Cómo verificar el transformador de línea del pinout de TV. Restauración de televisores tdks

Para un ejemplo específico - Samsung KS9B - recuperación TDKS FOK14A001

Recibido para reparar televisor samsung KS9B con diagnóstico no está incluido. No diré todo el procedimiento de búsqueda, solo diré que el capacitor estaba originalmente en la fuga. c406 en dibujo lineal.

Por cierto, es bastante común.


En este chasis y otros similares, cuando no se inicia la TV o el escaneo horizontal, debe prestar atención a los condensadores azules de alto voltaje con una capacidad de cientos de picofaradios, al voltaje 2 kilovoltios.
Es mejor cambiar a 5 kilovoltios. Tome un condensador moderno 5 kilovoltios y uno soviético similar, y entenderás por qué.

Entonces, oh FBT. El transformador fue torturado brutalmente por el maestro anterior mientras buscaba un capacitor defectuoso. Defecto mecánico. Simplemente sacó la pata del transformador.

El defecto se manifestó apagando la caja inferior cuando el tablero estaba doblado. Bueno, fue una pena tirar un transformador casi en vivo, especialmente porque el nativo es aún mejor en calidad.
Como ya entendiste en la foto, saqué la pata con unos alicates y, con un taladro, perforé con cuidado un agujero alrededor de la salida anterior, un poco debajo del cono. Hasta que llegué al cobre.
Lo limpié con bisturí y soldé una pieza con fundente alambre flexible MGTF.

De la misma manera, puede restaurar cualquier salida de un transformador horizontal.

Una opción cuando un alto voltaje atraviesa el TDKS.

Esto significa que en la fabricación del transformador se utilizó plástico barato en lugar de un aislante de alta calidad. También puedes pelear.
Si el sitio de la avería es visualmente visible, hago un hueco en el plástico con un taladro de unos 5 mm de diámetro, varios milímetros de profundidad. Tenga cuidado de no dañar el bobinado. Si hay restos de hollín en la superficie del transformador, primero quítelos con un paño humedecido con alcohol y luego raspe ligeramente con un cuchillo. Esto también es necesario para un mejor ajuste del pegamento.


Como pegamento utilizo velas de silicona con un diámetro de 11 milímetros y una pistola de soldar adecuada. Como el pegamento caliente es bastante fluido, trato de limitar su extensión con carrilleras de cartón. En la cuenta general, debe tener un chapoteo no menos de 1 cm de espesor. No nos importa la estética. Lo principal es no abrirse paso.
Después de dicho procesamiento, casi no hay devoluciones. Si el devanado interior sobrevivió y no se cerró, el aislamiento no fallará.

Esquema y descripción " Un dispositivo para verificar TDKS y OS en televisores”Tomé del artículo de Romanov. M, Israel. esta escribiendo" Lo he estado usando durante 6-7 años, y durante este tiempo, casi todos los TDKS defectuosos estaban defectuosos. La fiabilidad de su uso está confirmada por la práctica. El indicador principal al verificar el TDKS soldado es el sonido que se escucha en el emisor piezocerámico a una frecuencia de 15 kHz, que es fácil de escuchar con un transformador u sistema operativo en funcionamiento. Al verificar el TDKS, solo está conectado el devanado del colector.

Alguien dirá que esto probador de bobina ya ha perdido su relevancia, porque los televisores modernos no tienen TDKS y OS y serán correctos solo en parte porque este dispositivo también se puede usar para probar otras inductancias en comparación. Por ejemplo, si tenemos 2 transformadores idénticos y se sabe que uno de ellos funciona bien, entonces, por cómo reacciona el dispositivo, podemos juzgar la salud del transformador probado.
Detalles. Emisor piezocerámico (por ejemplo, de un despertador chino), transistores KT315 o similares, diodos 1N4148. Las resistencias en los colectores de los transistores que incluyen LEDs (R5, R8) se tendrán que seleccionar de acuerdo al claro funcionamiento del LED1 al conectar cualquier conductor y el LED2,
solo cuando se conecta un TDKS en funcionamiento.


El uso de este dispositivo es muy simple: conecte los dos extremos del devanado colector del transformador bajo prueba a los puntos LX1, si el TDKS está funcionando, el LED LED1 se enciende - se escucha un chirrido de 15 kHz, si no hay chirrido - el TDKS no está operativo.
Al comprobar el sistema de desviación, en lugar de un chirrido, se enciende el LED LED2. Cualquier giro en cortocircuito o diodo perforado en el devanado de alto voltaje del transformador de línea verificado o sistema deflector rompe la resonancia y el sonido está ausente o debilitado hasta el punto de que apenas es audible.

Mi opinión sobre el funcionamiento de este esquema es positiva. He estado usando el dispositivo durante aproximadamente 8 años y no solo reparando televisores y monitores.

El circuito funciona de manera estable sin fallas. Montado en una caja a partir de un casete de cinta.

Después del montaje, funcionó de inmediato y no necesitó ajuste.

Para que todos puedan repetir este esquema sin duda.



Esta es una foto de la sonda que ensamblé de acuerdo con el diagrama anterior.



Una sonda para verificar TDKS y bobinas OS horizontales en televisores con sondas cerradas.

Y esta es una etiqueta pegada en la pared lateral del dispositivo para una referencia rápida sobre su funcionamiento.

Una de las fallas más comunes de TDKS (en la literatura extranjera, FBT) es una falla del capacitor interno del ánodo de alto voltaje, que filtra el voltaje rectificado suministrado al ánodo CRT. El siguiente artículo describe la restauración de TDKS similares de monitores GOLDSTAR 1468, CTX PL5A, SAMSUNG SyncMaster 400b, SAMTRON 50E y DAEWOO CMC-1707B, durante el cual la imagen desaparece en la pantalla del monitor. La figura 1 muestra el diagrama de conexión de TDKS tipo 6174Z-2001A en la etapa de salida escaneo de línea Monitor de 14"" GOLDSTAR 1468 (CHASIS N° CA-32).

Cuando se enciende el monitor, el indicador en el panel frontal se enciende, no hay imagen y se escucha un fuerte crujido. En la placa del monitor, en el área donde se encuentra el TDKS, se ve un capacitor "quemado". Puede asegurarse de que el motivo de la falta de una imagen es precisamente la ruptura del condensador de ánodo de alto voltaje midiendo la resistencia entre el terminal de voltaje del ánodo (ventosa CRT) y el terminal inferior del capacitor de alto voltaje - terminal 12 TDKS, ver Fig. 2a. Para un transformador reparable, esta resistencia será superior a 200 MΩ (el límite máximo de medición de resistencia para el multímetro Mastech M9502 existente), y para uno defectuoso, decenas: cientos de kΩ.
Dado que no fue posible comprar un nuevo TDKS para el monitor, se decidió intentar restaurar el rendimiento del transformador eliminando el efecto del condensador roto en el funcionamiento del circuito del monitor (en este caso, su función hasta cierto punto será ser jugado por la propia capacitancia del ánodo CRT). La siguiente es una técnica compilada sobre la base de nuestra propia experiencia en la restauración del TDKS, cuyo propósito es desconectar y aislar la salida inferior del capacitor roto de otros elementos del circuito del monitor. Para hacer esto necesitas:
1.-Soldar los TDKS de la placa del monitor, desconectar los pines FOCUS y SCREEN (G2) de la placa CRT, desconectar el "sucker" de la CRT.
2.- con un taladro de unos 2 mm de diámetro taladrar ("fresar") con cuidado el material de la caja TDKS alrededor del terminal, quitar el propio terminal y el cable que se adentra en la caja hasta el terminal del condensador, taladrar un agujero de unos 7:10 mm de profundidad en este lugar (ver Fig. .2b)
3.-retirar el aserrín del orificio, desengrasar el orificio y la zona del cuerpo alrededor con alcohol, luego rellenar el orificio y el área alrededor con autosellante (ver Fig. 2c). Utilicé AUTOSEAL-GASKET fabricado por JSC KZSK, Kazan, TU 2384-031-05666764-96, producido en un tubo de hojalata, peso neto 75 g, comprado en la tienda de autopartes más cercana.
4.-deje secar el sellador, según las instrucciones de uso, durante 48 horas, luego suelde los TDKS a la placa, conecte los cables FOCUS y SCREEN (G2) a la placa CRT, conecte el "sucker" a la CRT.


Además, hay grietas en la caja del TDKS, en el área donde se encuentra el capacitor de alto voltaje, que también están llenas de sellador. A continuación, es necesario reemplazar los elementos defectuosos del circuito del monitor, en este caso es el condensador C723 con una capacidad de 1 μF_63 V (no electrolítico).
En la fig. 3 muestra el diagrama de conexión del TDKS tipo 6174Z-1006C / 47F13-0770G en la etapa de salida del monitor de exploración horizontal 15 "" CTX PL5A (DBL1454EL).


Cuando se enciende el monitor, el indicador en el panel frontal se enciende, no hay imagen, según el propietario, se escuchó un fuerte clic antes de eso y se sintió un olor a quemado, al examinarlo, se ve R717 carbonizado en el monitor junta. Además de realizar operaciones similares a las descritas anteriormente para TDKS tipo 6174Z-2001A, es necesario reemplazar los elementos defectuosos del circuito del monitor: resistencia R717 con una resistencia de 3,9 kOhm, condensador electrolítico C721 con una capacidad de 1 μF_50 V y un diodo zener de tres pines IC701 tipo TL431. Después de eso, se restaura el rendimiento del monitor. En este caso, la calidad del trabajo puede considerarse satisfactoria, ya que el cambio en el tamaño de la trama se hace bastante notorio cuando cambia la escena de la imagen. Hasta la fecha, se ha restaurado el rendimiento de dos monitores CTX PL5A, con defectos TDKS similares.
La figura 4 muestra un fragmento del diagrama de conexión TDKS tipo FKD-15A001 en la etapa de salida de escaneo de línea del monitor SAMSUNG SyncMaster 400b (Básico: CKA4217L).


Cuando se enciende el monitor, se enciende el indicador en el panel frontal, no hay imagen, se escucha un fuerte crujido en el área donde se encuentra el TDKS. Al igual que en el caso del monitor GOLDSTAR 1468, además de retirar y sellar el terminal 12, también fue necesario sellar con sellador la grieta en la caja del transformador en la ubicación del capacitor de alto voltaje. Para hacer esto, a lo largo de toda la grieta, lo mejor es hacer un pequeño rebaje (ranura) con un taladro con un diámetro de 2:4 mm. Los elementos restantes del circuito del monitor están operativos.
La figura 5 muestra la conexión del TDKS tipo FKG-15A001 en la etapa de salida de escaneo horizontal del monitor SAMTRON 50E (Básico: CHA5227L).


Cuando se enciende el monitor, el indicador en el panel frontal del monitor parpadea e inmediatamente se apaga: la protección de la fuente de alimentación (PSU) se activa, mientras que no se detectó sobrecarga en los circuitos secundarios de la unidad. Después de encender la lámpara incandescente (220 V / 60 W) en el circuito abierto del voltaje B +, la fuente de alimentación se inicia normalmente, la forma del IOC en el colector del transistor de salida horizontal (HOT) Q402 es correcta. Prueba de resistencia del circuito: Salida Alto voltaje TDKS, el cable común del monitor, da el resultado: 68 kOhm, de lo que se deduce que es la ruptura del condensador de alto voltaje lo que hace que se dispare la protección de la fuente de alimentación. Después de perforar el pin 12 y llenarlo con sellador, se restablece el rendimiento del monitor, el resto de los elementos del circuito están en buen estado.
Otro monitor cuyo TDKS fue restaurado de forma similar es el DAEWOO CMC-1707B (17""). Este monitor utiliza un transformador del tipo FFA87017U (la terminal inferior del capacitor de alto voltaje también es 12), luego de su reparación, se reemplazó en el circuito del monitor la resistencia del circuito averiado ABL - R468 con una resistencia de 3.3 kOhm.
En los monitores GOLDSTAR 1468, SAMSUNG SyncMaster 400b, SAMTRON 50E y DAEWOO CMC-1707B, a diferencia del monitor CTX PL5A, el tamaño de la trama no cambia cuando cambia la escena de la imagen después de apagar el capacitor de alto voltaje. La calidad del trabajo de estos monitores se restaura casi por completo, es posible una ligera disminución en el brillo de la imagen, que se puede compensar fácilmente girando la resistencia de ajuste de PANTALLA en el TDKS.
El método anterior se puede usar al restaurar transformadores con un condensador de ánodo roto y de otros modelos de monitores (así como, probablemente, televisores). Al mismo tiempo, es importante no olvidar verificar después de la restauración del TDKS y, en caso de mal funcionamiento, reemplazar los elementos del circuito limitador de corriente del haz (ETL), en literatura extranjera - ABL (Limitador automático de haz) , porque de lo contrario, incluso si el TDKS se restaura con éxito, la imagen en la pantalla del monitor estará ausente.
En conclusión, se puede señalar que aunque el método de restauración TDKS descrito anteriormente no siempre le permite restaurar completamente la calidad anterior del monitor (por ejemplo, para CTX PL5A), parece que tal reparación todavía tiene derecho a existir. . Por ejemplo, como medida temporal, durante el período de búsqueda de un nuevo TDKS, o como reparación fuera de garantía, a petición del cliente.

Fuente de información:

Ingeniero de MM-Company (Omsk)
Kishkov Dmitri Vladímirovich

Me gustaría añadir un poco de mí mismo. De hecho, el método de reparación es muy simple y original a su manera. Usando este método, reparé personalmente varios monitores TDKS de LG Studio Workstation - 520 fabricados en China, los resultados son maravillosos. Sí, y no es posible encontrar tal transformador, no hay manual en el "partnambe". ¿Qué provocó la reparación y qué hacer? Para rellenar el lugar perforado, utilicé un compuesto transparente fusible, que se usa para pegar el panel del cinescopio (el nombre correcto es "Pegamento molecular") al mismo cuello del cinescopio, de todos modos, al desmontarlo, hay que quitarlo. . La fusión debe realizarse con un soldador con una punta bien limpia, para que no entre suciedad en el compuesto, lo que reduce la confiabilidad. Como señaló el autor, el ánodo del cinescopio sirve como contenedor, después de reparar el TDKS e instalarlo en su lugar, el brillo y el enfoque cambiaron de manera muy imperceptible, lo que es fácilmente eliminado por los controles de "Pantalla" y "Focus" ubicados en el propio transformador. Pero aún es mejor usar materiales que sean difíciles de derretir para verter.