade, sem 12V e Sem 5V IC810
TOSHIBA M5130/M5330 Sem capstan, sem VT R820, C513
TOSHIBA M5130/M5330 Display não acende R820, Q860, C862, D861, D862, D863
TOSHIBA M5130/M5330 Não liga Q803, Q807, D807
TOSHIBA M5130/M5330 Seletor não funciona, não memoriza R811
TOSHIBA M5130/M5330 Não liga e display fraco R817, C806
TOSHIBA M5130/M5330 Fora de rotação em SLP IC504
TOSHIBA M5130/M5330 Som EE baixo Trocar cap p/100pf em L007
TOSHIBA M5130/M5330 Em play não gira motor REEL Drive do motor
TOSHIBA M5130/M5330 Capstan fora de velocidade Bobina de FG do capstan aberta.
TOSHIBA M5130/M5330 Capstan lento em SLP IC506
TOSHIBA M5130/M5330 Capstan não gira IC4030
TOSHIBA M5130/M5330 Fita entra e sai em seguida Trocar C621 e C622
TOSHIBA M5130/M5330 Não entra fita C620
TOSHIBA M5130/M5330 DEW não liga ou não desliga Q806
TOSHIBA X470 Inoperante ZD5, IC2
TOSHIBA X470 Capstan não gira D202
TOSHIBA X61 Não dá REC ou desarma o REC S102
TOSHIBA X61 Com som, sem imagem Q416, Q419, Q420
TOSHIBA X61 Expulsando a fita ou intermitente S101
TOSHIBA X61 Não dá imagem em play F823
TOSHIBA X61 Inoperante, display apag com Q804 quente Acoplador ótico
TOSHIBA X61 Inoperante, display apagado Q804, D809
TOSHIBA X61 Varia a velocidade do capstan Motor capstan
TOSHIBA TVC205 Vertical dobrando em cima R330
TOSHIBA TS145VS Imagem enrolada em cima e embaixo C315
TOSHIBA TS145VS Imagem serrilhando, fonte apitando T803
TOSHIBA TS149CR/209CR Vertical trepida C304
TOSHIBA TS149CR/209CR Vertical sem linearidade C303
TOSHIBA TS149CR/209CR Vertical reduzido, lineariedade ruim C317
TOSHIBA TS1430 Inoperante T461
TOSHIBA TVC143 Linhas de retraço C310
TOSHIBA TVC102CR Sintonia variando C822, D810, CA19, CA18, C821
TOSHIBA TS287VS Inoperante, 5V baixo CE06, CE08, CE10
TOSHIBA TV1480E/2080E U6 Inoperante R826, R802, R819 ou ci de audio em curto
TOSHIBA TV2083FAV Inoperante Eeprom
TOSHIBA TV1022EAV Inoperante e queimando ci horizontal Flyback
TOSHIBA TV1022EAV Tela azul com Núm dos canais aparecendo Micro
TOSHIBA TV14A82 U8 Inoperante, C870 estourado Trocar C869, 877, 866, 868 e 870
TOSHIBA TVC2056 Inoperante, com led St by aceso Q810
TOSHIBA TV2889 Inoperante ou intermitente Ressoldar flyback
TOSHIBA TV2889 Vertical fechado R327
TOSHIBA TV148CR Vertical fechando ao aquecer Q304
TOSHIBA TV1458 Fonte baixa D811
TOSHIBA TV2070E/2055++ Imagem fraca, tela avermelhada s/contraste C511
TOSHIBA TV2070E/2055++ Tela verde com retraços C1501
TOSHIBA TV2070E/2055++ Inoperante, fonte alta, proteção atuando R824
TOSHIBA TV2070E/2055++ Imagem com chuvisco e riscos brancos IC501
TOSHIBA TV2070E/2055++ Linhas verticais de apagamento Solda fria no conector da defletora
TOSHIBA TV2070E/2055++ Tela vermelha R902 alterado
TOSHIBA TV2070E/2055++ Não efetua programação de canais IC AO2
TOSHIBA TVC161/TVC201+ Fonte baixa Q803
TOSHIBA TVC147CR Sem imagem, com som IC501
TOSHIBA TVC166 Inoperante R809
TOSHIBA TS147/TVC100++ Caindo horizontal C408, C403
TOSHIBA TS147/TVC100++ Sem sincronismo de cores IC501
TOSHIBA TS147/TVC100++ Inoperante R815, R812, R813, C811 ou Q402
TOSHIBA TS147/TVC100++ Chaveamento de canais irregular Cap de 10K na placa do micro
TOSHIBA TS147/TVC100++ Vert reduzido e dobrando c/ linha brilhante C315, C321
TOSHIBA TS147/TVC100++ Caracteres aparecem fora de posição. CM04
TOSHIBA TS147/TVC100++ Caracteres descem e vertical reduz CM05
TOSHIBA TS147/TVC100++ Linhas de apagamento C310
TOSHIBA TS147/TVC100++ Fica com tela azul intermit ou c/chuvisco C103, C105, Ressoldar seletor internament
TOSHIBA TS147/TVC100++ Excesso de MAT, interferência na imagem. C408
TOSHIBA TS147/TVC100++ Só entra canais baixos (do 2 ao 4) RA45. RO58
TOSHIBA TS147/TVC100++ Tensões da fonte variando C809 com fuga
TOSHIBA TS147/TVC100++ Mute de imagem…tela azul QA93
TOSHIBA TS147/TVC100++ Sem som e imagem fora de sintonia L201, L105 e R606
TOSHIBA TVC10IL Invertendo fase IC503
TOSHIBA TVC10IL Falta brilho R918
TOSHIBA TVC10IL Falta cor ou intermitente Cristal ou retocar trimer
TOSHIBA TS161/TS202 Variando a sintonia Trocar Q816 e Q817
TOSHIBA TS161/TS202 Mudança aleatória dos canais Soldar os cis de memória direto na placa.
TOSHIBA TS161/TS202 Linhas de retraço sobre a imagem R911
SEMP-TOSHIBA TC-2084 ERV Qdo aquece, imagem azulada e desarma Retirar Jumper da lina de 9v1ts
TOSHIBA DIVERSOS Volume no máximo, sem ajuste D601 com fuga( usam TBA120)
TOSHIBA TVC102CR Não sintoniza, com chuvisco Ressoldar placa da fonte
TOSHIBA U17 U17 Imagem Escura C902
TOSHIBA 2087 U12 Tela muito clara com imagem fraca no fundo TR612 – no audio
TOSHIBA U17 Vertical esticado no topo IC 421, regulador de 5 volts
Toshiba 28W23B 11AK37 11AK37 St/by only – trips off at sw on LOPTx
Toshiba 28W23B 11AK37 11AK37 Service mode Press “Menu”, then 4, 7, 2, 5 – to set geometry press Green fastext button
Toshiba 28W23B 11AK37 11AK37 Dead – off with a bang IC800 pt no V30011968, Q801 V30001386, C860 V30000107, D892, 896 BA159, R805 & 852 33R 1/2w, Fuse F801 2.5A & check LOPTr BU2508AF
Toshiba 28N23B 11AK37 11AK37 Linhas de retorno no topo da imagem C604 100µ 63v & IC601 FOP chip STV9306
Toshiba 28N23B 11AK37 11AK37 Morta sem saída da fonte de alimentação IC808 had no drive o/p pin 5 – chip faulty – comes with replacement R801 changed from 1k to 4k7 (kit pt no V30011968)
Toshiba 215R8W Imagem tipo fora de frequência Tuner ENG37107A Sub condensadores 1uf 4,7uf 0,47uf
Toshiba 215R8W Imagem tipo fora de frequência Tuner ENG37107A Sub condensadores 1uf 4,7uf 0,47uf
TOSHIBA Semp U14 Faixa Vertical Escura D418=DIODO ZENER-12V /500MA.
TOSHIBA Semp TV2084HAV U13 Imagem com chuviscos C161 – (0,47uF/100v)
Toshiba TV-2070 Listas escuras no horizontal e excesso de brilho C-446 33ufx160V seco
Toshiba TS-165 S/ imagem, s/ som, chuvisco C116 (0,022 µF)
Toshiba 16 IL Sem som R613 (8,2 K)
Toshiba 16 IL Inoperante R414 (18 K)
Toshiba 10 IL Som c/ baixo volume C-613 (1 µF 250 V)
Toshiba TS-201A Defeito tela branca sem som e sem imagem Causa C-116 com fuga ou em curto.
Toshiba TC-1470 Tela toda verde com traços brancos em toda a imagem Trocar CI 501 verifique os componentes ligados ao mesmo também.
Toshiba TVC 206 Linha horizontal Q-303 (2SB546A), Q-304 (2SD401A) e R-330 (1,2 K)
Toshiba TV 1470 Tela verde c/ traços brancos CI-501 (TA8718N) (* 2x)
Toshiba TS-207 Inoperante C-811 (10 µF 100 V) e R-811 (220 K)
Toshiba TV2080E Aumentando o som sozinha Defeito era a chave (botãozinho) que ficava sempre fechado, como se estivesse pressionado (vol +).
Toshiba Vários modelos Defeito imagem Serrilhada em toda a tela Causa defeito Eletrolítico C-408 .
Toshiba TS-167 S/ imagem e c/ som C-902
Toshiba TS-147 Ondulação na imagem C-810 (240 µF 400 V)
Toshiba TVC160. TOTALMENTE INOPERANTE. Quando o aparelho é ligado, apena a fonte +B(95VCC) funcionava , e esta tensão não chega até o coletor do transistor de saída horizontal (Q404) 2SD1427. analise o circuito e observe que o resistor (R411) está aquecendo demais, o que é um possivel problema para o transistor(Q402).Continuando desligue o televisor da rede e depois retire o transistor do circuito?_ ?d?ö?????? , e note que ele ele apresenta uma fuga entre o emisor eo coletor. Troque o (Q402), eo televisor vai funcionar normalmente.
Toshiba TVC2056 NÃO FUNCIONA, APENAS ACENDE O LED STAND-BY O televisor não liga quando pressionada a tecla ON do controle remoto. Verifique as tensões da fonte , vão estar normais, mas o ocilador horizontal não funciona , pois não há tensão de alimentação para esse circuito. Esta alimentação vem da fonte ,e passa antes pelo circuito de acionamento, comandado pelo microprocessador (ICA01),no caso em acionamos a TV pelo controle remoto. Neste circuito , ao se ligar a TV , a tensão no pino 16 do micro se encontra em 0v,cortando (Qa17)e(Q810) deixando que a tensõ de 114V sature o(Q809) enviando a tensão de 20v para o oscilador horizontal. Verifique as tensões nestes transistores com o pino 16 do micro em 0v (TV ligado) note que o (Q809) estácortado devido ao curto encontrado em (Q810), que desvia a tensào de base do (Q809) para a massa. substitua o (Q810), e o televisor funcionará normalmente.
Toshiba 147CR SEM IMAGEM,SOM NORMAL E FUNÇÕES NA TELA Em primeiro lugar verifique as tensões nos transistores de saída de video. Observe que não há tensão nas bases desses transistores. As bases estão ligadas aos pinos 22, 23 e 24 CI (IC501).Teste as tensões nos outros pinos do CI e elas vão estar normais, porém com uma pequena queda no pino 17. Substitua o CI e o televisor funcionará normalmente.
Toshiba Fax Toshiba, modelo 4700 Teclado e display não funcionam. Pode ser um capacitor c1 de 10x50v que fiva na placa do teclado bem proximo ao conector. ele estoura e vaza liquido para placa. Ou em ultimo caso o ic2 (t7778a) que tambem fica na placa do teclado.
Toshiba Informação técnica Alguns Defeitos VCX 687/688/791/792 C508 NAO LIGA C545 NAO LIGA O DRUM C542 NAO LIGA O C/R C371 SEM IMAGEM DE FITA C325 SEM IMAGEM DE FITA C323 SEM IMAGEM DE FITA C348 SEM IMAGEM DE FITA C351 SEM COR C322 SEM IMAGEM DE FITA e RF C326 SEM IMAGEM DE FITA e RF Obs C542e C371 SAO DE 680pf os outros sao de 0,1uf
Toshiba 1022HAV/1484HAV/2084HAV/1485HM/2085HM/2087HMS/2086HMS QUEIMA, AQUECIMENTO OU NÃO OSCILACAO DO TRANSISTOR Q404 ( BUH315-NE 587207 OU 2SD 1877) No chassi U13 o transistor Q404 usado, poderá ser tanto o BUH315 ou 2SD1877, sempre respeitando o valor do resistor R444 com seu respectivo transistor. Qualquer alteração no valor do res?_ ?d?istor localizado entre a base e emissor do Q404 faz com que ele não oscile de forma correta, acarretando aquecimento e a queima do mesmo. Pedimos que verifiquem sempre o valor do resistor R444 usado no aparelho seja qual for o motivo da entrada na oficina, a fim de evitar maiores danos posteriores. Q404 (BUH-315) USAR RESISTOR POS.ESQ. R444 ( 33R ). Q404 (2SD-1877) USAR RESISTOR POS.ESQ.R444 ( 56R ).
Toshiba 2056 Não liga Peguei esta toshiba totalmente inoperante,nem o led de standy-by acendia.Analizando-a percebi que o +B de 5v estava muito baixo e o regulador(de 5v) estava aquecendo muito. Seguindo a linha dos 5v cheguei ao pino 42 do micro, lá existe um zener de 6v2,o mesmo encontrava-se em curto. troquei-o e a tv funcionou perfeitamente ok?Dica enviada por: Laureano
Toshiba 20A82 EAV Não funcionava e após a troca do fly-back o brillho fica variando. Trocar componentes ligados ao pino ABL do fly-back
Toshiba 2987 Com linha de retraço e desligando A soluçao foi uma resoldagem geral na pci do tubo.
Toshiba TV 2998EMS Verde piscando R512
Toshiba TV 2998EMS Verde piscando R512
TOSHIBA Semp Tv2092lav ligando e desligando diodo D448
TOSHIBA 2079FMS TV não liga e a tensão em cima do saida horizontal alta R.864 de 4R7
TOSHIBA Semp 2070E oscila da um flash forte no filamento e corta o oscilador 1000/500v e D827
TOSHIBA U13 Imagem parecendo um raio no centro da tela varicap
TOSHIBA TVC2082 EAV U6 OSD tremendo no sentido vertical C325 100uF 35V
TOSHIBA Semp U14 NÃO OBEDECE COMANDOS DO CONTROLE REMOTONÃO OBEDECE COMANDOS DO CONTROLE REMOTO SENSOR COM RESIDUOS DE POEIRA
TOSHIBA Semp U14 INOPERANTE, FONTE NÃO PARTE R860 100K
TOSHIBA Semp U14 INOPERANTE Q 801 AVARIADO (STR W5753) OU
TOSHIBA Semp U14 FAIXA ESCURA NA PARTE SUPERIOR DA TELA C 308 100UF
TOSHIBA Semp U14 FAIXA ESCURA NO LADO ESQUERDO DA TELA C 446
TOSHIBA Semp U14 INOPERANTE LED PISCANDO R864
TOSHIBA Semp U14 SEM VARREDURA VERTICAL CI Q421 (REGULADOR DE 5V)
TOSHIBA Semp U14 LINERIDADE VERTICAL ALTERADA R336 ALTERADO OU ABERTO
TOSHIBA Semp U14 ALTURA REDUZIDA C 306
TOSHIBA Semp TV2070E Liga e desliga Fonte aparentemente normal R824 (15K) aberto
TOSHIBA Semp 2080E INOPERANTE defletora horizontal
TOSHIBA Semp Chassi U8 Sem OSD e tecla Menu inoperante CI de saída vertical avariado(TA8403K)
TOSHIBA SEMP 2085(H)M Sem OSD Q612-A1015
TOSHIBA SEMP 2066 tv desliga intermitente e sai do horizontal CA25 103
TOSHIBA TVC Max Color 16IL, série CB Tela esverdeada com linhas de retraço por toda a tela. R926 (120K) e R 927 (150K)
TOSHIBA TVC Max Color 16IL, série CB Vertical instável, sem estabilidade C301 (1µF/63V), C310 (47µF/16V) e C416 (470µF/25V)
TOSHIBA SEMP TC-209 NAO MEMORIZA CANAIS TELA AZUL RA80 1K
TOSHIBA TV-2056 sem sincronismo horizontal TB1231AN
TOSHIBA TVC-163 TELA ESVERDEADA E SEM SINCRONISMO VERTICAL R592 (15K/3W) aberto, tela verde resolvida, e os capacitores C308 (10microF/63V), C309 (100microF/100V), C310 (4,7microF/160V) alterados
TOSHIBA TVC100 Vertical fechado parcialmente ou totalmente Q303 e/ou Q304. Aproveite e troque todos os capacitores do vertical pois provavelmente estarão alterados
TOSHIBA Semp TS207 VS Fonte apitando R-813 (10 ohms)
TOSHIBA Semp TV 2996S “Batendo” o Relé c842
TOSHIBA Semp TV2986S DESLIGANDO APÓS ALGUNS MINUTOS R470-0,47R x 1W e R472-39K x 1/8W
TOSHIBA SempTV-1470F Desarmando Horizontal R824-15Kx1/2W aberto.
TOSHIBA Semp 207CR Vertical disparado R 563 (22k)alterado
TOSHIBA Semp SA566 Monitor Sem brilho,após uns 30 minutos ligado,fica normal C299 de 10nF/1KV ligado ao pino G2
TOSHIBA Semp U8 fonte as vezes parte c877 de 47u
TOSHIBA Semp TS 206VS Imagem c/ chuviscos RA 14 (33k) alterado.
TOSHIBA Semp TV14A82EAV Inoperante C524, C182, C167, C517, C842, C210
TOSHIBA M-X41M VCR Inoperante R820 de 100K
TOSHIBA TS-147 não liga D403 IJH62 aberto – C430 de 470MF/16V
TOSHIBA TS-213ST Desliga sozinha após alguns minutos de funcionamento.Fonte normal. X401 de 503khz
TOSHIBA TS-218ST Imagem serrilhada ao ligar C408 de 10mF/16V
TOSHIBA TV1476 Vertical fechado soldas friasnos pinos do TDA3653
TOSHIBA M-5530M VCR Sem imagem C310 de 470uF/16V
TOSHIBA M-X40M VCR o modo PAUSE,a imagem treme além do normal R573 de 3.9K
TOSHIBA M-X40M VCR Velocidade play no modo EP e SP acima do normal R598 de 10K
TOSHIBA M-X40M VCR Não grava ,só reproduz R222 de 10K
TOSHIBA M-X40M VCR Não grava áudio ,imagem normal R715 de 10K
TOSHIBA M-X40M VCR Reproduz sem cor apenas fitas NTSC capacitor CV19 de 10nF/50V na placa decodificadora(pino 03 de ICV04 TA7347)
TOSHIBA TV-2080 Tela avermelhada sem contraste C511 10K/50V.
TOSHIBA TV-2080-E U5 Inoperante R802 de 330k
TOSHIBA CF20C40 Não acende Transformador da fonte StandBy queimado.
Toshiba 2998ASU Não abaixa o volume em nemhuma hípotese (controle Remoto e no Receptor)
Toshiba 2080 EAV Vertical fechado Falta a tensão de +B no pino 6 do CIQ303,C323 com fulga,Q501 pifado,trimpot R35 aberto,ou yock com defeito
Toshiba tv2987 mudança acidental do modo stby no modo de serviço abrir o circuito de stby e entrar no modo serviço e reconfigurar os endereços da eeprom com auxilio do manual de serviço
Toshiba tv 2996s tv com barulho no altofalante e denora para ligar troca do flay back
Toshiba tv 2996s tv com barulho no altofalante e denora para ligar troca do flay back
Toshiba 1470E sem tensão+b D821 ele costuma entrar em curto,ele fica na fonte.
Toshiba 1470E +B com 65v mais ou menos. D811,com fuga.obs“esta dica serve para a tv 2070 também
Toshiba 1470E com +B e não funciona. D826 com ar o que mata os 9v
Toshiba 1470E com +B e não funciona.
Toshiba V412T Eject lento e às vezes parando CI e motor do loading
Toshiba M-X 61 M Reproduz som, sem imagem Q416, Q419 e Q420. E ajuste do cabeçote
Toshiba M-X 41 M Sem cor C421 (0,01 µF)
Toshiba TS-167 S/ imagem e c/ som C902
Toshiba TS-147 Ondulação na imagem C810 (240 µF 400 V)
Toshiba TC-164 Largura vertical insuficiente C315
Semp-Toshiba TVC 206 Linha horizontal Q303 (2SB546A), Q304 (2SD401A) e R330 (1,2 K)
Semp-Toshiba TV 1470 Tela verde c/ traços brancos CI501 (TA8718N)
Semp-Toshiba TV 1022 Inoperante, led acende Q404(2SD1554), R444, C440
Semp-Toshiba TS-207 Inoperante C811 (10 µF 100 V) e R811 (220 K)
Semp-Toshiba TS-165 S/ imagem, s/ som, chuvisco C116 (0,022 µF)
Toshiba M-X 61 M Reproduz som, sem imagem Q416, Q419 e Q420. E ajuste do cabeçote .
Toshiba M-X 41 M Sem cor C421 (0,01 µF)
Toshiba TS-167 S/ imagem e c/ som C902
Toshiba TS-147 Ondulação na imagem C810 (240 µF 400 V)
Semp-Toshiba TVC 206 Linha horizontal Q303 (2SB546A), Q304 (2SD401A) e R330 (1,2 K)
Semp-Toshiba TV 1470 Tela verde c/ traços brancos CI501 (TA8718N) (* 2x)
Semp-Toshiba TS-207 Inoperante C811 (10 µF 100 V) e R811 (220 K)
Semp-Toshiba TS-165 S/ imagem, s/ som, chuvisco C116 (0,022 µF)
Toshiba TV2093(J)AV-U14R st-by com 75V na fonte principal, e a tensão do Hvcc baixa TR. DTC Q880
Toshiba tv 3488ems cai o horizontal e fica sem sincronismo, depois de aquecer normaliza c214-213 pino 38ci
Toshiba TV2016MMS – U17 Som Rouco Transistor Q906 na PCI do cinescópio
Toshiba U17 depois de um tempo corta o brilho fica com o filamento aceso e com som Causa C418 no pino 10 do flyback
Toshiba U12 Led a Piscar ZD873 Substituir ZD873 de 5v6V por 6,2V
Toshiba 1470E queima diodo 120V. diodo 807 e 812 aberto
Toshiba TV 1482 BAV-U 10 QUEIMA STR F5653 Soldaduras frias na fonte, verificar SMD R876 DE 680R
Toshiba U16 Linha de retorno sem som e caracteres. diodo zener D412 10V.
Toshiba 1449M Muda canais sozinha sem parar. RA15 (10k) aberto.
Toshiba TV1488 Demora muito para ligar ou não liga. C887(100µ35v) e do D887(FR104) da fonte.
Toshiba 2996s Ao ligar, tensão no f803, chega a 150 volts, tv oscila e corta passando a zero volts c819 de 47/50
Toshiba LC 15/2010Z Fonte não parte Verificar na PCI principal etapa da fonte se o capacitor eletrolítico C356,está alterado ou com terminais sem solda
Toshiba 2070 magem reduzida nas laterais, e muito escura. A fonte de 114 só dava por volta de 66 Volts. C 824 (3,3 uf x 250 V) em curto Substituir C824
Toshiba 2998 LEM2 Após ligar fica em stand BY Falta de massa no emissor do transistor Q402 soldar ligação massa
Toshiba TV2997SU liga funciona após algum tempo fica sem imagem SOLDA FRIA NOS TERMINAIS DOS 3 TRANSISTORES ( 2SC3619 ) Q901, Q902, Q903 Ressoldar transistores
Toshiba LC 15/2010Z Display sem Vídeo (Tela toda Branca) e áudio normal VERIFICAR:U27/D40/C370/C369 D40 com fuga, Subst Componentes danificados
Toshiba LC 2010Z Aparelho Liga, acende o Display e em seguida desliga-se espontaneamente acionando protecção C30/ C31/ C32 de 100Kpf PARTE INTEGRANTE DO PAÍNEL LCD

Quando abrimos o televisor para consertar, podemos identificar seus circuitos através de peças principais, inconfundíveis. Nesta aula daremos uma noção de como identificar estes principais componentes na placa do televisor. Observe com atenção abaixo:

O tubo ou cinescópio é o principal componente do TV. É dividido em duas partes: A tela frontal é feita de vidro chumbado. Atrás deste vidro tem milhares de pontos de fósforos que acendem quando atingidos com força por um feixe de elétrons. Atrás da tela fica o canhão de elétrons. Dentro do canhão há um filamento que acende e aquece um tubinho chamado catodo que emite os elétrons com o calor gerado. Os elétrons são impulsionados com força até a tela através de uma alta tensão (MAT) aplicada na parte de cima através de uma chupeta com presilhas. O cabo de MAT sai de um transformador de ferrite chamado “fly-back”. Para que o feixe de elétrons se movimente rápido pela tela, no pescoço do tubo há um conjunto de bobinas defletoras ou yoke.

A bobina defletora horizontal (BDH) movimenta o feixe 15.750 vezes por segundo da esquerda para a direita na tela (525 linhas x 30 quadros que é o padrão da TV no Brasil). Para isto a BDH recebe uma corrente “dente-de-serra” de 15.750 Hz do circuito horizontal do TV. Este circuito também possui o fly-back para gerar a MAT para o tubo.

A bobina defletora vertical (BDV) movimenta o feixe 60 vezes por segundo de cima para baixo na tela (30 quadros, porém cada quadro é varrido duas vezes). A BDV recebe uma “dente-de-serra” de 60 Hz do circuito vertical. Veja abaixo o princípio básico do tubo do TV:

Veja abaixo uma foto de um tubo de TV com os detalhes já explicados e alguns que serão explicados posteriormente nesta matéria:

IMPORTANTE – Para que o TV tenha trama (tela acesa) devem estar funcionando: A fonte de alimentação, o circuito horizontal e vertical, os circuitos que polarizam o tubo e CI micro (no caso dos TVs mais modernos)

A fonte recebe a tensão alternada da rede e a transforma em contínua para alimentar os circuitos do TV. É dividida em duas partes: A fonte comum que transforma a tensão da rede em 150 VCC não estabilizada (má qualidade) e a fonte chaveada que transforma os 150 VCC em um ou vários +B estabilizados (boa qualidade).

A FONTE COMUM E O CIRCUITO DE DESMAGNETIZAÇÃO DO TUBO

A fonte comum é encontrada através do cabo de força e dos quatro diodos retificadores, tanto no esquema quanto na placa do TV. Também há o fusível de proteção, o capacitor de filtro principal (o maior eletrolítico do TV), o fusistor de entrada (resistor de potência de fio de baixo valor que funciona como um fusível) e uma chave liga/desliga geral em alguns TVs. Veja abaixo o princípio da fonte comum:

Os diodos transformam a tensão alternada da rede em pulsante e o capacitor de filtro, transforma em tensão continua de 150 V ou 300 V se a rede for 220 V. Esta tensão vai para a fonte chaveada. O fusistor de entrada é o resistor grande de baixo valor já mencionado. Tem duas funções: Proteger a fonte chaveada do pico inicial da tensão de 150 V e abrir se algum componente entrar em curto na fonte. As duas bobinas e o capacitor de poliéster na entrada da rede não permitem que a frequência da fonte chaveada saia pela rede e interfira em outros aparelhos. Este filtro está presente em todos os tipos de fonte chaveada.

Circuito de desmagnetização – A bobina de desmagnetização fica enrolada numa fita isolante em volta do tubo. Tem a função de criar um campo magnético alternado com a tensão da rede para desmagnetizar a máscara de sombras (uma chapa de ferro que há dentro do tubo). Desta forma evita-se que a imagem apresente manchas coloridas nos cantos da tela. Esta bobina funciona por poucos segundos até que o termistor PTC se aqueça, aumente sua resistência e diminua bastante a corrente. Em alguns TVs o termistor PTC é duplo, em outros é simples.

COMO ACHAR A FONTE COMUM NA PLACA DO TV

Conforme já explicado, a fonte comum pode ser encontrada na placa seguindo-se o cabo de força. A seguir acharemos os diodos retificadores (há TVs que usam a ponte retificadora numa peça só), o filtro principal, fusível, fusistor, termistor e o conector da bobina de desmagnetização. Veja abaixo dois exemplos:

FONTE CHAVEADA EM SÉRIE

Neste tipo um transistor chamado regulador fica em série com a linha de +B do televisor. Ele recebe o +B de 150 V da fonte comum através do primário de um transformador de ferrite chamado “chopper”. Através da oscilação deste transformador juntamente com alguns componentes ligados, o transistor funciona como uma chave liga/desliga, conduzindo e cortando cerca de 15.000 vezes por segundo. Quando ele conduz, carrega o capacitor da saída com 100 V. Quando ele corta, a tensão deste capacitor mantém o TV alimentado. Veja o funcionamento abaixo:

Quando o TV é ligado, R2 polariza a base do regulador e este conduz, fazendo passar corrente no chopper que induz um pulso no secundário, sendo aplicado na base através de R3 e C3. O regulador então corta, interrompe a corrente, e o chopper induz outro pulso para a base fazendo o regulador conduzir novamente e este ciclo se repete milhares de vezes por segundo. Portanto a fonte chaveada também pode ser chamada de fonte auto oscilante. O +B na saída desta fonte já está estabilizado (boa qualidade) e vai alimentar o circuito horizontal do TV.

FONTE CHAVEADA EM SÉRIE COM CI STR

É aquela na qual o regulador fica dentro de um CI chamado STR junto com outros transistores e vários componentes para manter a tensão na saída da fonte estável e no valor correto de 100 V. Tal CI possui 5 pinos, sendo que o pino 5 não está ligado ao circuito. Veja abaixo um exemplo:

No pino 3 entra o +B não estabilizado de 150 V da fonte comum e no pino 4 sai o +B estável de 100 V. O pino 2 tem três funções: disparo inicial, oscilação e sincronismo da fonte com o circuito horizontal do TV através de pulsos de 15.750 Hz vindos do fly-back. Desta forma a fonte não fica apitando nem produzindo uma “barrinhas” horizontais na imagem. Observe como os componentes que mantém a tensão estável de 100 V na saída da fonte ficam todos dentro do STR. Neste exemplo, como ocorre em várias TVs, o chopper além de manter a oscilação da fonte, também fornece uma tensão que será retificada e alimentará outros circuitos. O capacitor CF entre os pinos 3 e 4 elimina os ruídos gerados pelo chaveamento do CI. Tal ruído apareceria na tela em forma de “fumaça” preta no centro. Esta fonte já é bivolt automática. Quando o TV é ligado em 220 V, a fonte comum fornece 300 V para o pino 3 do STR, mas ele muda a frequência de oscilação e mantém os mesmos 100 V no pino 4.

COMO IDENTIFICAR A FONTE COM STR NA PLACA DO TV

Veja no desenho abaixo a estrutura básica de uma fonte chaveada em série que usa o CI STR de 5 pinos:

Veja abaixo dois televisores onde estão identificados o chopper e o CI STR de 5 pinos:

FONTE CHAVEADA EM PARALELO

Esta fonte é a mais usada pelos TVs modernos devido ao seu menor consumo de energia elétrica do que a fonte em série. Aqui o transistor regulador liga e desliga o primário do chopper através de uma onda quadrada (PWM) em sua base vinda de um circuito oscilador (CI ou outros transistores). Veja abaixo o funcionamento:

Quando o transistor conduz, o chopper cria um campo magnético. Quando ele corta, a energia magnética armazenada no chopper induz um pulso de tensão no secundário. Tal tensão é retificada e filtrada, resultando num +B de boa qualidade para alimentar o televisor. Neste exemplo, D2 e C2 mantém o oscilador alimentado e desta forma o funcionamento da fonte. PWM significa modulação por largura de pulso, ou seja, o valor do +B desta fonte depende da largura dos pulsos na base do transistor. Quanto mais largos maior a tensão induzida no secundário e maior o valor do +B. O circuito de controle altera a largura dos pulsos para corrigir qualquer alteração no valor do +B.

FONTE EM PARALELO COM CI STR

Como podemos observar abaixo, esta fonte tem o transistor regulador chaveador, o circuito oscilador e controle dentro de um único CI STR de 9 pinos.

O +B de 150 V entra no pino 1 onde está o transistor chaveador. Tal transistor tem ligações fora do CI pelos pinos 1, 2 e 3. O CI gera os pulsos PWM internamente, saindo pelos pinos 4 e 5 e indo para a base do chaveador (pino 3). O pino 9 do CI recebe dois +B: Um deles vindo da ponte retificadora para o disparo da fonte e o outro retificado e estabilizado pelo transistor Q1, mantendo o CI alimentado.

Estabilização do +B – O fotoacoplador IC2 e o regulador IC3 retiram uma amostra do +B  e enviam ao pino 7 do STR. Desta forma ele pode saber como anda a tensão na saída da fonte. Quando o +B aumenta, o LED do fotoacoplador acende mais forte e aumenta a tensão no pino 7 do STR. Isto aumenta a frequencia do oscilador interno do STR, fazendo o chaveador cortar mais rápido e reduzir a tensão induzida no secundário do chopper, e desta forma o valor do +B ao normal.

IMPORTANTE – Defeito no IC2 ou IC3 pode deixar o +B muito baixo ou muito alto.

Veja abaixo a estrutura da fonte em paralelo com STR:

EXEMPLO DE UM TELEVISOR COM FONTE CHAVEADA EM PARALELO COM STR

Veja abaixo um televisor Mitsubishi usando um STR de 9 pinos na fonte. É um componente fácil de encontrar,  já que é grande e está num dissipador. Também podemos ver o CI SE115, parecido com um transistor de média potência e o fotoacoplador (CI de 4 ou 6 pinos):

FONTE EM PARALELO COM TRANSISTOR MOSFET

Esta é a fonte que vem sendo usada pelos televisores mais modernos devido à sua simplicidade e um menor consumo de energia. Veja um exemplo abaixo:

O transistor chaveador desta fonte é um MOSFET que consome menos energia que um transistor comum para esta mesma finalidade. O oscilador e o controle da fonte estão dentro do IC1, um CI de 8 pinos. Ao ligar o TV, os pinos 2 e 6 recebem uma tensão inicial de disparo e a fonte começa a oscilar. O MOSFET recebe 150 V no dreno (D) e o sinal PWM no gate (G). O source (S) vai ligado no terra. Assim ele chaveia o primário do chopper que transfere a tensão para os secundários originando os +B da fonte. O pino 1 monitora os +B e ajusta a frequência do CI para efetuar a correção da fonte quando necessária. Também é possível mudar a frequência da fonte e o valor dos +B manualmente através de um trimpot ligado neste mesmo pino 1.

O diodo D2 e os componentes associados a ele formam um circuito chamado snubber com duas funções: eliminar os ruídos gerados pela oscilação do MOSFET e impedir que os pulsos de tensão negativa induzidos no chopper voltem para a ponte retificadora e queimem estes diodos.

Veja abaixo a estrutura da fonte em paralelo usando CI e transistor MOSFET:

EXEMPLO DE UM TELEVISOR COM FONTE CHAVEADA USANDO CI E MOSFET

Veja abaixo um TV Sharp moderno usando um CI de 8 pinos e um transistor MOSFET na fonte chaveada. Observe como a identificação dos principais componentes é simples:

FONTE EM PARALELO COM CI STK

Abaixo podemos observar um tipo de fonte na qual o transistor MOSFET e os circuitos de oscilação e controle estão dentro de um CI grande chamado STK. Este tipo de fonte foi usado por vários modelos de televisores da Sharp na metade da década de 90:

O CI grande é o STK79037 (STK79038) ou IX1791 de 12 pinos. Ao ligar o TV, o pino 5 recebe o +B da ponte retificadora, através do resistor de disparo, alimenta o gate do MOSFET chaveador interno e a partir daí a fonte começa a oscilar.  Os pinos 1 e 3 recebem uma amostra da tensão da saída através do regulador SE115 IC3 e do fotoacoplador IC2. Assim podem alterar a frequência e o valor do +B caso haja necessidade de forma idêntica à fonte que usa o CI STR de 9 pinos.

Importante – Estas 3 fontes que apresentamos (STR, STK e MOSFET com CI oscilador separado) funcionam bem com 150 V ou 300 V vindos da ponte retificadora. Portanto tais fontes são bivolt automática. Quando a tensão da rede é 220 V, o retificador e filtro fornecem 300 V. Desta forma a fonte oscila numa frequência mais alta, fazendo o transistor chaveador (comum ou MOSFET) cortar mais rápido para compensar um +B maior vindo da ponte retificadora. Assim a tensão induzida no secundário do chopper (que é quando o transistor corta) se mantém a mesma de quando a ponte retificadora fornece 150 V (rede de 110 V). Porém se houver uma brusca mudança de tensão da rede (passar de 110 a 220 V repentinamente), não dá tempo da fonte ajustar sua frequência para aquela tensão e acaba queimando (diodos, transistor ou CI).

Veja abaixo a estrutura da fonte em paralelo usando CI STK de 12 pinos:

SEPARAÇÃO DOS TERRAS DO TELEVISOR

A maioria dos televisores atuais possuem entradas auxiliares de áudio e vídeo (AV). Nestas entradas são ligados outros aparelhos tais como câmeras, DVD, video-games, etc. O terra destes aparelhos não pode ficar em contato com o terra da fonte do televisor sob o risco de queima por inversão do cabo blindado com o conector RCA nas extremidades. A ponta de um RCA pode estar ligada na carcaça do RCA do outro lado do cabo. Portanto tais televisores com entradas AV auxiliares possuem dois terras isolados por um resistor de valor bem alto ou dois capacitores de cerâmica, como vemos no exemplo abaixo:

Um dos terras chama-se terra da fonte e corresponde ao negativo do eletrolítico de filtro principal. O outro é o terra do restante e pode ser a malha do tubo, a carcaça do seletor varicap ou qualquer dissipador que não o da fonte. Normalmente quando vamos medir a tensão em algum componente que está ligado ao primário do chopper, usamos o terra da fonte (negativo do filtro principal). Quando vamos medir em qualquer outro componente a partir do secundário do chopper usamos o terra do restante. Abaixo vemos dois exemplos de separação de terras:

OBS:Em alguns televisores a separação dos terras é feita ao redor do conector de AV. Os TVs sem entradas de AV auxiliares (mais antigos) possuem um único terra.

COMPONENTES MAIS USADOS NAS FONTES DOS TVs

Observe abaixo quais são os transistores e CIs mais encontrados nas fontes chaveadas dos televisores modernos:

O circuito de deflexão horizontal tem duas funções principais: movimentar o feixe eletrônico da esquerda para a direita na tela e produzir alta tensão (MAT) para o tubo acender. Este circuito tem três componentes principais fáceis de achar na placa do televisor: 1° Fly-back (transformador de saída horizontal), de onde sai o cabo de MAT para o tubo, 2° Saída horizontal, transistor grande ao lado do fly-back, 3° CI faz tudo, CI grande com muitos componentes em volta. Veja abaixo o princípio de funcionamento do horizontal:

CI faz tudo – Gera um sinal de 15.750 Hz da seguinte forma: Dentro dele há um oscilador de 503 KHz controlado pelo cristal ligado no pino 28 do exemplo. O sinal de 503 KHz produzido neste oscilador passa por um divisor interno por 32, resultando numa frequência de cerca de 15.750 Hz que sai no pino 27 do CI.

Pré – Recebe o sinal de 15.750 Hz do CI, amplifica e o envia para o saída horizontal.

Driver – É um pequeno trafo usado para levar o sinal do pré ao saída horizontal e bloquear o +B do coletor do pré à base do saída horizontal.

Saída horizontal – Como já dito é um transistor de potência perto do fly-back. Recebe o sinal do pré na sua base e chaveia (conduz e corta) 15.750 vezes por segundo. Desta forma aparecem pulsos de 15.750 Hz e com tensão de 1.000 V no seu coletor. Estes pulsos são aplicado no fly-back e no yoke ao mesmo tempo. Observe como tem um diodo dentro do saída horizontal. Tal diodo recebe o nome de diodo de proteção, amortecedor ou damper. Ele conduz para o terra os pulsos negativos de retorno do fly-back com duas finalidades: evitar a queima do transistor e fornecer parte da corrente para o yoke.

Fly-back – Recebe os pulsos do saída horizontal e produz uma alta tensão de 25.000 V (MAT) que será aplicada no tubo para ele atrair os elétrons do canhão até a tela e esta acender. O fly-back também produz outras tensões tais como: foco (7.000 V) com ajuste para controlar a nitidez da imagem; screen (400 V) com ajuste para controlar o brilho da trama; tensões para as fontes de fly-back e para acender o filamento do tubo (cerca de 6 VAC). O filamento do tubo funciona com tensão contínua ou alternada. Como o fly-back funciona com C.A. de alta frequência (15.750 Hz), seu núcleo é de ferrite.

Bobina defletora (BDH ou yoke) e capacitor de acoplamento – A BDH recebe os pulsos do coletor do saída horizontal, os quais farão circular uma corrente dente-de-serra de 15.750 Hz pelos enrolamentos. Assim será criado o campo magnético que movimentará os elétrons da esquerda para a direita na tela. A BDH são as bobinas de dentro do yoke. O capacitor de acoplamento é de poliéster de valor alto (0,22 a 0,82 µF) e de tensão entre 200 e 400 V ligado em série com a BDH. Tem como função bloquear o +B de 100 V do coletor do saída horizontal, impedindo-o de ir para o terra.

Capacitor de largura – É um capacitor de poliéster ligado do coletor do saída para o terra. Controla a largura (tamanho horizontal) da imagem. Este capacitor tem baixo valor (2,2 a 10 nF), porém tensão de trabalho de 1.600 ou 2.000 V). Quando este capacitor está com valor muito reduzido pode queimar o saída horizontal ou aumentar demais  o MAT a ponto de trincar o pescoço do tubo em alguns casos. O televisor pode ter vários capacitores de largura.

Vamos navegar pelos detalhes do circuito horizontal:

ESTRUTURA BÁSICA DO CIRCUITO HORIZONTAL

Veja na ilustração abaixo  a seqüência das etapas que compõem o circuito horizontal dos televisores. É claro que a fonte de alimentação pode usar outros componentes.

IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS COMPONENTES DO HORIZONTAL

Abaixo temos uma visão geral dos principais componentes do circuito horizontal dos televisores:

FLY-BACK

Como já explicado, o fly-back é o principal componente do circuito horizontal. Trata-se de um transformador com núcleo de ferrite  que produz o MAT e outras tensões para o correto funcionamento do tubo. Também fornece tensão para as fontes de fly-back. Funciona com o sinal de 15.750 Hz gerado pelo oscilador horizontal interno ao CI faz tudo. Nesta parte falaremos a respeito deste componente, assim como devemos testá-lo. Veja abaixo um tipo de fly-back usado no TV a cores:

AJUSTES DO FLY-BACK

O potenciômetro de foco torna a imagem mais nítida ou embaçada. Já o de screen controla o brilho da trama. Veja abaixo:

CONTAGEM DOS PINOS DO FLY-BACK

É feita no sentido horário começando do lado esquerdo. Na maioria dos tipos, os pinos 1 e 2 são usados para alimentar o transistor de saída horizontal. Veja abaixo:

FLY-BACK PARA TV E MONITOR

O tipo de fly-back usado nos monitores de computador possuem maior isolamento que os de televisor, por isto são mais caros. Também usam um capacitor de filtro de MAT interno uma vez que a capacitância do tubo de monitor é baixa e não é suficiente para filtrar o MAT. Já a capacitância do tubo de TV é alta, não sendo necessário o capacitor interno ao fly-back. O defeito mais comum no fly-back de TV é o curto entre espiras do mesmo enrolamento ou entre os enrolamentos. Os defeito mais comuns do fly-back do monitor são: curto no capacitor interno de MAT, vazamento de alta tensão e defeito nos potenciômetros, causando embaçamento na imagem. Este defeito costuma ser corrigido colocando o KIT de foco. Veja abaixo os dois tipos:

COMO TESTAR O FLY-BACK

É claro que o método 100% para saber o estado de um fly-back é a troca por outro em bom estado a não ser que o mesmo esteja defeituoso visualmente. Porém antes de proceder a troca do fly-back, podemos realizar alguns testes como indicado abaixo:

INSPEÇÃO VISUAL

Consiste em ver se o fly-back não está estourado, com vazamento de alta tensão, estufado, com ferrite solto ou quebrado. Nestas condições a troca deve ser imediata. Observe abaixo:

TESTE DE CURTO NO CAPACITOR INTERNO

Usando o multitester na escala de X10K, coloque uma ponta na presilha da chupeta de MAT e a outra toque em cada pino do fly-back. Se o ponteiro mexer em algum deles, o fly-back está em curto. Veja o teste abaixo:

TESTE DE ABERTURA E CURTO ENTRE UM ENROLAMENTO E OUTRO

Se tiver o esquema do TV, usando a escala de X10K, meça a continuidade das bobinas de acordo com os pinos do fly-back indicados no esquema. Também faça o teste de curto entre um enrolamento e outro. Lembre-se: o fly-back deve estar fora do TV. Veja um exemplo abaixo:

No exemplo acima, os pinos 1,2,3 e 5 devem conduzir entre si, mas não podem conduzir com 4,6,7,8 e 9. Se não tiver o esquema do TV, usando o X10K separe os pinos do fly-back em grupos. Se algum dos pinos onde passa o +B para o coletor do saída horizontal conduzir para algum pino que vai para o terra, o fly está em curto. Se sobrar algum pino que não conduz com nenhum outro, veja se há trilha nele lá na placa do TV. Se não houver, é normal. Se houver trilha neste pino, o fly está aberto.

TESTE DE CURTO NAS ESPIRAS DO MESMO ENROLAMENTO (DEFEITO MAIS COMUM)

Para este teste necessitaremos de um aparelhinho especial o qual pode ser montado pelo próprio visitante. Veja abaixo como ele deve ser aplicado (serve para fly-back de qualquer marca de televisor ou monitor de micro):

Coloque as garras jacaré do aparelho nos pinos que levam +B ao coletor do saída H. Se o LED acender, o fly-back está normal. Se não acender, o fly-back está com espiras em curto (basta uma) e deve ser trocado. Se não tem esquema do TV, ache um par de pinos qualquer que o LED acenda (não precisa ser exatamente os que levam +B ao saída). Se o fly-back tiver alguma espira em curto em qualquer enrolamento, o LED não acenderá em nenhum par de pinos.

TIPOS DE CI FAZ TUDO

Do início até mais ou menos a metade da década de 90, os televisores usavam um cristal de 503 KHz parecendo uma caixinha para gerar o sinal dente de serra de 15.750 Hz para o horizontal e o de 60 Hz para o vertical. A partir da metade da década de 90 até agora, a maioria dos televisores usa o cristal de 3,58 MHz do circuito de cor para gerar os sinais dente de serra para os circuitos horizontal e vertical. Veja abaixo um exemplo de CI faz tudo que possui cristais separados para croma e horizontal e vertical e outro que usa um cristal só para tudo:

Quando o televisor usa o mesmo cristal da croma (cor) para gerar a frequência para o horizontal e vertical, se este der defeito, o televisor não funciona.

Alguns exemplos de CI faz tudo que usam cristais separados – LA7680, LA7685, IX1828, TA8690, etc.

Alguns exemplos de CI faz tudo modernos que usam um cristal para tudo – TDA8360 *, TDA8374, TDA8375, TDA8841, TDA9570, etc

*  TDA8360 – Funciona no sistema PAL M – usa um cristal só;

TDA8361 – Funciona nos sistemas PAL M e NTSC – pode funcionar com dois cristais;

TDA 8362 – Sistemas PAL M, PAL N e NTSC – pode funcionar com três cristais.

Obs 1 – O TDA8360 pode ser trocado pelo 61 ou 62; o TDA8361 pode ser trocado pelo 62 e o TDA8362 só pode ser trocado por ele mesmo. Até podemos trocá-lo pelo 60 ou 61 apenas para testar.

Obs 2 – O TDA8360/61/62 com final 4x tem um resistor de 8K2 no pino 35, ao passo que os com final 3y, 5y ou 5 usam um resistor de 47 K no pino 35.

Obs 3 – Os cristais do circuito de croma têm as seguintes freqüências de operação:

PAL M – 3,575611 MHz

PAL N – 3,582056 MHz

NTSC – 3,579545 MHz

COMPONENTES MAIS USADOS NO CIRCUITO HORIZONTAL

Veja abaixo os CIs e transistores mais usados no circuito horizontal dos televisores:

O microcontrolador ou micro é o CI usado para controlar todas as funções do TV, incluindo o liga/desliga. Quando ligamos o TV na tomada ou apertamos a chave geral master, o micro recebe alimentação de 5 V no seu pino de +B (Vcc ou Vdd). Nesta condição, dizemos que o TV está em “Stand by”. Quando apertamos a tecla liga no controle-remoto ou no painel do TV, um pino do micro chamado “power”, “liga/desl” ou “on/off”, muda sua tensão de 0 para 5 V ou de 5 para 0 V para ligar o TV. Nesta parte do curso veremos como isto é feito:

COMO O MICRO PODE LIGAR O TELEVISOR

Como já explicado, o micro tem um pino para ligar o TV, chamado “power”. Tal pino teve mudar sua tensão de 0 para 5 ou de 5 para 0 para o TV ligar, conforme o tipo de micro indicado abaixo:

  • Micro de 5 V direto – Este tipo é mais usado nos TVs que possuem um relê. Quando o TV está em “stand by”, o pino “power” fica em 0 V. Quando apertamos a tecla liga, o pino vai para 5 V.
  • Micro de coletor aberto – Tem um transistor dentro, que mantém o pino “power” em 5 V quando o TV está em “stand by”. Quando apertamos o liga, o transistor interno conduz, aterra a tensão e o pino “power” vai para 0 V. Veja abaixo estes dois tipos de micro:

Resumindo, alguns micros ligam o TV com 5 V, outros com 0 V. Observe que nos micros de coletor aberto (ligam o TV com 0 V), há um resistor do pino “power” para a linha de +B.

LIGA/DESLIGA COM RELÊ

Veja abaixo o princípio de funcionamento. Costuma ser usado nos TVs importados.

Na condição de “stand by”, o pino “power” do micro fica em 0 V e não polariza a base do transistor que por sua vez não atraca o relê. Assim o televisor não recebe alimentação da rede elétrica. Na condição de ligado, o micro polariza a base do transistor que faz passar corrente na bobina do relê. Assim o televisor pode entrar em funcionamento. Observe como neste sistema costuma ter um trafo na entrada da rede só para alimentar o micro e o relê. Desta forma o televisor só pode funcionar em 110 V.

LIGA/DESLIGA CONTROLANDO O CI FAZ TUDO

Abaixo vemos este sistema o qual é usado pela maioria dos televisores:

Aqui o micro controla dois ou três transistores, sendo que um deles (de média potência) levará o +B ao pino HVCC do CI faz tudo. Assim o oscilador horizontal funcionará fazendo todo o TV entrar em ação. Em “stand by” o micro despolariza o transistor que leva +B ao faz tudo, desligando o TV.

LIGA/DESLIGA CONTROLANDO A FONTE

Este sistema é usado por alguns televisores da Mitsubishi e da Phillips. Veja-o abaixo:

Consiste num transistor controlado pelo micro. Tal transistor vai ligado num fotoacoplador ou outro componente que controla o valor dos +B das saídas da fonte. Quando o TV está em “stand by”, o micro polariza este transistor que fará os +B da fonte diminuírem pela metade. Não serão suficientes para o TV ligar, apenas para manter o micro alimentado com 5 V. Quando o TV é ligado, o micro despolariza o transistor e desta forma os +B são restabelecidos.

Estes são os circuitos que apresentam a maior quantidade de defeitos nos televisores. Abaixo temos várias telas de TV com defeitos relacionados a estes circuitos.

TV SEM SOM E SEM TRAMA – NÃO LIGA

Teste o transistor de saída H – Na escala de X1, medir coletor e emissor nos dois sentidos. O ponteiro só deve mexer num sentido. Se mexer nos dois, o transistor deve estar em curto. A seguir coloque a ponta vermelha na base e a preta no coletor. Se o ponteiro mexer, o transistor está em curto.  Fora do circuito, o teste é feito em X10K. Veja abaixo:

Teste o fusível da fonte – Se estiver aberto, teste os diodos retificadores e o transistor MOSFET ou o CI STR chaveador da fonte.

Veja como se testa o CI STR apenas para saber se o mesmo está em curto e em conseqüência queimando o fusível.

STR de 5 pinos – Em X1 coloque a ponta preta no pino 2 e a vermelha no 3 e 4. O ponteiro deve parar na mesma posição. Se parar diferente ou chegar até o zero, o CI está com defeito. A seguir meça entre os pinos 3 e 4 nos dois sentidos. Se o ponteiro mexer nos dois, o CI está em curto.

STR de 9 pinos – Em X1 coloque a ponta preta no pino 3 e a vermelha no 1 e 2. O ponteiro deve parar na mesma posição. Se parar diferente, o CI está com defeito. A seguir meça entre os pinos 1 e 2 nos dois sentidos. Se o ponteiro mexer nos dois, o CI está em curto.

Meça o +B no coletor do saída H. Deve ser cerca de 100 V (90 a 140 V) – Se não houver tensão ou for muito baixa, o defeito poder ser na fonte ou na etapa de saída H. Se houver +B neste ponto, o defeito é no transistor pré ou relacionado com o CI faz tudo. Veja abaixo:

Não tem +B no saída H – Teste a fonte comum medindo o +B de 150 V nos terminais do capacitor de filtro (maior eletrolítico do TV). Se não houver 150 V pelo menos no capacitor de filtro teste a frio: Diodos retificadores, fusível, cabo de força, fusistor de entrada, bobinas de filtro de rede e a chave master liga/desliga (se o TV a possuir). Veja abaixo:

A fonte comum está boa – Tem 150 V ou mais no capacitor de filtro (alguns TVs trabalham com 300 V) – Meça os +B nas saídas da fonte chaveada (diodos ligados nos secundários do trafo chopper ou no pino de saída de 100 ou 115 V do CI STR). Veja abaixo:

Não tem +B na saída da fonte chaveada (saída do STR ou catodos dos diodos ligados no chopper) – Antes de mais nada descarregue o capacitor de filtro interligando seus terminais com um resistor de fio de 1 K x 15 W. A seguir desligue o pino do fly-back onde entra o +B de 100 V vindo da fonte. Coloque esse mesmo resistor de fio de 1 K x 10 ou 15 W da trilha do +B para o terra. Meça a tensão nos terminais deste resistor. Se der 100 V, a fonte está boa e o defeito é no horizontal (fly-back em curto, yoke, algum componente em curto ligado no fly-back). Se não aparecer tensão no resistor, o defeito é mesmo na fonte chaveada. Devemos testar todos os transistores, diodos, resistores e trocar o CI e os capacitores eletrolíticos envolvidos com a fonte chaveada. Abaixo vemos como é feito este teste com o resistor de carga:

Tem +B normal no coletor do saída H – Meça o +B no coletor do transistor pré. Devemos encontrar de 12 a 100 V. Se não houver tensão, teste a frio: o pré, o trafo driver, resistor de alimentação e saída da fonte que alimenta o coletor do pré. Em alguns TVs, o pré é alimentado por uma fonte separada do saída H. Se estes componentes estão normais, o defeito é no oscilador H (no CI faz tudo). Se tiver +B no coletor do pré, teste este transistor e estando normal, o defeito é no faz tudo. Veja abaixo:

Medir tensão no pino de +B do CI faz tudo (Hvcc) – Devemos encontrar entre 7 e 8 V. Procure sempre que possível fazer esta medida na trilha que vai ao pino para não correr o risco de curto circuitar e queimar o CI. Veja abaixo como devemos proceder este teste:

Tem +B normal chegando no CI faz tudo – Neste caso o defeito deve ser no próprio CI, porém antes de trocá-lo, faremos um teste para certificar que o mesmo não está oscilando: Podemos medir a freqüência do sinal dente de serra usando um multitester com frequencímetro ou um usando a função de “out put” de um multitester na escala de ACV. Veja abaixo como são feitos estes dois tipos de testes:

Não chega +B no CI faz tudo – Teste os componentes ligados neste pino: resistores, zener e verifique se ao retirar a solda do pino, o +B aparece na trilha. Se isto acontecer, o CI está em curto derrubando o +B. Para tirar a dúvida, use a escala de X1. Meça o pino de +B com o terra nos dois sentidos. O ponteiro só deve mexer num sentido. Se o ponteiro mexer nos dois, o CI está mesmo em curto. Em muitos TVs o +B do faz tudo é controlado pelo CI micro através de alguns transistores.

Como testar o micro – Primeiro medimos o pino de +B (Vdd ou Vcc). Devemos ter 5 V. Caso contrário testaremos os componentes da fonte envolvida com esta tensão. A seguir medimos a tensão no pino “power”. Deve variar entre 0 e 5 V quando apertamos a tecla liga no painel do TV ou no CR. Se ela não variar, pode ser o micro com defeito, o cristal de clock, defeito no teclado (uma tecla em curto trava o micro), algum componente ruim no pino “reset” ou ainda o circuito de proteção do TV (veja se o micro tem algum pino marcado “Prot”). Veja abaixo como fazemos estes testes.

TV COM O HORIZONTAL FECHADO

Este defeito pode ser causado pela BDH aberta, com mau contato no conector, trilha quebrada ou capacitor de acoplamento de poliéster aberto. Veja abaixo:

TV COM FALTA DE LARGURA NA TRAMA

O primeiro passo é trocar o capacitor de largura (1600 V ligado no coletor do saída H). A seguir verificaremos o +B da fonte se está com valor correto. Veja também se o ferrite do fly-back não está quebrado ou solto. Neste caso devemos trocar o fly-back. Observe abaixo:

TRAMA TRAPEZOIDAL

Este defeito é causado pela BDH em curto. A solução será a troca do yoke todo. Veja abaixo:

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