¿Es complicado/arriesgado abrir un monitor?

Hola!
Pues os cuento, tengo un monitor crt que le da por cambiar el color de la pantalla a rojo, verde, azul...
Ahora es que es insoportable, he de mover el cable q va desde la cpu hasta el monitor continuamente para que se vea bien, y entonces, se ve perfecto. [snif]
He leído por aquí que es un problema del monitor, que sólo es cuestión de abrirlo y ajustar algo que se ve está suelto.
Ahora bien, ¿es peligroso?¿Cómo de he hacerlo exactamente?
Por favor, ayudaaaaaa, porque el monitor se ve perfectamente, la jodienda es que venía con 3 años de garantía, y cuando he caído que era problema del monitor, ha sido a los 3 años y 2 días, con lo cual la garantía...creo que ha expirado... [agggtt]
¿¿Se puede tener peor suerte??? [snif] [snif] [snif] [snif] [agggtt] [mad]
Lo que ha de tener es el cable malo, si lo quieres componer vete preparando para soldar. cuidado si lo abres conectado, hai me avisas como te quedo el peinado. hay algunas veces que se arregla sencillamente cuando sedesajusta el color pero por lo que se ve, ese no es tu caso.
El mio se ha cascao hace unas 2 semanas y lo abrí, una vez desenchufado, claro. No pasó nada, pero tampoco toqueteé mucho, sólo lo abrí para ver si tenía algún cable suelto, pero no fue asi... cuando lo enchufaba se oía un ruído muy raro así que ni idea de lo que le pasa, por lo que me toca comprarme uno nuevo...
si lo abres desenchufado no deberia pasa nada. eso si ten cuidado con la estatica y con los condensadores del monitor que pueden guardar algo de energia [lo mejor es tocar algo metalico antes de tocar el monitor].
Juer, pues según me lo pintais...no tengo ganas de oler a frito... :O
¿Y cuánto me puede costar la tontería del técnico?? ¿Conoceis a alguno de confianza en madrid capital???
Juer, es q si me cuesta 60 eurazos, por 30 € más me compro uno nuevo, no os parece??
Menuda jodienda, cachislamarserena!!!!!!! [+furioso]
recomiendan dejar el monitor dos dias sin corriente para q se descarguen los condensadores
Ten mucho cuidado al abrir el monitor, no es una broma, aún apagado corren por su interior unos 20.000 [flipa] (si, si, veinte mil) voltios de nada. Lo mejor para comenzar antes de abrirlo es que te quites cualquier cosa metálica que lleves puesta, incluyendo anillos, pulseras, colgantes... Una vez que has hecho esto para abrirlo, lo primero es descargar los condensadores. Para hacer esto, lo que tienes que hacer es tener el monitor enchufado y encendido, y mientras está encendido lo desenchufas sin piedad XD , de esta forma se descargan los condensadores y ya puedes desmontar la carcasa. OJO!!! que sigue habiendo una cantidad de voltios más que reseñable en el tubo de imágen, lo que tienes que hacer para descargarlo es tocar con algo metálico (que te proteja la mano) bajo una ventosa que hay en el tubo de imágen, y con el otro extremo llevarlo a una masa, como por ejemplo, el cable de conexion a tierra de tu casa. Entonces y sólo entonces puedes empezar a trabajar con el. Si no estás seguro de como tienes que hacerlo, mejor llevalo a un técnico, en serio, es mejor pagar 30 euros que dejarte el pellejo en el intento.
estoy de acuerdo con skylinegtrv
Seguramente es el trafo de matt, un transformador gordo negro, q estara desajustado, tb puede q con un repaso de soldaduras esté arreglado. Yo te recomiendo q te compres uno.

salu2
Hola, como te han dicho por ahi arriba mucho cuidado, 25 Kv o sease 25.000v segun el tecnico corren por el tubo de imagen y circuiteria proxima, asi que si no quieres quedarte como un perrito caliente, y cuidado al manipular el tubo, hace poko vi explotar un tubo de imagen pero fue por fogata. Al grano.
No se mucho de esto, pero a mi amigo le paso una cosa parecida, era el cable VGA, lo que hizo fue poner otro cable, no se como lo hizo la verdad, a ver si es el cable malo o lo que ha dicho gojesusga que sea el trafo de matt.
Ya contaras.

salu2
hola,
lo único bueno que te han dicho es que tengas cuidado, el peligro viene del Flyback.

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Capítulo 1) Sobre el Autor y derechos de propiedad literaria

Prueba de Transformadores Flyback

Autor: Samuel M. Goldwasser - sam@stdavids.picker.com
Copyright (c) 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
All Rights Reserved

Se permite la reproducción de este documento en todo o en parte, si se cumplen estas dos condiciones siguientes:

1. Este aviso incluido íntegramente al principio.
2. No hay cargo excepto cubrir los costos de copiar.


Cuando se presentan problemas en los circuitos de alto voltaje o deflexión horizontal de Televisores o Monitores (o incluso en osciloscopios modernos y otros equipos que usan TRC), el transformador Flyback (o transformador de líneas) es a menudo el sospechoso de la causa. Esto es debido, en parte, al hecho que normalmente es el más caro y difícil componente para encontrar reemplazo y porque el funcionamiento del Flyback, a menudo no es bien comprendido, como lo son otros componentes más comunes.
Este documento describe el funcionamiento y prueba de flyback: Que son, cómo fallan, por qué fallan y cómo al probarlos.


¿Que hace el Flyback?

El Flyback típico o Transformador de Línea consta de dos partes:

1. Un transformador especial que junto con el transistor y circuitos de salida y deflexión horizontal, eleva el B+ de la fuente de poder (unos 120 V en los TV), a 20 a 30 KV para el TRC, y provee varios voltajes más bajos para otros circuitos.

Un rectificador que convierte los pulsos de Alto Voltaje en corriente continua que luego el condensador formado en el TRC, filtra o aplana. El Alto Voltaje puede desarrollarse directamente en un solo bobinado con muchas espiras de alambre, o un bobinado que genera un voltaje más bajo y un multiplicador de voltaje de diodo-condensador.

Varios secundarios que alimentan: sintonizador, circuitos de vertical, video y filamentos de TRC. De hecho, en muchos modelos de TV, la única fuente que no deriva del Flyback es para los circuitos de espera, necesarios para mantener memoria del canal y proporcionar el inicio (o arranque) de los circuitos de deflexión horizontal.

2. Un divisor de voltaje que proporciona el enfoque y screen de la pantalla. En los potenciometros y circuito divisor se encuentran las principales causas de falta de foco, brillo excesivo, o fluctuación del enfoque y/o brillo.
Un corto total también podría producir la falla de otros componentes como el transistor de salida horizontal.
El Foco y Screen generalmente están arriba y abajo respectivamente. En algunos TV, el foco y screen son externos al flyback y susceptibles al polvo y problemas particularmente en los días húmedos.

¿Cual es la diferencia entre el flyback y un transformador común?

Aunque lo siguiente no siempre es estrictamente verdad para Flyback de TV y Monitor, es una buena apreciación general:
(De: Sivasankar Chander (siva@bond.bocaraton.ibm.com)).

La diferencia principal entre un transformador flyback y un transformador común, es que un flyback se diseña para guardar energía en su circuito magnético, es decir, funciona como un inductor puro, mientras que transformador común se diseña para transferir energía del primario al secundario con un mínimo de energía almacenada.

En segundo lugar, un transformador flyback en su forma más simple tiene corriente que o fluye en su primario, o en su secundario (pero no ambos al mismo tiempo).
(Esto es más complicado en la práctica debido a tiempos de corte finitos de los transistores y diodos, necesarios para los circuitos del amortiguador, etc).

En tercer lugar, la relugtancia del circuito magnético de un flyback, normalmente es mucho más alta que la un transformador común. Esto es debido a un espacio de aire (entrehierro) cuidadosamente calculado para almacenar energía (es un inductor).

Cuarto, los voltajes aplicados a un flyback en el primario casi siempre son rectangulares (pulsos), mientras que los transformadores regulares normalmente tienen voltajes sinusoidales aplicados a ellos.

Quinto, las corrientes que fluyen a través de cualquier lado de un flyback, crecen o disminuyen en forma de diente de sierra lineal, mientras que en un transformador común, normalmente tiene corrientes sinusoidales.

Finalmente, debido a las propiedades de los materiales del núcleo, los flyback operan convenientemente en el rango de 10^3 a 10^6 Hz, mientras que los transformadores comunes tienen un rango mucho más ancho, de unos Hz a 10^12 Hz.

Yo debo haber tenido éxito confundiéndolo más allá de la redención, así que el mejor recurso para Usted, sería leer cualquier libro de texto introductorio en el el tema para poder obtener un cuadro más claro.

El origen del termino "Flyback"

En los EE.UU. (posiblemente en toda América), el transformador que genera el alto voltaje en un Televisor, Monitor, o otro equipo que usa TRC, se llama "Flyback" o "Transformador flyback". En otras partes del mundo, o es LOPT (Line OutPut Transformer), Transformador de salida de líneas o simplemente LOP.

El término "Flyback" se origina probablemente, debido a que el pulso de alto voltaje que carga el condensador del TRC es generado por la contracción del campo magnético en el núcleo del transformador, durante el periodo de retraso del haz de electrones en el TRC, el cual "flies back" (vuela atrás) hasta el inicio de una nueva línea de barrido o exploración. El flujo en el núcleo cambia despacio durante el barrido y se corta abruptamente cambiando de polaridad (HOT) y haciendo conducir al diodo damper durante ese "flyback" o periodo de retraso.

Muchos fuentes conmutadas de alimentación y conversores DC-DC también son principalmente "del tipo flyback", transfieren energía a sus circuitos durante el mismo periodo del ciclo. Pero no hay ningún TRC involucrado y sus transformadores de alta frecuencia generalmente no se llaman transformadores flyback.

LOPT y LOT (Transformador de salida de líneas) derivan del hecho de que está envuelto en el circuito de barrido y aprovecha esto para su rendimiento.

¡Yo todavía pienso que Flyback es mucho más elegante! : -).

Por supuesto, otros tienen su propia definición:

(De: Sam Riner (riner@inet2000.com)).
Cuando yo tenía casi 12 años, toqué el cable que va del FBT a la pantalla, era un modelo grande de TV, y yo volé hacia atrás ("flies back") aproximadamente cinco pies. Yo sé que ésta no es la historia real para el nombre, pero durante muchos años yo creí que lo era.

Un pequeña historia

¿Cuanto hace que comenzo a usarce el Flyback para obtener el alto voltaje?
(De: Henry van Cleef (vancleef@netcom.com)).

El suministro de HV (alto voltaje) desde el flyback, era un rasgo de los modelos RCA630 y GE801 de 1946. Ellos usaban un tubo (válvula) 807 o 6BG6 de salida horizontal, 6W4 damper, 1B3 rectificador.

Los TV de preguerra (sí, los Televisores se comenzaron a fabricar para la venta con la norma NTSC después de su aprobación en 1941) generalmente usaban un transformador 60Hz y 2X2, similar a circuitos usados en osciloscopios de RCA y Dumont de la década de 1930.
"Television" de Zworykin/Morton (1940) tiene diagramas y proyectos para armar un TV que usa un tubo (válvula) 81 en el HV con un transformador de poder normal. Por supuesto, para profundizar en ese libro, usted tiene que saber bastante bien la teoría de tubo de vacío y muchas físicas, pero es una mina de oro sobre historia.

(De: Brad Thompson (Brad_Thompson@pop.valley.net)).

Algunos de los primeros equipos de TV usaron un oscilador de RF para generar la deflexión electrostática por alto voltaje para los TRCs, típicamente incluían un 6V6 oscilador y 1B3 (o 1X2) como rectificador.

¿Por qué se combinan la deflexión y el alto voltaje?

Una de las razones principales por las se diseñan TV y muchos monitores usando flyback en la deflexión horizontal, es simplemente: economía. Proporciona una manera barata de conseguir el alto voltaje y muchos, o la mayoría de los otros voltajes para el resto de circuitos. (Los monitores de computadora de alta calidad a veces usan un suministro de alto voltaje separado, para que la deflexión horizontal se use entonces solamente para la desviación del haz y así reducir interacciones entre las diferentes frecuencias de horizontal y el HV). Un beneficio colateral es, que si la desviación horizontal falla, el suministro de alto voltaje cae con él e impide al que se queme el fósforo del TRC por el la falta de deflexión de haz.

El uso de la frecuencia horizontal en lugar de la frecuencia de línea de CA de 50 o 60 Hz permite usar componentes más pequeños, que si se usara un transformador de poder y condensadores de filtro.

La construcción del Flyback

Aunque los detalles pueden variar un poco, todos los flybacks consisten en un conjunto de bobinados con un núcleo de ferrita. También puede contener diodos de alto voltaje y divisores de resistencias (a menudo con potenciometros de ajuste) para el foco y screen (G2).

Un flyback típico incluye los componentes siguientes:

* Bobinado primario: un promedio de cien vueltas de alambre (ej., AWG #26). Esto es lo que se conecta en serie con el B+ al transistor de salida horizontal en un TV o monitor.
* Bobinado de Alto Voltaje: varios miles de vueltas. Este bobinado puede dividirse en varias secciones con rectificadores de alto voltaje en serie con cada una o puede ser un solo bobinado. Una alternativa es un enrollado que proporcione un voltaje más bajo y que use un multiplicador de voltaje (escalera diodo-condensador) para alcanzar lo requerido por el TRC. Se usa alambre muy fino (ej., AWG #40). Lo primordial es alcanzar el alto voltaje necesario para alimentar el TRC con rectificador o multiplicador.
Algunos TV y monitores usan un multiplicador de voltaje, físicamente separado (externo al flyback). En este caso, el bobinado de alto voltaje del flyback genera unos 6 a 10 KVAC y el multiplicador eleva esto generalmente X3 o X4 a 20 a 30 KVDC. El divisor de foco y screen (G2) generalmente es parte del multiplicador en estos casos.
* Divisor resistivo para el enfoque y aceleración (G2). Esto probablemente se alimentará de una única bobina de la serie (si las usa). A menudo se incluyen en el flyback, ajustes para el enfoque y screen de la imagen. Las conexiones de este divisor pueden estar conectadas a los pines en la base del flyback o pueden tener sus propias conexiones separadas, con cables que se conectan al zocate o la placa del TRC.
* Bobinados auxiliares: de un par de espiras (para el filamento de TRC) a varios cientos (para una fuente reforzada). Proporcionan varios voltajes para el TV o monitor: el filamento de TRC, fuente para los circuitos lógicos y analógicos, etc. La medida de estos bobinados dependerá de los requisitos de cada caso. Están conectados a los pines para soldar en la base del flyback.
* Núcleo de la ferrita: consistente en dos piezas en forma U sujetadas con abrazaderas, tornillos o pegadas. Entre ambas piezas hay unas aberturas de décimas de mm creadas por un par de espaciadores.

La mayoría del flybacks modernos tienen todos los bobinados en el mismo lado del núcleo. El primario y los bobinados auxiliares se enrollan separadamente, aislados bajo el bobinado de alto voltaje. Los bobinados de alto voltaje constituyen muchas capas y contienen material aislante entre ellas.

Los otros componentes se montan en una parte separada del bobinado y la unidad entera es rellenada con un compuesto Epoxy. Parte del núcleo queda generalmente accesible.

Un flyback no es un transformador común. Su núcleo de ferrita tiene un espacio (entrehierro). Almacena energía en el campo magnético del núcleo durante el barrido con su corriente de rampa ascendente. También se acopla energía a ciertos secundarios durante el barrido. Sin embargo, la energía se envía casi exclusivamente al bobinado secundario de alto voltaje (HV) cuando la corriente del primario se corta al final del barrido o exploración (probablemente de esto proviene el nombre flyback, porque ocurre durante el retorno del haz de electrones).

El tipo de acoplamiento depende de la dirección de los rectificadores en el secundario del flyback:

_ _
\/ _/\_
B+ ------+ +----|>|-----+---o +V1 B+ ------+ +----|>|-----+---o +HV
o )|:|( o Scan | o )|:|( Flyback |
)|:|( Rectifier _|_ )|:|( Rectifier _|_
)|:|( --- )|:|( ---
)|:|( | )|:|( |
_/\_ )|:|( | _/\_ )|:|( o |
HOT ------+ +------------+--+ HOT ------+ +------------+--+
_|_ _|_
- -

Aquí, V1 es un ejemplo típico de un secundario auxiliar que rectifica el semiciclo de exploración y HV es el ejemplo de rectificación del semiciclo de retorno (flyback).

La proporción del número de espiras para cada caso, no se calcula solo en base a los voltajes esperados sino también al campo magnético al momento del corte (determinado por el diseño del circuito de salida horizontal).

El espacio o entrehierro es crítico para el funcionamiento apropiado y es normalmente determinado por algún separador de plástico. ATENCION: si usted desmonta el núcleo por cualquier razón, marque cada uno y los coloca exactamente en la misma posición .

Por qué usted no puede fabricar un Flyback o reconstruir uno malo

Desmonte un flyback y usted entenderá por qué no recomiendo esto, a menos que el futuro del universo entero dependa de ello! Usted necesitaría equipo especializado solo para enrollar la bobina de alto voltaje.

Esto no es algo usted puede hacer a mano en su sótano y el único problema no son los varios miles de vueltas de alambre casi invisible usado en un flyback típico.
Para soportar los voltajes tan altos sin formar arco y minimizar la capacitancia entre las bobinas, el enrollando de alto voltaje se construye de muchas capas individuales (quizás 50 capas),usando un alambre muy fino (#40 típico, casi como un cabello humano). Cada capa debe enrollarse absolutamente plana con los alambres juntos lado a lado y entonces individualmente debe aislarse con cinta de mylar. ¡Simplemente respirando sobre tal alambre se rompería, seria muy difícil terminar un bobinado de varios miles de espiras en perfecto orden!

Las otras partes: primario y secundarios bajo voltaje, el divisor de foco y screen, y los rectificadores de alto voltaje, que junto con el bobinado de alto voltaje y cables para el TRC son sellados con Epoxy.

¡Olvídese de eso, Usted tiene cosas mejores para hacer que pasarse una semana con un transformador!

¿Por qué fallan los transformadores Flyback?

Aunque los flyback en ocasiones pueden dañarse por fallas en otra parte del TV o monitor, como la fuente de poder o los circuitos de desviación, en la mayoría de los casos, que ellos simplemente expiran por si solos. ¿Por que?

Los Flybacks tienen bobinas con muchas capas de alambre muy muy fino con aislamiento muy muy delgado. Su ensamblaje entero es rellenado con una resina de Epoxy que se vierte en él y se endurece.

De alguna manera, éstos son sólo cortos circuitos esperando ocurrir.

Los Flybacks se calientan durante el uso y esto lleva al deterioro de la aislación. Cualquier imperfección, grietas, o arañazos en el aislamiento o burbujas de aire y impurezas en el relleno Epoxy contribuyen al fracaso. Los ciclos de temperatura y los defectos industriales producen grietas en el material Epoxy que reducen la capacidad de aislamiento, particularmente en el área de los bobinados de alto voltaje, rectificadores, y red divisora de foco/screen. Además, ellos también vibran físicamente a cierta magnitud. Y una cantidad de otros factores que sin duda alguna también son de importancia.

Una vez que se produce una avería (chispeando o formando arco), es normalmente el final.

¿Cómo fallan los transformadores Flyback?

Los Flybacks fallan de varias maneras:

1. El recalentamiento produce grietas en el plástico formando arcos externos. Si no hay mayor daño a los bobinados, la reparación puede ser posible. Sin embargo, al formarse arcos se perfora el delgado aislamiento de las bobinas y pueden producirse cortos. Aun cuando los bobinados estén en buenas condiciones, la fiabilidad a largo plazo de tal reparación es cuestionable.
No obstante, no se pierde nada con probar limpiando y cubriendo con capas múltiples de sellador de alto voltaje, anticorona, o plástico (preferentemente como una reparación temporal, yo evito dejar esto permanentemente). Si es posible, alejar el punto al que el flyback está formando arco, (es decir, la pieza de metal o otro alambre) también ayudara.
(De:: Tom Riggs (thriggs@mail.netusa1.net))
Al sellar flybacks, yo he notado que el sellador de silicona ha trabajado muy bien. Yo uso el tipo claro, aunque los otros tipos probablemente también sirven. (Nota del autor: asegúrese de permitir un buen tiempo para el secado del sellador del silicona (o podría producirse otra avería) por lo menos 24 horas. Algunos tipos de solventes (esos con olor a vinagre - ácido acético) puede producir corrosión en los alambres a largo plazo).
2. Grietas o otros daños en el núcleo afectan las características del flyback al punto de no poder funcionar correctamente o incluso volar el transistor de salida horizontal. Si el núcleo puede reconstruirse para que no quede ninguna abertura sujetándolo y/o pegándolo, debe ser posible probarlo sin riesgo indebido de daño al circuito, pero se debe considerar reemplazar el flyback como una solución más duradera.
3. Se presentan cortos internos en la red divisora de FOCUS/SCREEN. Una señal de esto puede ser desenfoque o chispas en el circuito impreso que se encuentra en el cuello del TRC.
4. Corto circuitos internos en los bobinados.
5. Bobinados abiertos.

Más de uno de éstas fallas se pueden presentar en cualquier caso dado. La reparación temporal, al menos, a veces es posible para los casos 1 y 2. Para los casos 3 a 5 el reemplazo normalmente es la única alternativa.

Comprobación básica

Primero, realice una inspección visual cuidadosa con la fuente desconectada. Busque grietas, plástico derretido, y descolorimiento, también mala soldaduras en los pines de conexión del flyback. Si el TV o monitor puede encenderse, verifique si se forma arco o corona alrededor del flyback y en su proximidad.

Luego, realice las pruebas con el ohmmetro, prueba para los cortos circuitos obvios entre los bobinados, resistencias muy bajas y bobinados abiertos. No olvide verificar entre el conector de HV y los pines en la base. Esto debe medir infinito.

Para los bobinados de bajo voltaje, los manuales de servicio (Sams' Photofact, por ejemplo) pueden proporcionar la resistencia esperada en CC (corriente continua). A veces, esto puede ser difícil, si usted no tiene un ohmmetro con una escala bastante baja, normalmente no miden fragmentos de un ohm. Es difícil o imposible de medir la resistencia en CC del bobinado de HV porque incluye rectificadores. El valor nadie lo publica.

Atención: asegúrese de tener el TV o monitor desconectado y que el condensador de filtro principal este descargado antes de tocar algo como el flyback, ya que normalmente esta conectado a ese punto, quizás directamente! Si usted va a quitar o tocar el HV, foco, o cables de la pantalla, descargue el HV primero usando una resistencia aislada de alto valor (ej., varios Mohms, 5 W) conectada a tierra del TRC (NO a chasis).

Medidas muy por debajo de los valores publicados, indican un bobinado parcialmente en corto. Sin embargo, una diferencia de 10% puede no ser significativa. Lecturas más altos que las normales podrían indicar que se hizo un cambio de diseño ¡Sí, yo sé, es difícil de creer que ellos no hayan informado de esto! Por ejemplo, varias versiones de flyback usados en Apple MAC Plus - 157-0042A,B,C son funcionalmente similares pero tienen variaciones menores en sus parámetros. No se sabe el porque de esto pero por lo menos son intercambiables para probar.

Por supuesto, cualquier continuidad entre los bobinados separados es definitivamente una falla.

Los cortocircuitos parciales en los bobinados (quizás, sólo un par de espiras) y a veces los cortos en el divisor del foco/screen bajan el Q drásticamente y aumentan la carga que el flyback pone a la fuente. En estos tipos de fallas, no perceptibles por pruebas simples con ohmmetro o por la inspección visual, se debe aplicar las técnicas que se describen en la sección "Comprobación avanzada".

Aunque es poco común, yo he visto cortos entre el conector de HV del TRC y los bobinados de bajo voltaje en la base del flyback. Esto implica una avería del material de relleno Epoxy, probablemente debido a microgrietas provocadas por la temperatura o pobre calidad de fabricación. Una vez que se desarrolla un arco pequeño, se carboniza rápidamente el material alrededor de él reduciendo aun más la resistencia. Éstos raramente se salvan, presentan lecturas de resistencia evidentemente bajas al usar un ohmmetro. Es una prueba fácil y puede realizarse sin quitar el flyback. Descargue el HV del TRC (aunque este probablemente no este cargado) y quite el conector del TRC.

También es posible que varios tipos de faltas del flyback puedan dañar otra circuitería (más allá del transistor del salida horizontal y sus partes asociadas). Por ejemplo, un corto súbito entre el alto voltaje y un bobinado de bajo voltaje o un corto entre dos bobinados de bajo voltaje podrían dañar componentes semiconductores en los circuitos que alimentan. Este daño generalmente no estará claro hasta el flyback sea reemplazado. Por consiguiente, si se descubren cortos en el flyback, puede merecer la pena hacer otras pruebas, aunque los resultados no sean probablemente, del todo concluyentes.

El proceso de eliminación

Antes de intentar las pruebas más avanzadas sugeridas debajo, puede haber maneras de asegurarse si su flyback es el componente problema. Si el funcionamiento del TV con el flyback sospechoso produce un consumo excesivo en la fuente de bajo voltaje (B+) quemando el fusible (o intentando quemar el fusible - el bombillo de la serie se ilumina excesivamente). El B+ probablemente este por debajo de lo normal, 65 VDC a 140 VDC o más (dependiendo del TV o monitor) pero puede obtener algún valor bajo como 25 VDC cuando mide el voltaje de alimentación del lado del colector en del primario del flyback (Las mediciones en el colector del transistor de salida horizontal pueden producir toda clase de lecturas raras debido a la naturaleza de la forma de onda del pulso y no es recomendable - sobre todo cuando todo está funcionando correctamente - Pulsos de 1500V).

* Desconecte todo las cargas secundarias del flyback sospechoso incluso el TRC. Conecte sólo el primario (B+ y HOT).
Encienda el TV o monitor (preferentemente con un bombillo en serio o en un Variac.
Si el B+ ahora subió a un valor más normal, indica un problema con el HV (TRC en corto) o en una de las cargas secundarias. Conecte cada uno de estos uno a la vez (o pruebe los componentes individuales) para localizar la falla. El flyback probablemente este bien.
* Quite el flyback sospechoso y simplemente conecte el HOT y B+ al bobibado primario de un flyback en buen estado para un TV de tamaño similar o un tipo similar de monitor (es apropiado). Puede ser bastante útil para probar el estado de la circuiteria del primario.
Encienda el TV o monitor (preferentemente con un bombillo de la serie o en un Variac).
Si el B+ ahora sube a un valor más normal, indica un problema con el flyback original. Sin embargo, una comprobación más completa puede ser recomendable para estar completamente seguro.
Si usted hace esto regularmente, puede tener una selección de "simuladores de
flyback": sólo los bobinados primarios y el núcleo es lo más recomendable.
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Nota: Cuando se descarga el flyback este vuelve a cargarse ya que el tubo de imagen hace de condensador aun que el televisor/monitor este desconectado; así que cuidado!!!!!!!!!.

Saludos.
Yo hace ya tiempo, me pasaba lo mismo con un monitor de 15", q se veia con los colores mal, cuando movia el cable se veia bien...x lo q deduci q era problema del cable q alguno estaria "medio" cortado.
Tenia x ahi un monitor de 14" hecho polvo (creo q ni iva), le corte el cable x lo sano, y mediante un empalme se lo puse al mio. Comprobe mediante un tester q cable coincidia los pin del conector q va a la tarjeta grafica, para saber aq cable correspondia luego, ya q en mi caso uno de los cables estaba intercambiado...en tu caso igual corresponde.
Solo decir q fue un exito [oki]

Sino tienes nada q perder, pruebalo...como veo q t abran acojonado x la descarga,deja el monitor un par de dias apagado x si acaso :cool:
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