
Note como tenemos un diagrama en bloques donde claramente están demarcadas cuatro (4) secciones:

El segundo Bloque, es donde encontramos un elemento nuevo que es el Transformador Regulador llamado Chopper. Su misión es la de reemplazar la resistencia puente. (La de 180 Ohmios a 20W)
Nota: Cuando al observar el chasis de un TV, Monitor, VHS veas un transformador con esas características físicas aunque su tamaño difiera, es indicio que se trata de un equipo con fuente conmutada.
Por lo tanto el principio de funcionamiento es como el que estamos considerando en este curso, solo tiene que identificar el tipo; es decir si es a Transistor, Fet, IC, SCR, etc.
El tercer Bloque es el Regulador que puede ser un Transistor de alto suicheo como el D1555; con Transistor de tecnología Mosfet típico de algunas marcas como el Daewoo; con un par de transistores como es el caso de algunas fuentes Sony; SCR como suele presentarse en muchos TV Sharp, o con IC con diferentes características que en el transcurso de este curso analizaremos cuando tratemos las fuentes Samsung, Aiwa, Sankey, etc.
Como cuarto y último Bloque mencionaremos el Flayback. Aunque este no es válido para todo tipo de fuente si lo es para esta que estamos usando como prototipo y de algún modo este efecto que se origina en el Flayback se debe dar en los otros tipos de fuentes.
Retomamos la figura ya analizada en la anterior lección, (Corresponde a un TV Sharp C-2086C o un C-1605) ya que tiene mucha similitud con otras marcas como Crown, Challenger y National, aunque existan algunas variaciones en la nomenclatura o valores en algunos de sus componentes.
Lo primero que ocurre en este tipo de fuente al cerrar el interruptor es que se hagan presente los 320V a la salida del Bloque Rectificador. (Esto se da por la acción del sistema con doblador de voltaje formado por el filtro C706). Ese voltaje es aplicado al primario del Transformador Chopper (T701) por el pin 1 y este lo entrega por el pin 3 al IC Regulador I701 referencia IX-0205CX por el pin 1.
En ese momento la salida de voltaje del IC por el pin 2 es igual a 0V por tener el transistor Q3 interno su base en 0V. Sin embargo luego de un tiempo pequeño una corriente pequeña comienza a fluir de la fuente principal mediante la R708 hacia la Base del Q3 que viene a ser el pin 4 del IC.
Al polarizarse la Base del Q3 este comienza a entregar voltaje por su salida el pin 2, lo que permite cargar el C710. Esta corriente pasa por el primario del T701 y por la unión Colector – Emisor del Q3.
Al entrar en conducción el Q3, la corriente que fluye por el devanado primario del T701, crea un campo magnético que influye en los devanados secundarios del Chopper lo que induce energía en ellos. Centrémonos en el devanado L2 terminales 7 y 8 del T701.
Por su diseño el terminal 7 es positivo con respecto al terminal 8; esa tensión positiva polariza la Base del Q3 mediante el C713 y la R709, incrementando la conducción del Q3 cargando más rápidamente el C710.
Es de notar que para ese tiempo el TV ya a comenzado a funcionar generando voltaje en los devanados secundarios del Flayback, quien mediante los pines 6 y 7, D709 R710 y R714 también ayudan a la polarización de la Base del Q3.
Cuando el C710 alcanza un valor cercano a los 115V, el circuito interno del I701 hace que el Q1 conduzca; al hacerlo hace que el Q2 corto-circuite la unión Base – Emisor del Q3 cortando instantáneamente el Q3.
Al cortarse la corriente del Q3, según la Ley de Lenz, se crea en el devanado primario una sobretensión que a su vez induce en L3 del Chopper. Este devanado L3 o los que desempeñan el mismo objetivo es conocido como Dumping o de Descarga
Se le llama así porque es el encargado de no permitir la descarga del C710, pues como ya se mencionó al momento de cortarse el Q3 se genera una tensión en este devanado, esta tensión es rectificada por el D705 y convertida en DC cargando de "nuevo" el C710.
De modo que cuando el Q3 "descansa", el devanado Dumping lo reemplaza; de este modo el Q3 no trabaja todo el tiempo, por eso su temperatura de trabajo es muy baja, lo mismo que el consumo total del aparato.
Por ultimo, mencionemos que cuando desaparece el impulso de tensión positivo del Flayback, que es de una duración de 12 microsegundos, tanto el Q1 como el Q2 salen de saturación y Q3 entra de nuevo en conducción. En adelante, el ciclo se repite a una frecuencia de 15.734.26 veces por segundo.

Entonces, como en esta fuente se da el caso, vale la pena estudiarlo un poco.
Si comparamos el ancho del pulso A con el ancho del pulso B en la parte inferior de la gráfica, vemos que no son iguales. El pulso B es mucho mas ancho que el A.
Suponga que el voltaje en la red se aumenta; lo mismo ocurrirá con el voltaje DC, eso hará que el C710 se cargue mucho mas rápido y que el I701 corte también mas rápido el Q3.
Si por el contrario el Voltaje se reduce, eso retardaría el efecto de corte del Q3.
De este modo variando la amplitud del ancho del pulso se obtiene la regulación.
Pero a estas alturas se estará preguntando: ¿De dónde salen esos pulsos?
Usted recordará que la corriente en el T701 no es constante pues el Q3 la corta 15.734,264 veces por segundo y que esto genera un campo magnético que ataca los devanados secundarios del Chopper que son los encargados de generar los pulsos que en el caso del devanado L3, después de rectificado y filtrado sirve para cargar el C710 y el otro generado en L2, que aunque mas pequeño es el que acelera o incrementa la polarización de base del Q3.
No olvide que del Flayback tambien se recibe un tren de pulsos del devanado 6 y 7.
Si pudiéramos observar esos pulsos con un osciloscopio, los veríamos como están en la gráfica.

La señal (A) representa la onda que genera el Flayback y que entra por el pin 4 del I701 (Base del Q3)
La onda (B) es la que entrega el pin 7 del Chopper al pin 4 del I701.
La señal (C) es la suma de las dos señales antes mencionadas.
La señal (D) representa la Corriente que circula entre la unión Colector – Emisor del Q3.
La (E) es la señal que entrega el devanado Dumping del Chopper al C710 para que no se descargue.
Por último tenemos la señal de Voltaje que se obtiene entre la unión Colector – Emisor del Q3.
Por lo general un Caso 506 sirve. Un caso distinto se calienta y dañará el Regulador.
Apliquemos los conocimientos adquiridos en la siguiente fuente de un TV Crown modelo 1410R con Chasis C-102ª. Tambien vino como Daytron TCB1421P o como Senit DCB419K.
Observe como se dan las mismas características analizadas.
Esta fuente vino con un TV que se comercializó como Shimasu 20DTS de 19" y también en una versión en 14" 14DTS.
Por su significativa cantidad de componentes pasivos hace que esta aparente muy compleja sin embargo con un poco de detalle se nota que no es tanto.
Una de las cosas que abruma es el contar cinco transistores , un SCR, tres Diodos Zener además de varios diodos, resistencias, condensadores y filtros.
Vayamos pues al circuito: (Este lo encuentra en la página siguiente)
Las fallas mas comunes en este tipo de fuente son:
TÉCNICAS DE REPARACIÓN
Si eso ocurre es indicio que todo esta bien; puede proceder a soldar el SCR y comprobar que sigue estando el Voltaje de Salida en los 112V.
Puede proceder a desoldar el bombillo, soldar el HOT y comprobar que el TV funciona.
(Diagrama completo de la fuente)
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