1 00:00:01,330 --> 00:00:04,070 Bienvenidos a un nuevo video de electrónica 2 00:00:04,070 --> 00:00:12,949 Lo que les voy a mostrar hoy va a ser como se pueden identificar problemas en una fuente switching 3 00:00:12,949 --> 00:00:15,869 que se utilizan en computadores 4 00:00:15,869 --> 00:00:21,370 Normalmente vienen en una caja metálica como la que estoy mostrando 5 00:00:21,370 --> 00:00:25,510 Tienen un ventilador en la parte trasera 6 00:00:25,510 --> 00:00:34,469 es una caja cerrada que además tiene terminales conductores de electricidad con bajos voltajes 7 00:00:34,469 --> 00:00:41,509 generalmente son 12, menos 12, 5, menos 5 y 3,3 voltios 8 00:00:41,509 --> 00:00:54,390 y además se permite conectar con la fuente de alimentación, digamos la fuente de alimentación domiciliaria 9 00:00:55,509 --> 00:01:04,090 y además permite alimentar otros dispositivos, como por ejemplo una pantalla, a través de estos enchufes. 10 00:01:05,090 --> 00:01:12,709 Por ejemplo, aquí se puede conectar un monitor, y aquí se conecta la alimentación hacia la alimentación domiciliaria. 11 00:01:13,569 --> 00:01:21,709 Esta ranura corresponde a la zona donde va el ventilador, esta es la caja metálica, y acá van los cables con los terminales. 12 00:01:21,709 --> 00:01:27,480 bueno, yo no tengo ninguna en este momento disponible 13 00:01:27,480 --> 00:01:29,920 las que tengo, las tengo instaladas y están funcionando 14 00:01:29,920 --> 00:01:32,640 de manera que he tomado una foto de internet 15 00:01:32,640 --> 00:01:38,340 que nos permitirá ver cómo es el aspecto externo 16 00:01:38,340 --> 00:01:47,239 si uno quita los tornillos de la caja y levanta la cubierta 17 00:01:47,239 --> 00:01:54,760 podrá ver que hay un paquetón de cables que salen de la parte interior de la fuente 18 00:01:54,760 --> 00:01:58,620 y aquí se puede ver el ventilador visto desde arriba 19 00:01:58,620 --> 00:02:02,420 que es el que permite enfriar todo este sistema 20 00:02:02,420 --> 00:02:08,960 que va a estar transformando corriente de alimentación de 220 voltios 21 00:02:08,960 --> 00:02:12,400 o de 110 dependiendo del país 22 00:02:12,400 --> 00:02:17,259 y transformándolo a salidas de bajo voltaje pero de alto amperaje 23 00:02:17,259 --> 00:02:20,500 la gracia de tener una fuente de switching 24 00:02:20,500 --> 00:02:28,280 es que permite obtener una gran cantidad de corriente, o sea de amperios, a partir de 25 00:02:28,280 --> 00:02:35,759 un circuito que es bastante pequeño. Una fuente de estas es capaz de dar fácilmente 26 00:02:35,759 --> 00:02:44,520 unos 25 o 30 amperios en distintos voltajes, algo que para hacerlo en un transformador 27 00:02:44,520 --> 00:02:52,400 de tamaño metálico normal sería una caja del tamaño de un escritorio prácticamente 28 00:02:52,400 --> 00:02:58,379 por lo que todas estas fuentes switching han permitido reducir los tamaños de las fuentes 29 00:02:58,379 --> 00:03:00,639 para incorporarlas en los computadores 30 00:03:00,639 --> 00:03:06,259 yo ahora les voy a mostrar una fuente similar 31 00:03:06,259 --> 00:03:08,879 que es la que tengo acá encima de mi escritorio 32 00:03:08,879 --> 00:03:14,419 y justamente yo quería mostrarles primero la caja exterior 33 00:03:14,419 --> 00:03:17,240 para que tuvieran una idea de dónde está ubicado esto 34 00:03:17,240 --> 00:03:23,439 y además yo conseguí un diagrama de una fuente que es parecida 35 00:03:23,439 --> 00:03:26,479 no es la misma pero es una fuente parecida 36 00:03:26,479 --> 00:03:31,180 que nos va a permitir seguir más o menos los circuitos 37 00:03:31,180 --> 00:03:34,639 donde se pueden ubicar las piezas 38 00:03:34,639 --> 00:03:38,680 además la idea es poder identificar algunas fallas 39 00:03:38,680 --> 00:03:42,020 para poder reparar esta fuente 40 00:03:42,020 --> 00:03:46,000 en caso que se echen a perder 41 00:03:46,000 --> 00:03:53,960 bueno, además les voy a mostrar la disposición de los enchufes 42 00:03:53,960 --> 00:03:57,949 vamos a ver otra lámina ahora 43 00:03:57,949 --> 00:04:01,050 bueno, como dije anteriormente 44 00:04:01,050 --> 00:04:04,110 estas fuentes tienen varios tipos de voltaje 45 00:04:04,110 --> 00:04:06,370 y tienen un enchufe 46 00:04:06,370 --> 00:04:10,449 que puede verse ahí en el diagrama 47 00:04:10,449 --> 00:04:12,349 los tipos de conductores que tienen 48 00:04:12,349 --> 00:04:20,029 Tienen varios conductores de 3.3 voltios, varias tierras, terminales de 5 voltios 49 00:04:20,029 --> 00:04:28,569 Tienen también terminales de menos 5 voltios y de menos 12 voltios y más 12 voltios 50 00:04:28,569 --> 00:04:33,009 Bueno, los cables de distintos colores indican el voltaje que tienen 51 00:04:33,009 --> 00:04:38,589 Por ejemplo los cables rojos son de 5 voltios, los negros son tierra 52 00:04:38,589 --> 00:04:43,889 los de color amarillo son de 12 voltios positivos 53 00:04:43,889 --> 00:04:48,410 hay un cable con 12 voltios negativos que es de color azul 54 00:04:48,410 --> 00:04:53,889 y hay un cable de color verde que indica el power on 55 00:04:53,889 --> 00:04:56,550 que está en este caso en este punto 56 00:04:56,550 --> 00:05:00,389 este viene a ser este enchufe 57 00:05:00,389 --> 00:05:07,509 y power on se llama porque esto va conectado al interruptor de encendido del computador 58 00:05:07,509 --> 00:05:13,269 para poder hacer funcionar la fuente es necesario conectar el power on con un tierra 59 00:05:13,269 --> 00:05:16,269 que puede ser el tierra de abajo o el tierra de arriba 60 00:05:16,269 --> 00:05:24,089 de manera que aquí habría que hacer un puente si uno quiere ocupar la fuente en forma externa para poder prenderla 61 00:05:24,089 --> 00:05:33,060 una vez que nosotros hemos desinstalado la fuente switching de la caja donde viene 62 00:05:33,060 --> 00:05:38,399 podemos ver todos los componentes que tiene esta fuente switching 63 00:05:38,399 --> 00:05:41,759 y viene en una caja metálica por dos razones 64 00:05:41,759 --> 00:05:46,519 una, para evitar de que uno pueda introducir los dedos en la parte donde hay alto voltaje 65 00:05:46,519 --> 00:05:50,259 y segundo, para poder sostener el ventilador 66 00:05:50,259 --> 00:05:56,860 y hacer una caja hermética para poder ventilar la zona de los disipadores 67 00:05:56,860 --> 00:05:59,899 que es donde va a producirse el cambio de potencia 68 00:05:59,899 --> 00:06:02,319 y que va a generar mucho calor 69 00:06:02,319 --> 00:06:06,259 bueno, estos aparatos están divididos en dos zonas 70 00:06:06,259 --> 00:06:16,199 Hay una zona que le llaman la zona caliente, o la zona de alto voltaje, y la zona fría, que en realidad es la zona de bajo voltaje. 71 00:06:16,779 --> 00:06:23,100 Si uno mira por debajo este circuito, se va a dar cuenta de que está dividido en dos partes. 72 00:06:24,019 --> 00:06:27,519 Esta parte de aquí hacia allá, y la otra parte de aquí hacia allá. 73 00:06:27,519 --> 00:06:31,879 hay claramente una división, está separado 74 00:06:31,879 --> 00:06:34,699 y la parte de alto voltaje, que es esta 75 00:06:34,699 --> 00:06:37,680 no se junta con la parte de bajo voltaje 76 00:06:37,680 --> 00:06:39,220 que es la que está al lado derecho 77 00:06:39,220 --> 00:06:46,660 además es importante que cuando ustedes saquen una fuente de esta 78 00:06:46,660 --> 00:06:50,959 seguramente van a encontrar que la caja está llena de pelusa 79 00:06:50,959 --> 00:06:53,480 está sucia con tierra 80 00:06:53,480 --> 00:06:58,759 lo mejor es limpiarla primero con un soplador de aire 81 00:06:58,759 --> 00:07:06,740 y además con una brocha seca, que puede ser una cosa así, para sacar todos los restos de polvo 82 00:07:06,740 --> 00:07:10,660 ya que el polvo con el calor se carboniza y se vuelve conductor 83 00:07:10,660 --> 00:07:18,660 de manera que podría estar simplemente sucia la fuente y estar produciendo un mal funcionamiento 84 00:07:18,660 --> 00:07:26,660 bueno, vamos a dar vuelta esta placa de circuitos 85 00:07:26,660 --> 00:07:31,319 y vamos a ver como dije yo antes que hay una parte de alto voltaje 86 00:07:32,220 --> 00:07:38,319 y otra parte de bajo voltaje si nosotros nos acercamos acá voy a 87 00:07:38,319 --> 00:07:46,300 tratar de hacer un acercamiento vamos a ver que hay dos cables este cable que 88 00:07:46,300 --> 00:07:51,660 está en este extremo y este otro cable de acá uno tiene una L que significa 89 00:07:51,660 --> 00:07:56,540 línea el otro tiene una N que significa neutro 90 00:07:56,540 --> 00:08:01,920 bueno estos dos son los cables que van conectados a los 220 voltios 91 00:08:01,920 --> 00:08:09,899 lo primero que vemos acá un fusible bueno lo normal es que en una fuente el fusible debiera 92 00:08:09,899 --> 00:08:15,480 quemarse en caso de que hubiera algún problema pero muchas veces el fusible no se quema y se 93 00:08:15,480 --> 00:08:22,860 queman otros componentes una de las cosas que suelen suceder en la parte de alto voltaje es 94 00:08:22,860 --> 00:08:29,079 que estos condensadores que están a la entrada que son de 330 microfaradios por 200 voltios 95 00:08:29,079 --> 00:08:31,040 suelen reventarse 96 00:08:31,040 --> 00:08:34,139 acá ustedes pueden ver que tienen unas estrías 97 00:08:34,139 --> 00:08:38,519 esas estrías es para que si este condensador revienta 98 00:08:38,519 --> 00:08:41,480 simplemente se abre o se hincha 99 00:08:41,480 --> 00:08:44,340 aquí vamos a ver unos condensadores que están hinchados 100 00:08:44,340 --> 00:08:49,039 esos por ejemplo están claramente malos 101 00:08:49,039 --> 00:08:52,519 porque si uno los mira de lado están combados 102 00:08:52,519 --> 00:08:54,620 están redondeados en la parte superior 103 00:08:54,620 --> 00:08:58,580 esos condensadores están malos y habría que cambiarlos 104 00:08:58,580 --> 00:09:06,059 ahora esos condensadores son condensadores de la etapa de bajo 105 00:09:06,059 --> 00:09:13,320 voltaje son los que están situados ahí y habría que cambiar los tres porque están 106 00:09:13,320 --> 00:09:17,820 los tres hinchados bueno estos otros que son de alto 107 00:09:17,820 --> 00:09:24,220 voltaje como dije son de 200 voltios pareciera que están como un poco hinchados 108 00:09:24,220 --> 00:09:30,940 y lo mejor sería cambiarlos también porque supongamos que hubiera uno que 109 00:09:30,940 --> 00:09:36,240 bueno y el otro malo, lo más probable es que el otro va a fallar después, de manera 110 00:09:36,240 --> 00:09:42,179 que lo mejor es cambiar los dos de inmediato. Ahora, otro problema que hay con los condensadores 111 00:09:42,179 --> 00:09:48,600 es que pueden estar cargados porque un condensador mantiene durante mucho tiempo la carga cuando 112 00:09:48,600 --> 00:09:54,679 no hay un consumo, de manera que esto sería peligroso manipularlo, este aparato hace mucho 113 00:09:54,679 --> 00:10:00,600 tiempo que no se usa así que está descargado, pero si fuera el caso sería conveniente 114 00:10:00,600 --> 00:10:07,480 descargarlo antes usando una ampolleta de 75 watts de filamento nos sirve una 115 00:10:07,480 --> 00:10:15,120 ampolleta de tipo con bajo consumo de led o de tipo fluorescente porque no 116 00:10:15,120 --> 00:10:21,899 haría la descarga correcta y lo que se hace es bueno usar una ampolleta de 220 117 00:10:21,899 --> 00:10:27,840 voltios de filamento y hacer un cortocircuito ahí con el condensador y 118 00:10:27,840 --> 00:10:34,460 de esa forma la corriente va a ser consumida por el filamento pero qué sucede si no tenemos una 119 00:10:34,460 --> 00:10:41,320 ampolleta de filamento ya que han dejado de utilizarse y es difícil conseguirse esa ampolleta 120 00:10:41,320 --> 00:10:49,559 bueno lo que se puede hacer es usar una resistencia de 1000 ohm o un poco menos podría ser hasta 700 121 00:10:49,559 --> 00:11:14,440 600 ohmios, pero de una potencia grande, digamos que unos 5 watts, 6 watts, 10 watts, pero es como difícil conseguirse también esa resistencia, de manera que yo les voy a proponer un circuito que voy a explicarles cómo se va a hacer, que va a permitir usarlo para descargar condensadores que estén cargados con alto voltaje. 122 00:11:14,440 --> 00:11:20,820 De más hasta decir que si uno recibe una descarga de uno de esos condensadores 123 00:11:20,820 --> 00:11:22,700 Perfectamente podría matarlo 124 00:11:22,700 --> 00:11:27,279 De manera que hay que tener mucho cuidado con un condensador cargado 125 00:11:27,279 --> 00:11:28,759 Sobre todo de un voltaje alto 126 00:11:28,759 --> 00:11:32,220 Yo les cuento una anécdota que me pasó cuando yo era joven 127 00:11:32,220 --> 00:11:33,559 Tenía unos 14 años 128 00:11:33,559 --> 00:11:39,659 Un amigo me pasó un flash para máquina fotográfica externa 129 00:11:39,659 --> 00:11:43,460 Y yo me acordé que los condensadores había que descargarlo 130 00:11:43,460 --> 00:11:49,440 internamente tenía un condensador de 500 microfaradios por 500 voltios 131 00:11:49,440 --> 00:11:50,340 era pequeñito 132 00:11:50,340 --> 00:11:55,980 y me acuerdo que lo descargué con un desatornillador de cromo vanadio 133 00:11:55,980 --> 00:11:58,240 de un diámetro de más o menos medio centímetro 134 00:11:58,240 --> 00:12:02,879 y saltó una llamarada de unos 40 centímetros 135 00:12:02,879 --> 00:12:05,019 y un ruido de un balazo 136 00:12:05,019 --> 00:12:09,120 bueno, mi mamá estaba en su pieza y yo en el comedor 137 00:12:09,120 --> 00:12:13,019 y fue a ver qué había pasado porque pensó que se había disparado un arma 138 00:12:13,019 --> 00:12:19,379 Y menos mal que la llamarada salió en dirección opuesta a mi cuerpo 139 00:12:19,379 --> 00:12:20,759 Porque si no me podría haber quemado 140 00:12:20,759 --> 00:12:24,720 De hecho el desatornillador casi se cortó 141 00:12:24,720 --> 00:12:27,620 Era un desatornillador bonito de cromo ganadio 142 00:12:27,620 --> 00:12:30,779 Y finalmente lo tuve que hacer desaparecer 143 00:12:30,779 --> 00:12:33,139 Porque era un desatornillador de mi papá 144 00:12:33,139 --> 00:12:37,480 Así que bueno, con eso les cuento que hay que tener mucho cuidado 145 00:12:37,480 --> 00:12:38,799 Con los condensadores cargados 146 00:12:38,799 --> 00:12:45,440 lo mejor es descargarlo antes y evitar un accidente 147 00:12:45,440 --> 00:12:48,480 bueno, habiendo dicho eso 148 00:12:48,480 --> 00:12:53,279 voy a mostrarles un poco más en detalle el circuito 149 00:12:54,279 --> 00:12:58,120 voy ya acá a hacer un acercamiento 150 00:12:58,120 --> 00:13:02,940 podemos ver, bueno, los dos condensadores grandes que hay a la entrada 151 00:13:02,940 --> 00:13:05,000 también el fusible 152 00:13:05,000 --> 00:13:09,740 aquí hay unos aparatos azules que parecen condensadores 153 00:13:09,740 --> 00:13:12,519 pero no son condensadores, son varistores 154 00:13:12,519 --> 00:13:17,720 los varistores son unos aparatos electrónicos pasivos 155 00:13:17,720 --> 00:13:22,220 que lo que hacen es mantener un margen de voltaje 156 00:13:22,220 --> 00:13:25,259 o sea, el aparato lo que hace es 157 00:13:25,259 --> 00:13:29,820 supongamos que este varistor está para 250 voltios 158 00:13:29,820 --> 00:13:32,460 tienen una alta resistencia 159 00:13:32,460 --> 00:13:37,679 y cuando el voltaje sube sobre 250 voltios 160 00:13:37,679 --> 00:13:39,179 en caso que sean desde el límite 161 00:13:39,179 --> 00:13:41,740 se abren dejando pasar toda la corriente 162 00:13:41,740 --> 00:13:45,960 y eso hace que se produzca una descarga que quemaría el fusible 163 00:13:45,960 --> 00:13:51,519 y eso evita cuando hay sobrevoltajes que la fuente se queme 164 00:13:51,519 --> 00:13:57,080 pero eso rara vez ocurre por eso mismo es que el fusible generalmente no se quema 165 00:13:57,080 --> 00:14:06,080 bueno además tenemos por acá unos diodos 166 00:14:06,080 --> 00:14:08,740 que son un puente rectificador 167 00:14:08,740 --> 00:14:10,659 Que lo que hacen es 168 00:14:10,659 --> 00:14:14,419 Entra el voltaje directamente acá 169 00:14:14,419 --> 00:14:16,539 Y con los condensadores 170 00:14:16,539 --> 00:14:21,480 El voltaje sube alrededor de 314, 315 voltios 171 00:14:21,480 --> 00:14:26,379 Después esto pasa por una etapa de un oscilador 172 00:14:26,379 --> 00:14:28,759 Que está hecho por varios transistores 173 00:14:28,759 --> 00:14:29,820 Son tres en realidad 174 00:14:29,820 --> 00:14:32,720 Que están montados sobre esta placa disipadora 175 00:14:32,720 --> 00:14:37,000 Y junto con unos transistores que están 176 00:14:37,000 --> 00:14:38,679 entre medio y por aquí 177 00:14:38,679 --> 00:14:40,659 a ver si los pillo 178 00:14:40,659 --> 00:14:46,600 bueno son dos transistores 179 00:14:46,600 --> 00:14:47,080 que están 180 00:14:47,080 --> 00:14:49,139 me parece que están aquí 181 00:14:49,139 --> 00:14:51,580 en esta zona 182 00:14:51,580 --> 00:14:52,980 por ahí abajo 183 00:14:52,980 --> 00:14:55,700 hay dos transistores chiquititos 184 00:14:55,700 --> 00:14:58,039 bueno esos son unos drivers 185 00:14:58,039 --> 00:14:59,240 que permiten manejar 186 00:14:59,240 --> 00:15:01,740 a los transistores que están por acá 187 00:15:01,740 --> 00:15:05,379 y en conjunto con estos transformadores 188 00:15:05,379 --> 00:15:07,539 van a hacer que 189 00:15:07,539 --> 00:15:17,759 Se produce una frecuencia muy alta y van a pasar el voltaje hacia la zona de bajo voltaje. 190 00:15:18,759 --> 00:15:24,299 Entonces lo que transforman es un alto voltaje en una alta corriente al otro lado y bajo voltaje. 191 00:15:25,759 --> 00:15:33,080 Por otro lado, a este lado hay otra placa disipadora con otros circuitos montados. 192 00:15:33,080 --> 00:15:40,000 En la placa de acá están los transistores osciladores de potencia 193 00:15:40,000 --> 00:15:43,919 Y en esta otra placa están montados unos diodos 194 00:15:43,919 --> 00:15:48,840 Que permiten hacer rectificación de la salida de los transformadores 195 00:15:48,840 --> 00:15:56,120 Son diodos de alto amperaje, por eso que están montados en esta placa 196 00:15:56,120 --> 00:16:02,299 Y además en este sector abajo hay un circuito integrado 197 00:16:02,299 --> 00:16:05,820 Que se utiliza para comparar los voltajes de salida 198 00:16:05,820 --> 00:16:08,179 De manera que eso va a regular 199 00:16:08,179 --> 00:16:10,860 De que a la salida de los cables 200 00:16:10,860 --> 00:16:13,419 Que están aquí, que en este momento están todos cortados 201 00:16:13,419 --> 00:16:16,399 Salgan los voltajes correctos 202 00:16:16,399 --> 00:16:19,279 De más 12, menos 12, más 5, menos 5 203 00:16:19,279 --> 00:16:21,720 Más 3.3 voltios 204 00:16:21,720 --> 00:16:23,340 Y todas las tierras 205 00:16:23,340 --> 00:16:28,269 Bueno, acá además 206 00:16:28,269 --> 00:16:29,929 Hay otro condensador 207 00:16:29,929 --> 00:16:33,309 Que este condensador reventó 208 00:16:33,309 --> 00:16:35,830 Simplemente el casquillo desapareció, no está 209 00:16:35,830 --> 00:16:41,610 Ahí se alcanza a ver cómo está enrollado el dieléctrico 210 00:16:41,610 --> 00:16:45,570 Que parece ser de papel, probablemente en aceite 211 00:16:45,570 --> 00:16:50,049 Y ahí pueden ver cómo ese condensador voló 212 00:16:50,049 --> 00:16:51,330 Obviamente habría que cambiarlo 213 00:16:51,330 --> 00:16:55,789 El valor no sé si estará impreso sobre el circuito 214 00:16:55,789 --> 00:16:58,509 En todo caso este circuito me lo regaló un amigo 215 00:16:58,509 --> 00:17:02,110 Y prácticamente está para la basura 216 00:17:02,110 --> 00:17:09,369 o sea simplemente lo estoy usando en forma didáctica para explicarles cuáles son los componentes que hay en la fuente 217 00:17:09,369 --> 00:17:15,069 acá por ejemplo van a encontrar unas toroides que también están indicadas en el circuito 218 00:17:15,069 --> 00:17:22,109 que sirven para alisar la señal de salida y que quede una salida más plana 219 00:17:22,109 --> 00:17:30,609 bueno esto es básicamente lo que es un circuito de un oscilador de una fuente de switching 220 00:17:30,609 --> 00:17:36,549 también hay un circuito que se puede hacer muy sencillo 221 00:17:36,549 --> 00:17:42,630 que permite revisar si la fuente está oscilando 222 00:17:42,630 --> 00:17:46,529 que lo que hace es tener un condensador 223 00:17:46,529 --> 00:17:52,410 me parece que es de 0.01 microfaradios, pues lo voy a confirmar 224 00:17:52,410 --> 00:17:57,289 en serie con una ampolleta de neón y con una resistencia de 10 kilovolts 225 00:17:57,289 --> 00:18:02,910 y de esa forma uno tocando el punto donde debería salir el alto voltaje de oscilación 226 00:18:02,910 --> 00:18:06,490 puede ver si el neón se prende, quiere decir que está oscilando 227 00:18:06,490 --> 00:18:12,430 y no sería necesario sacar los transistores para revisarlo 228 00:18:12,430 --> 00:18:18,210 si no tienen esa herramienta, obligatoriamente tendrían que sacar la placa 229 00:18:18,210 --> 00:18:22,390 y sacar cada uno de los transistores y medirlo en forma externa 230 00:18:22,390 --> 00:18:39,279 Bueno, lo mismo para el puente de diodos, muchas veces suelen quemarse estos diodos, si hay uno o dos, lo mejor es reemplazar los cuatro, porque muy posiblemente van a fallar. 231 00:18:39,279 --> 00:18:45,269 Entonces, bueno, esto es básicamente una fuente switching 232 00:18:45,269 --> 00:18:48,829 Es relativamente fácil repararlas 233 00:18:48,829 --> 00:18:56,109 Porque, como había dicho, uno puede detectar si la falla está en el alto voltaje o está en el bajo voltaje 234 00:18:56,109 --> 00:19:00,069 En este caso pareciera ser que la falla estaba en el bajo voltaje 235 00:19:00,069 --> 00:19:03,190 Porque todos estos condensadores están reventados 236 00:19:03,190 --> 00:19:11,109 Y esa estría que les hacen encima es justamente para que el condensador se revienta 237 00:19:11,109 --> 00:19:14,130 Reviente por esa zona y no explote hacia los lados 238 00:19:14,130 --> 00:19:17,710 Con esquilas, simplemente se abre o se hincha 239 00:19:17,710 --> 00:19:23,119 Bueno, eso es básicamente la fuente 240 00:19:23,119 --> 00:19:25,859 No tiene nada más extraordinario 241 00:19:25,859 --> 00:19:35,299 Habría que revisar todos los diodos si están correctos 242 00:19:35,299 --> 00:19:42,299 si no tienen fugas o no están cortados y también hay un optocoplador 243 00:19:42,299 --> 00:19:48,740 que voy a tratar de mostrárselos el optocoplador es un elemento que 244 00:19:48,740 --> 00:19:55,440 funciona con un una fotocelda y un led que están 245 00:19:55,440 --> 00:20:01,200 encapsulados en un circuito de cuatro patitas aquí lo encontré 246 00:20:01,200 --> 00:20:13,420 es el elemento, es ese que está ahí debajo, ahí está, ese es el optocoplador, y ese aparato 247 00:20:13,420 --> 00:20:23,819 permite que transfiera la corriente entre el alto voltaje y el bajo voltaje, bueno, 248 00:20:25,259 --> 00:20:31,079 eso es más o menos, entonces el énfasis siempre hay que ponerlo en los electrolíticos, 249 00:20:31,079 --> 00:20:33,279 que son los que suelen fallar 250 00:20:33,279 --> 00:20:36,579 por el hecho de que están justamente sometidos a mucho calor 251 00:20:36,579 --> 00:20:40,519 están al lado de un disipador que se calienta mucho 252 00:20:40,519 --> 00:20:45,240 entonces lo más probable es que estos condensadores revienten 253 00:20:45,240 --> 00:20:48,339 ya sea por el uso, porque se secan 254 00:20:48,339 --> 00:20:51,960 o porque hay alguna falla en el condensador 255 00:20:51,960 --> 00:20:54,519 generalmente falla el condensador 256 00:20:54,519 --> 00:20:58,339 pero muchas veces no hay fallas antes del circuito 257 00:20:58,339 --> 00:21:04,519 circuito o pudiera ser de que uno de los diodos que están acá que son diodos dobles estén quemados 258 00:21:04,519 --> 00:21:12,019 también habría que revisarlo si es así los transformadores muy rara vez se queman son 259 00:21:12,019 --> 00:21:20,940 devanados de cobre y no hay más cosas que revisar eso es todo lo que habría en una fuente de switch 260 00:21:20,940 --> 00:21:28,230 ahí pueden ver que la parte de circuito es muy sencilla 261 00:21:28,230 --> 00:21:30,890 ahora el circuito integrado que tienen acá 262 00:21:30,890 --> 00:21:36,609 lo que hace es verificar que el voltaje se mantenga en los valores correctos 263 00:21:36,609 --> 00:21:38,529 es muy raro que se queme 264 00:21:38,529 --> 00:21:43,450 lo que puede pasar es que algunas de las resistencias que están en el alrededor 265 00:21:43,450 --> 00:21:45,849 pudieran estar fuera del valor 266 00:21:45,849 --> 00:21:51,789 en ese caso si los voltajes a las salidas no fueran correctos 267 00:21:51,789 --> 00:21:57,029 o estuviera muy muy corrido de los valores originales 268 00:21:57,029 --> 00:22:02,049 habría que revisar esa resistencia si hay alguna que esté mala 269 00:22:02,049 --> 00:22:06,549 bueno eso es, no es más que eso 270 00:22:07,509 --> 00:22:13,230 voy a mostrarles ahora cómo hacer el aparato para descargar los condensadores 271 00:22:13,230 --> 00:22:18,710 como decía esta fuente no la voy a reparar porque la verdad es que me 272 00:22:18,710 --> 00:22:23,690 sirvió como didáctica para mostrarles cómo es la fuente pero no tiene ningún 273 00:22:23,690 --> 00:22:28,650 asunto arreglarla porque no tengo la caja metálica no tengo el ventilador los 274 00:22:28,650 --> 00:22:34,789 cables los cortaron no hay enchufe así que esto más que nada sirve para 275 00:22:34,789 --> 00:22:41,769 enseñar y no para repararla bueno espero que 276 00:22:41,769 --> 00:22:45,450 esta aplicación les haya quedado claro ahora les voy a mostrar un poco el 277 00:22:45,450 --> 00:22:59,349 circuito y vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Bueno, el circuito es un circuito que 278 00:22:59,349 --> 00:23:05,390 encontré en internet, que se ve bastante complejo, no lo es en realidad. Aquí vamos 279 00:23:05,390 --> 00:23:12,069 a tratar de identificar la entrada, de hecho en esta zona se encuentra la parte de alto 280 00:23:12,069 --> 00:23:20,130 voltaje, por aquí entra la línea, entra a los varistores, unos condensadores, unas líneas y 281 00:23:20,130 --> 00:23:27,950 después aquí entra al puente de rectificación con los condensadores que están aquí y acá, 282 00:23:28,349 --> 00:23:37,460 que son esos condensadores grandes que les mostré antes, que serían estos dos, y después que lo 283 00:23:37,460 --> 00:23:48,960 que tenemos? bueno, los transformadores, tenemos ahí uno, dos, tres, tres transformadores 284 00:23:48,960 --> 00:23:55,059 ese transformador que tiene varios devanados viene a ser este grande que está aquí, los 285 00:23:55,059 --> 00:24:04,359 otros más pequeños son los que se encuentran a continuación aquí y aquí, los transistores 286 00:24:04,359 --> 00:24:11,039 que están en la placa de disipación, se encuentran aquí, que son los que forman un oscilador. 287 00:24:13,230 --> 00:24:21,390 Aquí hay otro, en realidad son tres, son justamente los que están en la placa, en esa posición. 288 00:24:22,609 --> 00:24:26,390 Están detrás de los condensadores grandes, ahí están los tres transistores. 289 00:24:26,390 --> 00:24:49,720 Y también pueden ver acá que hay, bueno, el circuito integrado, que en realidad este circuito tiene dos. Uno es para el comparador de voltaje y el otro probablemente es algún complemento de este para la oscilación o para la rectificación. 290 00:24:49,720 --> 00:24:52,720 también hay unas toroides 291 00:24:52,720 --> 00:24:55,019 son esas bobinas que están ahí 292 00:24:55,019 --> 00:24:59,539 que se encuentran distribuidas acá en el circuito 293 00:24:59,539 --> 00:25:00,799 se los voy a mostrar también 294 00:25:00,799 --> 00:25:02,740 las toroides son esas 295 00:25:02,740 --> 00:25:07,039 que son bobinas que están enrolladas sobre un núcleo ferrita 296 00:25:07,039 --> 00:25:08,059 aquí hay una grande 297 00:25:08,059 --> 00:25:09,220 esa 298 00:25:09,220 --> 00:25:11,799 y 299 00:25:11,799 --> 00:25:15,720 ¿qué más les puedo mostrar? 300 00:25:17,819 --> 00:25:20,299 voy a tratar de mostrarles aquí 301 00:25:20,299 --> 00:25:30,019 Y la parte donde aparece el octoacoplador, que es ese, ese de cuatro patitas negras que les había mostrado yo. 302 00:25:30,680 --> 00:25:34,319 Ahí pueden ver que tiene un LED y adentro tiene un transistor. 303 00:25:35,420 --> 00:25:43,920 Y ese aparato es el que permite hacer que funcione de la parte de alto voltaje a la parte de bajo voltaje. 304 00:25:44,279 --> 00:25:47,579 Porque es la comunicación que hay entre las dos partes. 305 00:25:48,220 --> 00:25:50,240 Además de los transformadores, por supuesto. 306 00:25:50,299 --> 00:25:53,819 y ese elemento que era el octocoplador 307 00:25:53,819 --> 00:25:55,519 se encuentra 308 00:25:55,519 --> 00:25:58,359 se encuentra justo 309 00:25:58,359 --> 00:26:00,660 a ver si lo pillo nuevamente 310 00:26:00,660 --> 00:26:03,299 voy a poner el video encima 311 00:26:03,299 --> 00:26:11,039 ahí, ahí está 312 00:26:11,039 --> 00:26:18,440 entonces como pueden ver 313 00:26:18,440 --> 00:26:20,359 este circuito 314 00:26:20,359 --> 00:26:22,460 es bastante parecido 315 00:26:22,460 --> 00:26:24,059 al que tenemos 316 00:26:24,059 --> 00:26:26,500 en la fuente 317 00:26:26,500 --> 00:26:27,200 de switching 318 00:26:27,200 --> 00:26:29,779 de un PC XT 319 00:26:29,779 --> 00:26:31,299 ATX 320 00:26:31,299 --> 00:26:33,400 Bueno 321 00:26:33,400 --> 00:26:36,920 Ahora voy a mostrarles 322 00:26:36,920 --> 00:26:37,500 Cómo hacer 323 00:26:37,500 --> 00:26:41,279 El circuito para descargar 324 00:26:41,279 --> 00:26:43,420 Los condensadores 325 00:26:43,420 --> 00:26:47,200 Y vamos a 326 00:26:47,200 --> 00:26:48,940 Proceder a soldarlo 327 00:26:48,940 --> 00:26:49,579 En una placa 328 00:26:49,579 --> 00:26:53,859 Bueno, ahora les voy a mostrar 329 00:26:53,859 --> 00:26:55,900 Cómo se podría hacer un circuito 330 00:26:55,900 --> 00:26:57,759 Para descargar los condensadores 331 00:26:57,759 --> 00:26:59,420 Como había dicho yo 332 00:26:59,420 --> 00:27:01,799 Lo que se puede hacer es usar una ampolleta 333 00:27:01,799 --> 00:27:06,140 de 75 watts o más 334 00:27:06,140 --> 00:27:08,640 de 220 voltios 335 00:27:08,640 --> 00:27:11,279 y ponerle un par de puntas 336 00:27:11,279 --> 00:27:16,640 y con eso poner el condensador electrolítico aquí en la mitad 337 00:27:16,640 --> 00:27:21,640 y descargar el condensador a través de la ampolleta 338 00:27:21,640 --> 00:27:26,720 eso haría al tocar el condensador cargado 339 00:27:26,720 --> 00:27:28,700 que esto pegue un destello y se apague 340 00:27:28,700 --> 00:27:40,000 Y con eso estaríamos asegurando que el condensador electrolítico de 330 microfaradios y 200 voltios se descargue. 341 00:27:40,819 --> 00:27:47,059 Pero como yo había dicho, de repente hay problemas ahora para conseguir ampolletas de filamento. 342 00:27:47,740 --> 00:27:50,119 Que eran las que habían antes de este estilo. 343 00:27:51,099 --> 00:27:51,660 Que eran así. 344 00:27:53,400 --> 00:27:57,180 Que tenían acá un cuerpo con un borde con una punta. 345 00:27:57,180 --> 00:27:59,440 Aquí una parte de vidrio 346 00:27:59,440 --> 00:28:01,940 Que tenía unos alambritos 347 00:28:01,940 --> 00:28:04,440 Y aquí había un filamento 348 00:28:04,440 --> 00:28:09,240 Esto lo estoy dibujando porque ya como no existen 349 00:28:09,240 --> 00:28:13,519 Es probable que las generaciones futuras ni siquiera conozcan estas ampolletas 350 00:28:13,519 --> 00:28:17,259 Bueno, como estas ampolletas eran voluminosas, frágiles 351 00:28:17,259 --> 00:28:18,180 Porque estos vidrios 352 00:28:18,180 --> 00:28:24,500 Y además había que conectarle, soldarle un cable aquí y otro acá 353 00:28:24,500 --> 00:28:26,900 No es tan fácil hacerlo 354 00:28:26,900 --> 00:28:53,140 Entonces la otra opción sería utilizar resistencia, una resistencia de cerámica de unos 1000 ohmios por unos 5 watts y hacer lo mismo, descargar el condensador electrolítico usando esta resistencia de cerámica. 355 00:28:53,140 --> 00:28:57,180 Pero existe también un inconveniente 356 00:28:57,180 --> 00:29:00,759 Debido a que resistencia de cerámica 357 00:29:00,759 --> 00:29:03,740 Que son, a ver, tengo una por aquí, se la puedo mostrar 358 00:29:03,740 --> 00:29:08,650 Bueno, la verdad es que tengo más de una 359 00:29:08,650 --> 00:29:12,480 Aquí tengo una 360 00:29:12,480 --> 00:29:15,660 Son bastante voluminosas 361 00:29:15,660 --> 00:29:21,380 Pero el problema es que, por ejemplo, esta es de 20 watts por 68 ohmios 362 00:29:21,380 --> 00:29:24,819 Y necesitamos una de 1000 por 5 watts 363 00:29:24,819 --> 00:29:31,720 aquí tengo otras que son de 27 ohmios por 5 watts 364 00:29:31,720 --> 00:29:37,890 pero bueno, finalmente busqué entre todas mis resistencias de cerámica 365 00:29:37,890 --> 00:29:40,890 y no encontré ninguna que fuera del valor que necesitaba 366 00:29:40,890 --> 00:29:46,130 de manera que dije, bueno, si no va a ser fácil encontrar tampoco 367 00:29:46,130 --> 00:29:52,250 una resistencia de 1000 ohm por 5 watts o más 368 00:29:52,250 --> 00:29:56,390 entonces habría que ver la forma de hacerlo de otra manera 369 00:29:56,390 --> 00:29:59,029 y un amigo 370 00:29:59,029 --> 00:30:00,789 me regaló 371 00:30:00,789 --> 00:30:03,289 mucha resistencia 372 00:30:03,289 --> 00:30:05,569 aquí tengo una caja 373 00:30:05,569 --> 00:30:07,170 donde tengo harta resistencia 374 00:30:07,170 --> 00:30:09,150 que son de 1W 375 00:30:09,150 --> 00:30:13,400 y me puse a escarbar acá 376 00:30:13,400 --> 00:30:15,599 y me di cuenta que la mayoría eran 377 00:30:15,599 --> 00:30:17,799 de varios 378 00:30:17,799 --> 00:30:20,099 megohms, de manera que tampoco me servían 379 00:30:20,099 --> 00:30:22,220 pero encontré 380 00:30:22,220 --> 00:30:23,099 unas que son 381 00:30:23,099 --> 00:30:25,000 de 5,6 kOhm 382 00:30:25,000 --> 00:30:27,420 y que son 383 00:30:27,420 --> 00:30:29,480 a ver si 384 00:30:29,480 --> 00:30:32,160 vamos a ver aquí cuáles son 385 00:30:32,160 --> 00:30:34,000 aquí están 386 00:30:34,000 --> 00:30:38,140 son de 387 00:30:38,140 --> 00:30:39,880 5,6 kilohm 388 00:30:39,880 --> 00:30:42,779 entonces yo dije bueno 389 00:30:42,779 --> 00:30:44,839 con estas resistencias 390 00:30:44,839 --> 00:30:46,259 si yo las pongo en paralelo 391 00:30:46,259 --> 00:30:49,140 yo podría hacer 392 00:30:49,140 --> 00:30:53,519 una resistencia equivalente 393 00:30:53,519 --> 00:30:55,180 por ejemplo si pongo acá 394 00:30:55,180 --> 00:30:57,819 varias resistencias 395 00:30:57,819 --> 00:31:10,130 de 5,6 kilohm 396 00:31:10,130 --> 00:31:11,950 y estas son de 1W 397 00:31:11,950 --> 00:31:15,150 entonces los cuerpos de la resistencia 398 00:31:15,150 --> 00:31:15,849 se suman 399 00:31:15,849 --> 00:31:19,230 si yo tengo aquí 1W, 2W, 3W, 4W, 5W 400 00:31:19,230 --> 00:31:20,170 6W 401 00:31:20,170 --> 00:31:22,789 o sea podría llegar a ser 402 00:31:22,789 --> 00:31:24,750 la potencia que necesito si las pongo 403 00:31:24,750 --> 00:31:27,009 en paralelo o en serie también podría 404 00:31:27,009 --> 00:31:28,829 pero en realidad necesito bajar 405 00:31:28,829 --> 00:31:31,109 bajar el homiaje 406 00:31:31,109 --> 00:31:33,250 y al ponerlas en paralelo 407 00:31:33,250 --> 00:31:35,029 yo puedo bajar el homiaje 408 00:31:35,029 --> 00:31:37,390 entonces yo hice 409 00:31:37,390 --> 00:31:38,130 los cálculos 410 00:31:38,130 --> 00:31:44,490 yo dije, bueno, si pongo varias resistencias 411 00:31:44,490 --> 00:31:50,430 si pongo 8 resistencias en paralelo 412 00:31:50,430 --> 00:31:52,789 de 5.6 kOhm 413 00:31:52,789 --> 00:31:55,829 después de calcular eso 414 00:31:55,829 --> 00:31:59,410 me da aproximadamente 700 ohmios 415 00:31:59,410 --> 00:32:06,160 y que sería bastante aproximado a lo que yo necesito 416 00:32:06,160 --> 00:32:10,079 porque podría ser de 600 ohm a 1000 ohm 417 00:32:10,079 --> 00:32:18,480 y con 8 yo tengo una resistencia equivalente de 8 watts 418 00:32:18,480 --> 00:32:24,299 de manera que sería bastante bueno tener esa aproximación 419 00:32:24,299 --> 00:32:29,559 entonces, ¿cómo se calculó eso? 420 00:32:31,140 --> 00:32:33,259 eso se hizo con la ley de Ohm 421 00:32:33,259 --> 00:32:36,140 en que B es igual a R por I 422 00:32:37,539 --> 00:32:40,980 esta es la ley de Ohm 423 00:32:40,980 --> 00:32:43,980 y tenemos la ley de Watt que es 424 00:32:43,980 --> 00:32:47,279 potencia igual a voltaje por corriente 425 00:32:47,279 --> 00:32:51,569 esta es la ley de Watt 426 00:32:51,569 --> 00:32:54,789 entonces si yo a esta le llamo 1 427 00:32:54,789 --> 00:32:57,829 y a esta le llamo ecuación 2 428 00:32:57,829 --> 00:33:01,329 yo podría obtener de la primera ecuación 429 00:33:01,329 --> 00:33:04,150 y despejando la I 430 00:33:04,150 --> 00:33:07,650 saco que el voltaje dividido por la resistencia 431 00:33:07,650 --> 00:33:10,289 me da la intensidad 432 00:33:10,289 --> 00:33:14,150 Y esta intensidad yo la puedo cambiar en la ecuación 2. 433 00:33:15,410 --> 00:33:21,269 O sea, si yo tengo que potencia es igual a B por I y el I es igual a B partido por R, 434 00:33:21,670 --> 00:33:31,109 yo podría sacar una nueva ecuación que me quedaría que potencia es igual a voltaje por voltaje partido por resistencia. 435 00:33:32,089 --> 00:33:34,970 Y B por B es B cuadrado partido por R. 436 00:33:34,970 --> 00:33:40,329 por lo tanto, yo aquí puedo obtener una nueva ecuación 437 00:33:40,329 --> 00:33:44,130 y puedo despejar R 438 00:33:44,130 --> 00:33:53,390 si despejo R, me queda que W por R es igual a B cuadrado 439 00:33:53,390 --> 00:33:59,740 y entonces yo podría sacar la potencia 440 00:33:59,740 --> 00:34:04,650 desde, ahora vamos a despejar R 441 00:34:04,650 --> 00:34:06,509 nos queda que el voltaje al cuadrado 442 00:34:06,509 --> 00:34:07,230 dividido por R 443 00:34:07,230 --> 00:34:09,929 por W, perdón, por la potencia 444 00:34:09,929 --> 00:34:11,449 va a ser R 445 00:34:11,449 --> 00:34:14,250 tenemos 220 446 00:34:14,250 --> 00:34:15,849 voltios 447 00:34:15,849 --> 00:34:17,090 al cuadrado 448 00:34:17,090 --> 00:34:19,590 dividido por la potencia 449 00:34:19,590 --> 00:34:22,070 vamos a suponer que son los 75 watts 450 00:34:22,070 --> 00:34:23,210 de la ampolleta 451 00:34:23,210 --> 00:34:25,889 y eso nos da 452 00:34:25,889 --> 00:34:27,650 aproximadamente 453 00:34:27,650 --> 00:34:30,389 645 ohm 454 00:34:30,389 --> 00:34:54,000 Y yo sacando en paralelo 8 resistencias obtengo 700 ohm, de manera que podría hacer perfectamente la relación y usar esas 8 resistencias de 5,6 kilos de 1 watt para hacer una resistencia equivalente a un ampollete de 75 watts. 455 00:34:54,000 --> 00:35:05,139 Bueno, si nosotros queremos saber cuánto sería la corriente máxima que puede pasar 456 00:35:05,139 --> 00:35:07,199 Usamos la ley de Ohm 457 00:35:07,199 --> 00:35:11,059 Y decimos que B igual a R por I 458 00:35:11,059 --> 00:35:16,179 Despejamos la corriente, nos queda B partido por R igual a I 459 00:35:16,179 --> 00:35:22,159 Y sería 220 voltios dividido por 700 460 00:35:22,159 --> 00:35:28,360 nos da, si simplificamos aquí, 22 partido por 70 461 00:35:28,360 --> 00:35:32,659 y eso es igual a 0.314 amperios 462 00:35:32,659 --> 00:35:39,969 o sea, estaría circulando una corriente de 314 miliamperios 463 00:35:39,969 --> 00:35:47,909 cuando hacemos el cortocircuito con el condensador electrolítico 464 00:35:47,909 --> 00:35:55,929 Así que bueno, eso sería más o menos hacerlo con resistencia 465 00:35:55,929 --> 00:36:01,869 Ahora yo lo que propongo es usar un tablero de este estilo 466 00:36:01,869 --> 00:36:09,530 Y poner la resistencia en este tablerito en paralelo 467 00:36:09,530 --> 00:36:12,210 Poner un par de cables con pinza 468 00:36:12,210 --> 00:36:15,650 De manera que, con pinza o con unas puntas de tester 469 00:36:15,650 --> 00:36:20,710 de manera que uno pueda tocar el condensador y descargarlo otra vez de esa resistencia 470 00:36:20,710 --> 00:36:27,929 pero también lo otro que había sugerido yo era que se podría usar otro circuito 471 00:36:27,929 --> 00:36:28,929 aprovechando la placa 472 00:36:28,929 --> 00:36:41,650 que sería un circuito para ver si el oscilador de alta frecuencia está funcionando 473 00:36:41,650 --> 00:36:59,099 Y para eso usaríamos un condensador de 0.01 microfaradio, eso corresponde a 10 nanofaradios y con un voltaje de 600 voltios puede ser. 474 00:36:59,099 --> 00:37:08,010 y esto conectado con una resistencia en serie de 10 kilohm de medio watt 475 00:37:08,010 --> 00:37:11,949 y un ampolleta neón 476 00:37:11,949 --> 00:37:17,599 y eso conectado también con puntas 477 00:37:17,599 --> 00:37:21,019 nos permitiría conectarlo al oscilador 478 00:37:21,019 --> 00:37:26,920 y ver si está funcionando el oscilador sin tener que sacar los transistores 479 00:37:26,920 --> 00:37:31,820 porque uno de los problemas es que para medir los transistores hay que sacarlos 480 00:37:31,820 --> 00:37:37,239 y eso significa calentarlo, sacar las piezas, medirlas, volver a meterlas 481 00:37:37,239 --> 00:37:41,860 esto es un lío y además en el proceso se podría quemar el circuito 482 00:37:41,860 --> 00:37:46,079 el circuito me refiero a la pieza de electrónica 483 00:37:46,079 --> 00:37:48,260 que podría ser un transistor de potencia 484 00:37:48,260 --> 00:37:53,360 por lo tanto no sería mala idea aprovechar esta misma placa 485 00:37:53,360 --> 00:37:58,820 y hacer el segundo circuito que nos permitiría medir 486 00:37:58,820 --> 00:38:06,159 la oscilación de la etapa osciladora 487 00:38:06,159 --> 00:38:09,059 ahora, ¿por qué va este condensador aquí? 488 00:38:09,280 --> 00:38:13,480 es porque este condensador bloquea el paso de la corriente continua 489 00:38:13,480 --> 00:38:18,280 de manera que si esto muestra iluminación 490 00:38:18,280 --> 00:38:22,159 significa que está realmente oscilando el oscilador 491 00:38:22,159 --> 00:38:24,760 y con eso podríamos descartar 492 00:38:24,760 --> 00:38:28,960 de que hubiera un daño en los transistores osciladores 493 00:38:28,960 --> 00:38:32,679 y nos ahorra cualquier tiempo de estar sacando piezas y midiendo 494 00:38:32,679 --> 00:38:36,039 bueno, en este video 495 00:38:36,039 --> 00:38:40,619 solamente voy a sugerir esto 496 00:38:40,619 --> 00:38:43,480 lo voy a armar después 497 00:38:43,480 --> 00:38:46,239 y en alguna otra ocasión se los voy a mostrar 498 00:38:46,239 --> 00:38:51,599 de momento les dejo los dos circuitos 499 00:38:51,599 --> 00:38:53,340 que son muy simples 500 00:38:53,340 --> 00:39:00,159 uno es usar la resistencia en paralelo como dije 501 00:39:00,159 --> 00:39:02,719 para evitar usar la ampolleta 502 00:39:02,719 --> 00:39:04,260 para descargar los condensadores 503 00:39:04,260 --> 00:39:07,059 y el otro es este circuito muy simple 504 00:39:07,059 --> 00:39:09,800 que lo hizo en realidad un amigo español 505 00:39:09,800 --> 00:39:14,619 cuando haga el video voy a buscar la referencia 506 00:39:14,619 --> 00:39:16,860 y lo voy a poner para no quitarle su idea 507 00:39:16,860 --> 00:39:21,800 pero si vamos a tratar de ponerlo en una sola caja 508 00:39:21,800 --> 00:39:27,260 para tener un instrumento que nos permita revisar las fuentes switching 509 00:39:27,260 --> 00:39:32,639 yo no me dedico a revisar fuentes switching o a repararlas 510 00:39:32,639 --> 00:39:35,519 pero puede ser útil para una persona que repare 511 00:39:35,519 --> 00:39:41,000 o a un mismo aficionado que de repente le falle una fuente switching y quiera repararla 512 00:39:41,000 --> 00:39:45,099 es bueno contar con este instrumento 513 00:39:45,099 --> 00:39:47,739 bueno, habiendo dicho esto 514 00:39:47,739 --> 00:39:51,639 una vez más, muchas gracias por ver mis videos 515 00:39:51,639 --> 00:39:56,619 y espero verlos en un próximo video 516 00:39:56,619 --> 00:40:02,519 como siempre si quieren alguno de los circuitos que mostré en el video 517 00:40:02,519 --> 00:40:04,300 me lo pueden pedir a mi correo 518 00:40:04,300 --> 00:40:07,219 que lo voy a dejar en el video 519 00:40:07,219 --> 00:40:11,960 y como dije será hasta el próximo video