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MONITOR DE COMPUTADOR O Monitor de Computador, tal qual o teclado, é o periférico responsável pela interface visual entre o computador e o operador. É através dele que pode-se verificar visualmente os comandos e dados digitados bem como os resultados dos processamentos feitos pela CPU. Os Monitores de Vídeo mais utilizados atualmente são os coloridos, os quais permitem mostrar as informações com um conjunto de cores. Nesta categoria, os Monitores são dos mais variados em relação ao número de cores que podem ser visualizadas, desde 04 (quatro) até vários milhões de cores. Outro ponto de diferença e à resolução x Freqüência, isto é, a quantidade de pontos e a qualidade de imagem mostrada. Atualmente existem vários tipos de Monitores: VGA, Vídeo Graphics Adapter (veja especificação posterior). SVGA, Super Vídeo Graphics Adapter (veja especificação posterior). UVGA, Ultra Vídeo Graphics Adapter (veja especificação posterior). Outro item que varia para os diversos Monitores é o chamado Dot Pich que indica o tamanho dos pontos mostrados na tela e que formam a imagem.(é o diâmetro dos pontos no fósforo da tela colorida). Existem várias opções de Dot Pich: Veja a tabela a seguir.
Estes números alteram-se conforme existe o avanço tecnológico. Existem também variações em relação ao tamanho da tela, que podem facilitar determinadas aplicações:
Esta dimensão corresponde à diagonal da tela
O monitor: não é como uma Televisão, é muito mais complexo no que se refere aos circuitos que ele possui. Vamos relacionar os circuitos, Fonte de alimentação,desmagnetização, sincronismo horizontal e vertical, R.G.B, correção almofada, correção pincushion, correção de quadro, centragem, largura, Linearidade. A fonte de alimentação:Atualmente as televisões já utilizam fonte de alimentação igual as dos monitores , são do tipo ultra-som chaveada. É utilizada este tipo de fonte para economizar no tamanho do transformador e dos capacitores eletrolíticos e também pela eficiência da limpeza dos ruídos(riple) e é totalmente automática já que ela faz amostragem da tensão de saída através do acoplador ótico.Isto faz ela ser o tipo de fonte mais segura na regulagem das tensões só que no caso de reparo para o técnico fica mais difícil pois qualquer curto na saída ela não funciona, e se for desligado o circuito de amostragem que é através do acoplador ótico ela gera uma tensão tão alta que pode explodir até o tubo portanto nunca faça isto Os monitores de alta definição e os Digitais que tem desligamento automático do tipo ATX (desligamento pela CPU) são muito sofisticados. Eles mantêm a fonte funcionado apos desligados pois precisam de está com o processador funcionado para poder executar a função stanby.(desligado) e reset (ligado). Desmagnetização: Todos os monitores assim como as televisões tem um sistema de limpeza das cores que funciona no momento que o aparelho é ligado. Só que nos digitais que a fonte não é desligada, ele possui uma função no painel para ser feita a desmagnetização a qualquer momento. Sempre apos 5 minutos pois ao ser feita o PTC, (resistência que varia com a temperatura quente infinito frio zero Ohms) que é o componente responsável tem que está frio.Os monitores de cristal liquido não possui este circuito pois ele é para desmagnetizar a tela de aço que fica interna no cinescópio e que é responsável pela direção do elétron que vai atingir o fósforo colorido. Circuito de sincronismo: Nos monitores este circuito utilizam o mesmo processo que os das televisões a cores e preto & branco só que no caso dos de alta definição sai junto com o sincronismo as frequências da resolução. No caso da horizontal é múltiplo de 15734Hz e da vertical é múltiplo de 60 Hz. Circuito horizontal e Vertical: Nos monitores estes circuitos são muito mais complexos que os das televisões a cores e preto & branco. Há muita diferença, principalmente nos mais novos os de alta definição, pois a frequência horizontal depende da placa de vídeo que é determinada por ela. Existe quatro tipos de placa de vídeo IDE, ISA, AGP e OnBoard (placa que já vem anexa a placa Mãe, não pode ser removida). Quanto aos tipos de monitor relacionado anteriormente, veja a seguir mais detalhes: VGA: é o tipo de monitor que só responde no Maximo 16 cores, com tela de 640X480 e não aceita qualquer Drivers de vídeo só funciona bem com o drivers Standard da Microsoft. A frequência vertical e Horizontal é determinada no próprio monitor, igual aos da televisão SuperVGA: é o monitor que responde no Maximo 256 cores, com tela de no Maximo 800X600 e não aceita qualquer Drivers de vídeo só funciona bem com o drivers Standard da Microsoft ou o original da placa em uso, caso contrário ele fica fora de frequência horizontal. Este já é alterada a frequência do horizontal e a do vertical pela placa de vídeo. De alta definição: que e o tipo de monitor que aceita qualquer resolução e até 64 milhões de cores (64 Bit color), sem contar com os digital de cristal liquido que está surgindo. R.G.B. Nos monitores o circuito de Red, Green, Blue sai da CPU separados, nos mais antigos os ajustes são feitos através de trimmpot, nos digitais mais sofisticados os ajuste são feitos através de um setup que acompanha no menu do monitor, só que para acessar tal função precisa da senha que o fabricante não fornece ao usuário. Para evitar pane no mesmo. Nas televisões a senha costuma vim no manual do aparelho. Monitor não se encontra manual a venda, fica difícil saber a senha para poder fazer ajuste quando o Cinescópio ficar um pouco fraco. Correção almofada: Este circuito é bem mais elaborado que nos das televisão pois existe até um botão no painel para ajuste do usuário, ou uma função no menu no caso dos digitais. Correção pincushion: Este circuito é bem mais elaborado que nos das televisões pois existe até um botão no painel para ajuste do usuário, ou uma função no menu no caso dos digitais. Correção de quadro: Este circuito só tem em monitor mais elaborado, não existe nas televisões, ele tem a função de corrigir a posição do quadro, um pouco a direita ou a esquerda. Existe até um botão no painel para ajuste do usuário, ou uma função no menu no caso dos digitais. Centragem: Este circuito é bem mais elaborado que nos das televisões pois existe até um botão no painel para ajuste do usuário, ou uma função no menu no caso dos digitais. Largura: Este circuito é bem mais elaborado que nos das televisões , pois existe até um botão no painel para ajuste do usuário, ou uma função no menu no caso dos digitais. Os Digitais possui um circuito horizontal com um transistor de saída para o Flay-Back e um outro controlando a bobina defletora. Para poder ter mais efeito na hora de fazer o ajuste de largura. Linearidade: Este ajuste e simples pois é igual o das televisões é fixo não pode ser alterado pelo usuário.
EQUIVALÊNCIA EM MONITORES
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Alguns Esquemas
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Videocompo-Daewoo- HP Samsung CQA4147 Samsung CQB4147
DB9 DB15 DB9 DB15 DB15 DB15
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3
4 5 4 13 4 4
5 14 5 14 5 5
6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8
9 13 9 10e11 9 9
10 10
11 11
12 12
13 13 14 14
15 15
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Clique aqui Coletânea de defeitos
colabore mande sua dica p/ BANCO DE DEFEITOS
Há muitos sintomas diferentes
que são originados por soldas trincadas, em Monitores de várias marcas. Isto
ocorre naturalmente após alguns anos de uso pois normalmente liga-se o Monitor
pela manhã e é mantido ligado o dia inteiro fazendo com que a temperatura
interna seja razoavelmente elevada e consequentemente ocorra dilatação de
terminais de componentes e pontos de solda. A noite, estando desligado sua
temperatura cai de acordo com a temperatura ambiente e consequentemente o que
havia dilatado encolhe e com o tempo vários pontos de soldagem apresentam-se
trincados ou com solda fria. Portanto, para monitores que tenham mais de três
anos em uso é muito importante observar ou mesmo ressoldar todos os pontos que
parecerem suspeitos. Lembrando ainda que conforme o ponto em que ocorrer o mal-
contado, pode ocorrer a queima de outros componentes ou se o mesmo já estava com
componentes queimados pode ser devido a um mal contato. Por exemplo: um MC na
parte de controle da fonte de alimentação pode fazer com que esta fique sem
controle e que forneça uma tensão elevada para os demais circuito causando por
exemplo a queima do transistor de saída horizontal..
Monitor inoperante. Fusível e transistor de chaveamento queimados. Sugiro que antes de qualquer coisa seja feita uma observação detalhado de acordo com a dica 1 e que após substituído os componentes defeituosos, que se ligue uma lâmpada (de uns 100W) em série com o Monitor pois se houver mais alguma coisa com defeito no circuito de controle da fonte de alimentação a lâmpada limitará a corrente e protegerá o transistor de chaveamento novo.
Outra
banal ! Conseguir esquemas de Monitores é algo "do alem" e muitas vezes sua
importância é "vital" para análise do defeito. Eu tenho remediado este
problema simplesmente visitando o site do fabricante do circuito integrado (
quando possível ) e fazendo download do Data Sheet e outras informações que
estivem disponíveis.
FLATRON 775FT(FB775C-EA)
Sintoma : Flicker aparece na parte superior da tela.
Procedimento de reparo. Primeiramente, verifique se a identificação da etiqueta é FB775C-EA,FB775C-EP,FB774C-CA e FB774C-CP.
Depois modifique C605, ZD601 como abaixo: C605 : 224J --> 154J Cf. C605 é a forma existente 6870T281A11(PCB board). ZD601: 5.1B --> 5.6B
FLATRON 795FT PLUS(FB795CU)
Sintoma : Alguns clientes têm notado mudanças na parte horizontal do monitor.
São 4 mm em ambos os lados, após 20 minutos de utilização a imagem fica correta.
Ação corretiva : Mudanças R706(RN 15K ohm ==> RD 15k ohm)
FLATRON 775FT(FB775C-EA)
Sintoma : Placa de vídeo(VOODOO) causa problema(o sinal Sync é cortado).
Procedimento de reparo.
Primeiramente, verifique se a etiqueta de identificação(Modelo No)é
FB775C-EA,FB775C-EP,FB774C-EA e FB774C-EP.
Depois verifique se o C744(0CE107CP630 CAPACITOR,100UF 160V) está em
boas condições. Se não, mude C744 como a mesma peça(0CE107CP630)
Modifique R412, C404 como a seguir (posição da peça -> próximo ao Micro R412 : 5.1K ohm --> 10K ohm
C404 : 220pF --> 47pF
STUDIO WORKS 560N(CB560BN) STUDIOWORKS 561A(CB561BA)
Ruídos que provém do monitor.
Procedimentos: 1.Modifique R909(1k --> 5.1k).
Adicione o Capacitor entre o C943 terra e Q928 Emissor. 3.Adicione cola quente (tipo Jet Melt) ao Capacitor.
STUDIO WORKS 880LC(LB880BU)
De acordo com o aumento da temperatura o tempo de vida do capacitor será diminuido.
Refazendo o procedimento, C807, C820, C825, C853 Eles devem ser trocado de 100uF/25V/85 para 100uF/35V/105. 2.Mude C228(10uF/35V/85) para C228(10uF/35V/105)
STUDIO WORKS 880LC(LB880BU)
Existem alguns problemas com o tempo de vida útil do capacitor. Com o aumento de temperatura do capacitor, o tempo de vida útil será menor.
Procedimento de retrabalho : 1. C820, C825, C807 Deve ser trocado pelo atual 100uF/25V/85¡É to 100uF/35V/105¡É. 2. Número do circuito L805 Deve sewr trocado pela conta de ferrite para 0 ohm chip resistor ou menor.
STUDIO WORKS 575N CB575C-NA STUDIO WORKS 775N CB775C-NA
Mudança para Prevenir flicker na tela.
Procedimento de reparo.
Primeiramente verifique o ID Label nome (Model No) CB775C-NA,CB775C-EA,CB575C-NA,CB575C-EA,CB575E-NA e CB575E-EA.
Adicione o capacitor (0.1 uF) ao lado da solda do ZD405 com paralela.
STUDIO WORKS 775N(CB775C-NA)
Substituição do transistor Q706(H-output TR).
Ação corretiva & Procedimento de reparo.
Primeiramente, Verifique se o ID label é CB775C-NA,CB775C-EA
Substitua as peças abaixo.
Q706(0TR206200AB TT2062) ---> Q706(0TR580301AA KSC5803)
T703(6170TCZ001B EI 12218)---> T703(151-515A EI 2519)
J87(Jumper wire) ------------> R700-1(0RX0221K607 2.2 ohm)
J89(Jumper wire) ------------> R700-2(0RX0221K607 2.2 ohm)
R727(0RX0622K607 62 ohm) ----> R727(0RX0512K607 51 ohm)
Adicione o dissipador de calor ao transistor.
STUDIO WORKS 560N(CB560BN)
O cabo de sinal Studio Works 560N foi modificado.
Cabo de sinal: 6866TA9013E --> 6866TA9013G
6866TA9013E => Este cabo causa alguns ruídos nas condições abaixo
- Voltagem :100Vac / Freqüência Vertical : 60HZ / Computador específico
STUDIO WORKS 76I
Razão Vídeo Pré AMP IC(0IMO132820A IC,MOTOROLA MC13282AP) não é mais fornecido.
Ação corretiva. Mudança IC301(0IMO132820A IC,MOTOROLA MC13282AP NDIP 24 BK PRE AMP) para IC301(0IMO132820C IC,MOTOROLA,MC13282EP NDIP 24 BK PRE AMP).
Quando se modifica MC1328AP(IC301)para MC1328EP(IC301) é necessário um trabalho adicional. (Modelo aplicado : S/W 76i, 76M, 76T, 76W) - Trabalho adicional.
É preciso adicionar um jumper entre o pino #9 e o pino #17 do IC301 na parte traseira do vídeo PCB.
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