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Conociendo una FA conmutada (parte 1) - Contenido educativo

Ajuste de pantalla

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Subido el 20 de septiembre de 2021 por Antonio S.

95 visualizaciones

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Bienvenidos a un nuevo video de electrónica 00:00:01
Lo que les voy a mostrar hoy va a ser como se pueden identificar problemas en una fuente switching 00:00:04
que se utilizan en computadores 00:00:12
Normalmente vienen en una caja metálica como la que estoy mostrando 00:00:15
Tienen un ventilador en la parte trasera 00:00:21
es una caja cerrada que además tiene terminales conductores de electricidad con bajos voltajes 00:00:25
generalmente son 12, menos 12, 5, menos 5 y 3,3 voltios 00:00:34
y además se permite conectar con la fuente de alimentación, digamos la fuente de alimentación domiciliaria 00:00:41
y además permite alimentar otros dispositivos, como por ejemplo una pantalla, a través de estos enchufes. 00:00:55
Por ejemplo, aquí se puede conectar un monitor, y aquí se conecta la alimentación hacia la alimentación domiciliaria. 00:01:05
Esta ranura corresponde a la zona donde va el ventilador, esta es la caja metálica, y acá van los cables con los terminales. 00:01:13
bueno, yo no tengo ninguna en este momento disponible 00:01:21
las que tengo, las tengo instaladas y están funcionando 00:01:27
de manera que he tomado una foto de internet 00:01:29
que nos permitirá ver cómo es el aspecto externo 00:01:32
si uno quita los tornillos de la caja y levanta la cubierta 00:01:38
podrá ver que hay un paquetón de cables que salen de la parte interior de la fuente 00:01:47
y aquí se puede ver el ventilador visto desde arriba 00:01:54
que es el que permite enfriar todo este sistema 00:01:58
que va a estar transformando corriente de alimentación de 220 voltios 00:02:02
o de 110 dependiendo del país 00:02:08
y transformándolo a salidas de bajo voltaje pero de alto amperaje 00:02:12
la gracia de tener una fuente de switching 00:02:17
es que permite obtener una gran cantidad de corriente, o sea de amperios, a partir de 00:02:20
un circuito que es bastante pequeño. Una fuente de estas es capaz de dar fácilmente 00:02:28
unos 25 o 30 amperios en distintos voltajes, algo que para hacerlo en un transformador 00:02:35
de tamaño metálico normal sería una caja del tamaño de un escritorio prácticamente 00:02:44
por lo que todas estas fuentes switching han permitido reducir los tamaños de las fuentes 00:02:52
para incorporarlas en los computadores 00:02:58
yo ahora les voy a mostrar una fuente similar 00:03:00
que es la que tengo acá encima de mi escritorio 00:03:06
y justamente yo quería mostrarles primero la caja exterior 00:03:08
para que tuvieran una idea de dónde está ubicado esto 00:03:14
y además yo conseguí un diagrama de una fuente que es parecida 00:03:17
no es la misma pero es una fuente parecida 00:03:23
que nos va a permitir seguir más o menos los circuitos 00:03:26
donde se pueden ubicar las piezas 00:03:31
además la idea es poder identificar algunas fallas 00:03:34
para poder reparar esta fuente 00:03:38
en caso que se echen a perder 00:03:42
bueno, además les voy a mostrar la disposición de los enchufes 00:03:46
vamos a ver otra lámina ahora 00:03:53
bueno, como dije anteriormente 00:03:57
estas fuentes tienen varios tipos de voltaje 00:04:01
y tienen un enchufe 00:04:04
que puede verse ahí en el diagrama 00:04:06
los tipos de conductores que tienen 00:04:10
Tienen varios conductores de 3.3 voltios, varias tierras, terminales de 5 voltios 00:04:12
Tienen también terminales de menos 5 voltios y de menos 12 voltios y más 12 voltios 00:04:20
Bueno, los cables de distintos colores indican el voltaje que tienen 00:04:28
Por ejemplo los cables rojos son de 5 voltios, los negros son tierra 00:04:33
los de color amarillo son de 12 voltios positivos 00:04:38
hay un cable con 12 voltios negativos que es de color azul 00:04:43
y hay un cable de color verde que indica el power on 00:04:48
que está en este caso en este punto 00:04:53
este viene a ser este enchufe 00:04:56
y power on se llama porque esto va conectado al interruptor de encendido del computador 00:05:00
para poder hacer funcionar la fuente es necesario conectar el power on con un tierra 00:05:07
que puede ser el tierra de abajo o el tierra de arriba 00:05:13
de manera que aquí habría que hacer un puente si uno quiere ocupar la fuente en forma externa para poder prenderla 00:05:16
una vez que nosotros hemos desinstalado la fuente switching de la caja donde viene 00:05:24
podemos ver todos los componentes que tiene esta fuente switching 00:05:33
y viene en una caja metálica por dos razones 00:05:38
una, para evitar de que uno pueda introducir los dedos en la parte donde hay alto voltaje 00:05:41
y segundo, para poder sostener el ventilador 00:05:46
y hacer una caja hermética para poder ventilar la zona de los disipadores 00:05:50
que es donde va a producirse el cambio de potencia 00:05:56
y que va a generar mucho calor 00:05:59
bueno, estos aparatos están divididos en dos zonas 00:06:02
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. 00:06:06
Si uno mira por debajo este circuito, se va a dar cuenta de que está dividido en dos partes. 00:06:16
Esta parte de aquí hacia allá, y la otra parte de aquí hacia allá. 00:06:24
hay claramente una división, está separado 00:06:27
y la parte de alto voltaje, que es esta 00:06:31
no se junta con la parte de bajo voltaje 00:06:34
que es la que está al lado derecho 00:06:37
además es importante que cuando ustedes saquen una fuente de esta 00:06:39
seguramente van a encontrar que la caja está llena de pelusa 00:06:46
está sucia con tierra 00:06:50
lo mejor es limpiarla primero con un soplador de aire 00:06:53
y además con una brocha seca, que puede ser una cosa así, para sacar todos los restos de polvo 00:06:58
ya que el polvo con el calor se carboniza y se vuelve conductor 00:07:06
de manera que podría estar simplemente sucia la fuente y estar produciendo un mal funcionamiento 00:07:10
bueno, vamos a dar vuelta esta placa de circuitos 00:07:18
y vamos a ver como dije yo antes que hay una parte de alto voltaje 00:07:26
y otra parte de bajo voltaje si nosotros nos acercamos acá voy a 00:07:32
tratar de hacer un acercamiento vamos a ver que hay dos cables este cable que 00:07:38
está en este extremo y este otro cable de acá uno tiene una L que significa 00:07:46
línea el otro tiene una N que significa neutro 00:07:51
bueno estos dos son los cables que van conectados a los 220 voltios 00:07:56
lo primero que vemos acá un fusible bueno lo normal es que en una fuente el fusible debiera 00:08:01
quemarse en caso de que hubiera algún problema pero muchas veces el fusible no se quema y se 00:08:09
queman otros componentes una de las cosas que suelen suceder en la parte de alto voltaje es 00:08:15
que estos condensadores que están a la entrada que son de 330 microfaradios por 200 voltios 00:08:22
suelen reventarse 00:08:29
acá ustedes pueden ver que tienen unas estrías 00:08:31
esas estrías es para que si este condensador revienta 00:08:34
simplemente se abre o se hincha 00:08:38
aquí vamos a ver unos condensadores que están hinchados 00:08:41
esos por ejemplo están claramente malos 00:08:44
porque si uno los mira de lado están combados 00:08:49
están redondeados en la parte superior 00:08:52
esos condensadores están malos y habría que cambiarlos 00:08:54
ahora esos condensadores son condensadores de la etapa de bajo 00:08:58
voltaje son los que están situados ahí y habría que cambiar los tres porque están 00:09:06
los tres hinchados bueno estos otros que son de alto 00:09:13
voltaje como dije son de 200 voltios pareciera que están como un poco hinchados 00:09:17
y lo mejor sería cambiarlos también porque supongamos que hubiera uno que 00:09:24
bueno y el otro malo, lo más probable es que el otro va a fallar después, de manera 00:09:30
que lo mejor es cambiar los dos de inmediato. Ahora, otro problema que hay con los condensadores 00:09:36
es que pueden estar cargados porque un condensador mantiene durante mucho tiempo la carga cuando 00:09:42
no hay un consumo, de manera que esto sería peligroso manipularlo, este aparato hace mucho 00:09:48
tiempo que no se usa así que está descargado, pero si fuera el caso sería conveniente 00:09:54
descargarlo antes usando una ampolleta de 75 watts de filamento nos sirve una 00:10:00
ampolleta de tipo con bajo consumo de led o de tipo fluorescente porque no 00:10:07
haría la descarga correcta y lo que se hace es bueno usar una ampolleta de 220 00:10:15
voltios de filamento y hacer un cortocircuito ahí con el condensador y 00:10:21
de esa forma la corriente va a ser consumida por el filamento pero qué sucede si no tenemos una 00:10:27
ampolleta de filamento ya que han dejado de utilizarse y es difícil conseguirse esa ampolleta 00:10:34
bueno lo que se puede hacer es usar una resistencia de 1000 ohm o un poco menos podría ser hasta 700 00:10:41
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. 00:10:49
De más hasta decir que si uno recibe una descarga de uno de esos condensadores 00:11:14
Perfectamente podría matarlo 00:11:20
De manera que hay que tener mucho cuidado con un condensador cargado 00:11:22
Sobre todo de un voltaje alto 00:11:27
Yo les cuento una anécdota que me pasó cuando yo era joven 00:11:28
Tenía unos 14 años 00:11:32
Un amigo me pasó un flash para máquina fotográfica externa 00:11:33
Y yo me acordé que los condensadores había que descargarlo 00:11:39
internamente tenía un condensador de 500 microfaradios por 500 voltios 00:11:43
era pequeñito 00:11:49
y me acuerdo que lo descargué con un desatornillador de cromo vanadio 00:11:50
de un diámetro de más o menos medio centímetro 00:11:55
y saltó una llamarada de unos 40 centímetros 00:11:58
y un ruido de un balazo 00:12:02
bueno, mi mamá estaba en su pieza y yo en el comedor 00:12:05
y fue a ver qué había pasado porque pensó que se había disparado un arma 00:12:09
Y menos mal que la llamarada salió en dirección opuesta a mi cuerpo 00:12:13
Porque si no me podría haber quemado 00:12:19
De hecho el desatornillador casi se cortó 00:12:20
Era un desatornillador bonito de cromo ganadio 00:12:24
Y finalmente lo tuve que hacer desaparecer 00:12:27
Porque era un desatornillador de mi papá 00:12:30
Así que bueno, con eso les cuento que hay que tener mucho cuidado 00:12:33
Con los condensadores cargados 00:12:37
lo mejor es descargarlo antes y evitar un accidente 00:12:38
bueno, habiendo dicho eso 00:12:45
voy a mostrarles un poco más en detalle el circuito 00:12:48
voy ya acá a hacer un acercamiento 00:12:54
podemos ver, bueno, los dos condensadores grandes que hay a la entrada 00:12:58
también el fusible 00:13:02
aquí hay unos aparatos azules que parecen condensadores 00:13:05
pero no son condensadores, son varistores 00:13:09
los varistores son unos aparatos electrónicos pasivos 00:13:12
que lo que hacen es mantener un margen de voltaje 00:13:17
o sea, el aparato lo que hace es 00:13:22
supongamos que este varistor está para 250 voltios 00:13:25
tienen una alta resistencia 00:13:29
y cuando el voltaje sube sobre 250 voltios 00:13:32
en caso que sean desde el límite 00:13:37
se abren dejando pasar toda la corriente 00:13:39
y eso hace que se produzca una descarga que quemaría el fusible 00:13:41
y eso evita cuando hay sobrevoltajes que la fuente se queme 00:13:45
pero eso rara vez ocurre por eso mismo es que el fusible generalmente no se quema 00:13:51
bueno además tenemos por acá unos diodos 00:13:57
que son un puente rectificador 00:14:06
Que lo que hacen es 00:14:08
Entra el voltaje directamente acá 00:14:10
Y con los condensadores 00:14:14
El voltaje sube alrededor de 314, 315 voltios 00:14:16
Después esto pasa por una etapa de un oscilador 00:14:21
Que está hecho por varios transistores 00:14:26
Son tres en realidad 00:14:28
Que están montados sobre esta placa disipadora 00:14:29
Y junto con unos transistores que están 00:14:32
entre medio y por aquí 00:14:37
a ver si los pillo 00:14:38
bueno son dos transistores 00:14:40
que están 00:14:46
me parece que están aquí 00:14:47
en esta zona 00:14:49
por ahí abajo 00:14:51
hay dos transistores chiquititos 00:14:52
bueno esos son unos drivers 00:14:55
que permiten manejar 00:14:58
a los transistores que están por acá 00:14:59
y en conjunto con estos transformadores 00:15:01
van a hacer que 00:15:05
Se produce una frecuencia muy alta y van a pasar el voltaje hacia la zona de bajo voltaje. 00:15:07
Entonces lo que transforman es un alto voltaje en una alta corriente al otro lado y bajo voltaje. 00:15:18
Por otro lado, a este lado hay otra placa disipadora con otros circuitos montados. 00:15:25
En la placa de acá están los transistores osciladores de potencia 00:15:33
Y en esta otra placa están montados unos diodos 00:15:40
Que permiten hacer rectificación de la salida de los transformadores 00:15:43
Son diodos de alto amperaje, por eso que están montados en esta placa 00:15:48
Y además en este sector abajo hay un circuito integrado 00:15:56
Que se utiliza para comparar los voltajes de salida 00:16:02
De manera que eso va a regular 00:16:05
De que a la salida de los cables 00:16:08
Que están aquí, que en este momento están todos cortados 00:16:10
Salgan los voltajes correctos 00:16:13
De más 12, menos 12, más 5, menos 5 00:16:16
Más 3.3 voltios 00:16:19
Y todas las tierras 00:16:21
Bueno, acá además 00:16:23
Hay otro condensador 00:16:28
Que este condensador reventó 00:16:29
Simplemente el casquillo desapareció, no está 00:16:33
Ahí se alcanza a ver cómo está enrollado el dieléctrico 00:16:35
Que parece ser de papel, probablemente en aceite 00:16:41
Y ahí pueden ver cómo ese condensador voló 00:16:45
Obviamente habría que cambiarlo 00:16:50
El valor no sé si estará impreso sobre el circuito 00:16:51
En todo caso este circuito me lo regaló un amigo 00:16:55
Y prácticamente está para la basura 00:16:58
o sea simplemente lo estoy usando en forma didáctica para explicarles cuáles son los componentes que hay en la fuente 00:17:02
acá por ejemplo van a encontrar unas toroides que también están indicadas en el circuito 00:17:09
que sirven para alisar la señal de salida y que quede una salida más plana 00:17:15
bueno esto es básicamente lo que es un circuito de un oscilador de una fuente de switching 00:17:22
también hay un circuito que se puede hacer muy sencillo 00:17:30
que permite revisar si la fuente está oscilando 00:17:36
que lo que hace es tener un condensador 00:17:42
me parece que es de 0.01 microfaradios, pues lo voy a confirmar 00:17:46
en serie con una ampolleta de neón y con una resistencia de 10 kilovolts 00:17:52
y de esa forma uno tocando el punto donde debería salir el alto voltaje de oscilación 00:17:57
puede ver si el neón se prende, quiere decir que está oscilando 00:18:02
y no sería necesario sacar los transistores para revisarlo 00:18:06
si no tienen esa herramienta, obligatoriamente tendrían que sacar la placa 00:18:12
y sacar cada uno de los transistores y medirlo en forma externa 00:18:18
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. 00:18:22
Entonces, bueno, esto es básicamente una fuente switching 00:18:39
Es relativamente fácil repararlas 00:18:45
Porque, como había dicho, uno puede detectar si la falla está en el alto voltaje o está en el bajo voltaje 00:18:48
En este caso pareciera ser que la falla estaba en el bajo voltaje 00:18:56
Porque todos estos condensadores están reventados 00:19:00
Y esa estría que les hacen encima es justamente para que el condensador se revienta 00:19:03
Reviente por esa zona y no explote hacia los lados 00:19:11
Con esquilas, simplemente se abre o se hincha 00:19:14
Bueno, eso es básicamente la fuente 00:19:17
No tiene nada más extraordinario 00:19:23
Habría que revisar todos los diodos si están correctos 00:19:25
si no tienen fugas o no están cortados y también hay un optocoplador 00:19:35
que voy a tratar de mostrárselos el optocoplador es un elemento que 00:19:42
funciona con un una fotocelda y un led que están 00:19:48
encapsulados en un circuito de cuatro patitas aquí lo encontré 00:19:55
es el elemento, es ese que está ahí debajo, ahí está, ese es el optocoplador, y ese aparato 00:20:01
permite que transfiera la corriente entre el alto voltaje y el bajo voltaje, bueno, 00:20:13
eso es más o menos, entonces el énfasis siempre hay que ponerlo en los electrolíticos, 00:20:25
que son los que suelen fallar 00:20:31
por el hecho de que están justamente sometidos a mucho calor 00:20:33
están al lado de un disipador que se calienta mucho 00:20:36
entonces lo más probable es que estos condensadores revienten 00:20:40
ya sea por el uso, porque se secan 00:20:45
o porque hay alguna falla en el condensador 00:20:48
generalmente falla el condensador 00:20:51
pero muchas veces no hay fallas antes del circuito 00:20:54
circuito o pudiera ser de que uno de los diodos que están acá que son diodos dobles estén quemados 00:20:58
también habría que revisarlo si es así los transformadores muy rara vez se queman son 00:21:04
devanados de cobre y no hay más cosas que revisar eso es todo lo que habría en una fuente de switch 00:21:12
ahí pueden ver que la parte de circuito es muy sencilla 00:21:20
ahora el circuito integrado que tienen acá 00:21:28
lo que hace es verificar que el voltaje se mantenga en los valores correctos 00:21:30
es muy raro que se queme 00:21:36
lo que puede pasar es que algunas de las resistencias que están en el alrededor 00:21:38
pudieran estar fuera del valor 00:21:43
en ese caso si los voltajes a las salidas no fueran correctos 00:21:45
o estuviera muy muy corrido de los valores originales 00:21:51
habría que revisar esa resistencia si hay alguna que esté mala 00:21:57
bueno eso es, no es más que eso 00:22:02
voy a mostrarles ahora cómo hacer el aparato para descargar los condensadores 00:22:07
como decía esta fuente no la voy a reparar porque la verdad es que me 00:22:13
sirvió como didáctica para mostrarles cómo es la fuente pero no tiene ningún 00:22:18
asunto arreglarla porque no tengo la caja metálica no tengo el ventilador los 00:22:23
cables los cortaron no hay enchufe así que esto más que nada sirve para 00:22:28
enseñar y no para repararla bueno espero que 00:22:34
esta aplicación les haya quedado claro ahora les voy a mostrar un poco el 00:22:41
circuito y vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Bueno, el circuito es un circuito que 00:22:45
encontré en internet, que se ve bastante complejo, no lo es en realidad. Aquí vamos 00:22:59
a tratar de identificar la entrada, de hecho en esta zona se encuentra la parte de alto 00:23:05
voltaje, por aquí entra la línea, entra a los varistores, unos condensadores, unas líneas y 00:23:12
después aquí entra al puente de rectificación con los condensadores que están aquí y acá, 00:23:20
que son esos condensadores grandes que les mostré antes, que serían estos dos, y después que lo 00:23:28
que tenemos? bueno, los transformadores, tenemos ahí uno, dos, tres, tres transformadores 00:23:37
ese transformador que tiene varios devanados viene a ser este grande que está aquí, los 00:23:48
otros más pequeños son los que se encuentran a continuación aquí y aquí, los transistores 00:23:55
que están en la placa de disipación, se encuentran aquí, que son los que forman un oscilador. 00:24:04
Aquí hay otro, en realidad son tres, son justamente los que están en la placa, en esa posición. 00:24:13
Están detrás de los condensadores grandes, ahí están los tres transistores. 00:24:22
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. 00:24:26
también hay unas toroides 00:24:49
son esas bobinas que están ahí 00:24:52
que se encuentran distribuidas acá en el circuito 00:24:55
se los voy a mostrar también 00:24:59
las toroides son esas 00:25:00
que son bobinas que están enrolladas sobre un núcleo ferrita 00:25:02
aquí hay una grande 00:25:07
esa 00:25:08
¿qué más les puedo mostrar? 00:25:11
voy a tratar de mostrarles aquí 00:25:17
Y la parte donde aparece el octoacoplador, que es ese, ese de cuatro patitas negras que les había mostrado yo. 00:25:20
Ahí pueden ver que tiene un LED y adentro tiene un transistor. 00:25:30
Y ese aparato es el que permite hacer que funcione de la parte de alto voltaje a la parte de bajo voltaje. 00:25:35
Porque es la comunicación que hay entre las dos partes. 00:25:44
Además de los transformadores, por supuesto. 00:25:48
y ese elemento que era el octocoplador 00:25:50
se encuentra 00:25:53
se encuentra justo 00:25:55
a ver si lo pillo nuevamente 00:25:58
voy a poner el video encima 00:26:00
ahí, ahí está 00:26:03
entonces como pueden ver 00:26:11
este circuito 00:26:18
es bastante parecido 00:26:20
al que tenemos 00:26:22
en la fuente 00:26:24
de switching 00:26:26
de un PC XT 00:26:27
ATX 00:26:29
Bueno 00:26:31
Ahora voy a mostrarles 00:26:33
Cómo hacer 00:26:36
El circuito para descargar 00:26:37
Los condensadores 00:26:41
Y vamos a 00:26:43
Proceder a soldarlo 00:26:47
En una placa 00:26:48
Bueno, ahora les voy a mostrar 00:26:49
Cómo se podría hacer un circuito 00:26:53
Para descargar los condensadores 00:26:55
Como había dicho yo 00:26:57
Lo que se puede hacer es usar una ampolleta 00:26:59
de 75 watts o más 00:27:01
de 220 voltios 00:27:06
y ponerle un par de puntas 00:27:08
y con eso poner el condensador electrolítico aquí en la mitad 00:27:11
y descargar el condensador a través de la ampolleta 00:27:16
eso haría al tocar el condensador cargado 00:27:21
que esto pegue un destello y se apague 00:27:26
Y con eso estaríamos asegurando que el condensador electrolítico de 330 microfaradios y 200 voltios se descargue. 00:27:28
Pero como yo había dicho, de repente hay problemas ahora para conseguir ampolletas de filamento. 00:27:40
Que eran las que habían antes de este estilo. 00:27:47
Que eran así. 00:27:51
Que tenían acá un cuerpo con un borde con una punta. 00:27:53
Aquí una parte de vidrio 00:27:57
Que tenía unos alambritos 00:27:59
Y aquí había un filamento 00:28:01
Esto lo estoy dibujando porque ya como no existen 00:28:04
Es probable que las generaciones futuras ni siquiera conozcan estas ampolletas 00:28:09
Bueno, como estas ampolletas eran voluminosas, frágiles 00:28:13
Porque estos vidrios 00:28:17
Y además había que conectarle, soldarle un cable aquí y otro acá 00:28:18
No es tan fácil hacerlo 00:28:24
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. 00:28:26
Pero existe también un inconveniente 00:28:53
Debido a que resistencia de cerámica 00:28:57
Que son, a ver, tengo una por aquí, se la puedo mostrar 00:29:00
Bueno, la verdad es que tengo más de una 00:29:03
Aquí tengo una 00:29:08
Son bastante voluminosas 00:29:12
Pero el problema es que, por ejemplo, esta es de 20 watts por 68 ohmios 00:29:15
Y necesitamos una de 1000 por 5 watts 00:29:21
aquí tengo otras que son de 27 ohmios por 5 watts 00:29:24
pero bueno, finalmente busqué entre todas mis resistencias de cerámica 00:29:31
y no encontré ninguna que fuera del valor que necesitaba 00:29:37
de manera que dije, bueno, si no va a ser fácil encontrar tampoco 00:29:40
una resistencia de 1000 ohm por 5 watts o más 00:29:46
entonces habría que ver la forma de hacerlo de otra manera 00:29:52
y un amigo 00:29:56
me regaló 00:29:59
mucha resistencia 00:30:00
aquí tengo una caja 00:30:03
donde tengo harta resistencia 00:30:05
que son de 1W 00:30:07
y me puse a escarbar acá 00:30:09
y me di cuenta que la mayoría eran 00:30:13
de varios 00:30:15
megohms, de manera que tampoco me servían 00:30:17
pero encontré 00:30:20
unas que son 00:30:22
de 5,6 kOhm 00:30:23
y que son 00:30:25
a ver si 00:30:27
vamos a ver aquí cuáles son 00:30:29
aquí están 00:30:32
son de 00:30:34
5,6 kilohm 00:30:38
entonces yo dije bueno 00:30:39
con estas resistencias 00:30:42
si yo las pongo en paralelo 00:30:44
yo podría hacer 00:30:46
una resistencia equivalente 00:30:49
por ejemplo si pongo acá 00:30:53
varias resistencias 00:30:55
de 5,6 kilohm 00:30:57
y estas son de 1W 00:31:10
entonces los cuerpos de la resistencia 00:31:11
se suman 00:31:15
si yo tengo aquí 1W, 2W, 3W, 4W, 5W 00:31:15
o sea podría llegar a ser 00:31:20
la potencia que necesito si las pongo 00:31:22
en paralelo o en serie también podría 00:31:24
pero en realidad necesito bajar 00:31:27
bajar el homiaje 00:31:28
y al ponerlas en paralelo 00:31:31
yo puedo bajar el homiaje 00:31:33
entonces yo hice 00:31:35
los cálculos 00:31:37
yo dije, bueno, si pongo varias resistencias 00:31:38
si pongo 8 resistencias en paralelo 00:31:44
de 5.6 kOhm 00:31:50
después de calcular eso 00:31:52
me da aproximadamente 700 ohmios 00:31:55
y que sería bastante aproximado a lo que yo necesito 00:31:59
porque podría ser de 600 ohm a 1000 ohm 00:32:06
y con 8 yo tengo una resistencia equivalente de 8 watts 00:32:10
de manera que sería bastante bueno tener esa aproximación 00:32:18
entonces, ¿cómo se calculó eso? 00:32:24
eso se hizo con la ley de Ohm 00:32:31
en que B es igual a R por I 00:32:33
esta es la ley de Ohm 00:32:37
y tenemos la ley de Watt que es 00:32:40
potencia igual a voltaje por corriente 00:32:43
esta es la ley de Watt 00:32:47
entonces si yo a esta le llamo 1 00:32:51
y a esta le llamo ecuación 2 00:32:54
yo podría obtener de la primera ecuación 00:32:57
y despejando la I 00:33:01
saco que el voltaje dividido por la resistencia 00:33:04
me da la intensidad 00:33:07
Y esta intensidad yo la puedo cambiar en la ecuación 2. 00:33:10
O sea, si yo tengo que potencia es igual a B por I y el I es igual a B partido por R, 00:33:15
yo podría sacar una nueva ecuación que me quedaría que potencia es igual a voltaje por voltaje partido por resistencia. 00:33:21
Y B por B es B cuadrado partido por R. 00:33:32
por lo tanto, yo aquí puedo obtener una nueva ecuación 00:33:34
y puedo despejar R 00:33:40
si despejo R, me queda que W por R es igual a B cuadrado 00:33:44
y entonces yo podría sacar la potencia 00:33:53
desde, ahora vamos a despejar R 00:33:59
nos queda que el voltaje al cuadrado 00:34:04
dividido por R 00:34:06
por W, perdón, por la potencia 00:34:07
va a ser R 00:34:09
tenemos 220 00:34:11
voltios 00:34:14
al cuadrado 00:34:15
dividido por la potencia 00:34:17
vamos a suponer que son los 75 watts 00:34:19
de la ampolleta 00:34:22
y eso nos da 00:34:23
aproximadamente 00:34:25
645 ohm 00:34:27
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. 00:34:30
Bueno, si nosotros queremos saber cuánto sería la corriente máxima que puede pasar 00:34:54
Usamos la ley de Ohm 00:35:05
Y decimos que B igual a R por I 00:35:07
Despejamos la corriente, nos queda B partido por R igual a I 00:35:11
Y sería 220 voltios dividido por 700 00:35:16
nos da, si simplificamos aquí, 22 partido por 70 00:35:22
y eso es igual a 0.314 amperios 00:35:28
o sea, estaría circulando una corriente de 314 miliamperios 00:35:32
cuando hacemos el cortocircuito con el condensador electrolítico 00:35:39
Así que bueno, eso sería más o menos hacerlo con resistencia 00:35:47
Ahora yo lo que propongo es usar un tablero de este estilo 00:35:55
Y poner la resistencia en este tablerito en paralelo 00:36:01
Poner un par de cables con pinza 00:36:09
De manera que, con pinza o con unas puntas de tester 00:36:12
de manera que uno pueda tocar el condensador y descargarlo otra vez de esa resistencia 00:36:15
pero también lo otro que había sugerido yo era que se podría usar otro circuito 00:36:20
aprovechando la placa 00:36:27
que sería un circuito para ver si el oscilador de alta frecuencia está funcionando 00:36:28
Y para eso usaríamos un condensador de 0.01 microfaradio, eso corresponde a 10 nanofaradios y con un voltaje de 600 voltios puede ser. 00:36:41
y esto conectado con una resistencia en serie de 10 kilohm de medio watt 00:36:59
y un ampolleta neón 00:37:08
y eso conectado también con puntas 00:37:11
nos permitiría conectarlo al oscilador 00:37:17
y ver si está funcionando el oscilador sin tener que sacar los transistores 00:37:21
porque uno de los problemas es que para medir los transistores hay que sacarlos 00:37:26
y eso significa calentarlo, sacar las piezas, medirlas, volver a meterlas 00:37:31
esto es un lío y además en el proceso se podría quemar el circuito 00:37:37
el circuito me refiero a la pieza de electrónica 00:37:41
que podría ser un transistor de potencia 00:37:46
por lo tanto no sería mala idea aprovechar esta misma placa 00:37:48
y hacer el segundo circuito que nos permitiría medir 00:37:53
la oscilación de la etapa osciladora 00:37:58
ahora, ¿por qué va este condensador aquí? 00:38:06
es porque este condensador bloquea el paso de la corriente continua 00:38:09
de manera que si esto muestra iluminación 00:38:13
significa que está realmente oscilando el oscilador 00:38:18
y con eso podríamos descartar 00:38:22
de que hubiera un daño en los transistores osciladores 00:38:24
y nos ahorra cualquier tiempo de estar sacando piezas y midiendo 00:38:28
bueno, en este video 00:38:32
solamente voy a sugerir esto 00:38:36
lo voy a armar después 00:38:40
y en alguna otra ocasión se los voy a mostrar 00:38:43
de momento les dejo los dos circuitos 00:38:46
que son muy simples 00:38:51
uno es usar la resistencia en paralelo como dije 00:38:53
para evitar usar la ampolleta 00:39:00
para descargar los condensadores 00:39:02
y el otro es este circuito muy simple 00:39:04
que lo hizo en realidad un amigo español 00:39:07
cuando haga el video voy a buscar la referencia 00:39:09
y lo voy a poner para no quitarle su idea 00:39:14
pero si vamos a tratar de ponerlo en una sola caja 00:39:16
para tener un instrumento que nos permita revisar las fuentes switching 00:39:21
yo no me dedico a revisar fuentes switching o a repararlas 00:39:27
pero puede ser útil para una persona que repare 00:39:32
o a un mismo aficionado que de repente le falle una fuente switching y quiera repararla 00:39:35
es bueno contar con este instrumento 00:39:41
bueno, habiendo dicho esto 00:39:45
una vez más, muchas gracias por ver mis videos 00:39:47
y espero verlos en un próximo video 00:39:51
como siempre si quieren alguno de los circuitos que mostré en el video 00:39:56
me lo pueden pedir a mi correo 00:40:02
que lo voy a dejar en el video 00:40:04
y como dije será hasta el próximo video 00:40:07
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Antonio S.
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20 de septiembre de 2021 - 19:02
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IES ANTONIO MACHADO
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