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