Circuitos de protección - Diagramasde.com

Anuncio
Protecciones
Circuitos de protección
Hablaremos de estos circuitos utilizando como ejemplo un equipo Aiwa. Pero existen
muchas marcas y modelos en el mercado, y hay muchas diferencias entre una y otra marca.
Hay equipos que entran en protección sin indicar nada en el display, así como están los que
despliegan un código o mensaje indicando específicamente donde está el problema. Los
últimos equipos ya vienen con modo de servicio con la posibilidad de probar cada parte de
sus secciones.
Como se mencionó anteriormente, hay terminales de control destinados a censar el buen
funcionamiento de cada sección del equipo, estos terminales trabajan con un circuito de
protección diseñados para censar un parámetro. Al haber cambios en el valor estipulado de
este parámetro, las protecciones hacen cambiar el estado del terminal del circuito de
control. Este al detectar el cambio, da la orden de apagado del equipo, o sea, el equipo entra
en stand by.
Hay equipos que tienen circuitos de protección en cada función como los hay que solo
están en la etapa de potencia. En esta oportunidad solo hablaremos de los circuitos de
protección que se encuentran en la fuente de alimentación y la etapa de potencia de audio.
¿Por qué? Porque el amplificador es la sección que más energía consume, de ahí su gran
vinculo con la fuente. También el amplificador es muy propenso a problemas en la salida
de audio. Por eso ante cualquier problema en esta sección, el control, corta la energía antes
de que haya un mal mayor.
Circuitos de protección en Minicomponente AIWA NSXS111
Como ejemplo usaremos el equipo AIWA NSX-S111, que está formado por un
amplificador en clase A-B con transistores de salida Darlington. Algunos modelos de aiwa
utilizan amplificadores con transistores, como en este caso, pero otros utilizan circuitos
integrados. También los equipos más potentes utilizan amplificadores clase H. Pero la
descripción de los tipos de amplificadores de audio los veremos en otra ocasión.
La fuente de alimentación para el amplificador es partida, +VP 20vcc, -VP –20vcc.
El encargado del control es M38B59MFH-P109FP. Que tiene destinado su terminal I-hold (
pata 2 ), para notar si hay algún cambio proveniente de alguna de las protecciones.
El terminal o-power ( pata 18), es la que controla el relay que conecta o desconecta +VP –
VP, del amplificador.
Circuito detector de AC (corriente alterna)
Siempre existen cortes de energía, a veces muy continuos y por diversas razones. El clima,
problemas de mantenimiento de la red eléctrica, líneas sobrecargadas si es una zona
industrial, etc.
Se sabe que los cortes provocan picos de tensión que son muy perjudiciales para los
equipos, pudiendo provocar una gran variedad de daños.
Por esta razón los equipos de audio y amplificadores cuentan con este circuito.
Descripción y funcionamiento del circuito
D108-109 Y D101-102 forman un puente rectificador, utilizan la misma tensión que se
utiliza para el amplificador, con la diferencia que rectifican a través de resistencia
limitadoras de corriente. Véase que D108-109, están en un mismo encapsulado siendo
R115-R116 las limitadoras de corriente.
D101-102 son los mismos diodos que rectifican el –VP para el amplificador, pero entregan
el semiciclo negativo al circuito a través de R117.
Sobre R118 habrá una caída de tensión teniendo a Q107-Q108, conduciendo, esto provoca
que la tensión en la base de Q106 sea muy baja y C113 casi descargado. En esta condición,
mientras haya tensión en la línea de ca. En el colector de Q106 habrá 5vcc
aproximadamente.( véase Fig. 1)
Ahora si la tensión de la línea se llegara a cortar. C113 se cargara haciendo conducir a
Q106, cayendo la tensión en colector de este, o sea I-hold.
Ante esta situación, el sistema de control cambia el estado de o-power, que controla el relay
, y lo abre cortando la alimentación al amplificador. Y el sistema de control entra en stand
by,. Permanecerá en stand by hasta que se le dé la orden de encendido y/o hasta que se
solucione el daño que pudiera haberse ocasionado.
Como verán a la hora de saber el porqué un equipo no enciende, hay varias secciones para
ir descartando. Siempre es bueno preguntar al cliente que paso antes de que el equipo deje
de funcionar. Los datos que este aporte , nos pueden orientar a detectar en donde se
encuentra el problema y/o revisar etapas que, hubiésemos pasado por alto y, más adelante
iban a fallar.
Los equipos suelen sufrir daño por:


Conectar más de un bafle en las salidas. El equipo se protege por sobrecarga.
USAR bafles dañados.



Por un cortocircuito en la conexión. A veces los usuarios en el apuro, dejan hilos de
cobre sueltos y terminan tocando en cualquier lado! Provocando un corto en la
salida.
Por usar bafles de menos potencia. En estos casos si exigen el equipo, termina
dañándose el parlante y por consecuencia, un corto en la salida.
Y me han tocado muchos equipos con la salida y parte de la fuente en corto. A
razón de que el cliente tenía mal la instalación eléctrica del domicilio. Me entere
porque le entregue el equipo funcionando y este volvió con el mismo daño
enseguida!, fui hasta la casa y sorpresa!! Una instalación viejísima, con muchas
perdidas y encima trifásica!.
En fin muchos pueden ser los ocacionantes de una falla en un equipo de audio, lo
importante es conocer su funcionamiento, y en base a eso, plantearnos un método de
diagnóstico, que lo iremos perfeccionando con el tiempo y la experiencia que vayamos
adquiriendo.
Por último les digo , como mencione al principio, que hay diferencias entre marcas y
modelos, pero la mayoría de los equipos cuentan en los amplificadores con estas
protecciones, asi que el informe es valido a la hora de trabajar con un equipo de otra marca
Descargar