domingo, 13 de enero de 2019

Digitalizacion de señal de video


Digitalización de la señal de video
La digitalización consiste en representar una señal analógica por medio del sistema de numeración binario de unos y ceros. La digitalización de la señal  de video no sólo permite eliminar los problemas que se tienen con la señal analógica, sino que permite sofisticadas técnicas de compresión y edición de video.



Filtro pasa bajo
  Antes de muestrear cualquier señal analógica se debe filtrar en un filtro pasa bajo, de forma que limite su banda al valor máximo establecido en razon a la frecuencia de muestreo que se va a utilizar.
   Si no se realiza este filtrado aparecen frecuencias indeseables y, como consecuencia, el muestreo queda alterado, tal como se vera al estudiar dicho proceso.

Muestreo:
El muestreo consiste en medir el voltaje de la señal a intervalos regulares, capturando una muestra instantánea de la amplitud de la señal a diferentes puntos en el tiempo.




Cuantificación:

Se denomina cuantificación al proceso mediante el cual se atribuye a cada muestra un valor de amplitud dentro de un margen previamente fijado. Este valor se representa por un número que será convertido a un código de ceros y unos en el proceso de codificación.




Análisis de formatos
La norma ITU-R 601 define la toma de 858 muestras por línea en la norma NTSC y 720 muestras de líneas activas (la diferencia son muestras de sincronismo).
Asimismo define la frecuencia de muestro como 13.5 MHz.
Los 13.5 MHz se define por el sistema PAL
15625 (Frecuencia de línea) * 864 = 13.5 MHz
En el sistema NTCS: 13.5 MHz / 858 / 525 = 50.94 MHz
Los formatos de muestreo pueden ser 4:4:4, 4:1:1, 2:1:1 y 4:2:2

Formato 4:4:4
Se digitalizan los 3 componentes Y, CR y CB a 13.5 MHz.El caudal binario resultante es 40.5 MByte/s o 324 Mbit/s.

Formato 4:1:1
Se digitaliza el componente Y a 13.5 MHz y los componentes CR y CB a 3.375 MHz. El caudal binario resultante es 20.25 MByte/s o 162 Mbit/s

Formato 2:1:1
Se digitaliza el componente Y a 6.25 MHz y los componentes CR y CB a 3.375 MHz.
El caudal binario resultante es 13.5 MByte/s o 108 Mbit/s.

Formato 4:2:2
Se digitaliza el componente Y a 13.5 MHz y los componentes CR y CB a 6.25 MHz.

El caudal binario resultante es 27 MByte/s o 216 Mbit/s.






Necesidad de la compresión de la información de la señal de video
Las señales de video están formadas por una de luminancia y dos señales de diferencia de color B-Y y R-Y.
 Cada una de estas señales se muestrea independientemente, la primera  a 13,5MHz y las otras dos a 6,75 MHz, puede afirmarse que la señal completa de video se cuantifica mediante 27.000.000 de muestras por segundo.
Codificando cada una de estas muestras por 1 byte se tiene:
Numero de muestras x numero de bits por muestra = 27.000.000 x 8bits = 216 Mbits/s.
Este valor de 216 Mbits/s se denomina tasa binaria de la señal moduladora y supone un ancho de banda extremadamente ancho, por lo que es necesario reducirlos de alguna forma. Para esto se recurre a la denominada compresión digital, la cual se realiza actualmente mediante el estándar MPEG.
Dado que el pixel es una unidad básica de información demasiado pequeña para poder operar con ella, la información se estructura en unidades múltiplo del pixel:

-Bloque.
-Macrobloque.
-trama.
-Cuadro.
-Grupo de cuadros.
-Se denomina bloque a la matriz formada por 8x8 pixeles, y macrobloque a la formada por 16x16 pixels.
-El cuadro esta formado por varias tramas.

-Esta forma de dividir las imágenes facilita el acceso a las secuencias de la señal de video, permitiendo detectar  eliminar cualquier información que se repita.





Redundancia
En la técnica digital, donde si es posible la memorización de la información, es posible eliminar aquella que se repita, transmitiéndose solo una parte de esta.
 
Mediante la utilización de la memoria se podrá recomponer en el receptor la información original completa, recurriendo a los elementos repetidos memorizados y añadiendo los nuevos que se
reciban.
 
Esta técnica permite la transmisión de solo la información nueva. Con ello se obtiene un considerable ahorro tanto de memoria como del ancho de banda de la transmisión.
   Son tres las redundancias que pueden darse en una transmisión de señal de video digital:
- Redundancia temporal.
- Redundancia espacial.
- redundancia estadisitica.

Redundancia temporal

Consiste en dibujar un cuadro o fotograma completo, donde se dejan sin dibujar aquellos elementos de la imagen que supondrán el movimiento de esta.





Redundancia espacial

Esta información redundante se denomina espacial ya que lo es por espacios de imagen, y genera un cuadro de compresión intracuadro.




Redundancia estadísticas
  Las señales de sincronismo vertical y horizontal son predecibles, pues están normalizadas para que se generen en unos tiempos bien determinados. En este caso se dice que redundancia es estadística.

Estándar de compresión MPEG
El estándar de compresión MPEG se basa en la anulación de toda información que sea redundante, con lo cual se reduce considerablemente su ancho de banda, desde que  genera hasta que visualiza en el receptor, manteniendo la calidad de la imagen.

 Proceso MPEG-2 de compresión de la señal de video
  El estándar MPEG-2 esta optimizado para las transmisiones de televisión digital. La calidad de la imagen se mantiene en unos parámetros muy aceptables para velocidades de transmisión comprendidas entre 1,5 y 6 Mbps y soporta relaciones de aspecto 4:3 y 16:9.

Televisión digital terrestre

En la transmisión terrestre, es decir, en las transmisiones donde el medio utilizados a través de la atmosfera (igual que la televisión analógica), la señal encuentra en su trayectoria gran cantidad de obstáculos (montañas, edificios, torres de tendido eléctrico...), lo cual provoca reflexiones, ecos y rebotes. Como resultado, a la antena receptora le pueden llegar dos o mas señales: una de ellas directa y las demás reflejadas, que llegaran al receptor con retraso por recorrer una mayor distancia.




Receptor de televisión digital
La señal de entrada, procedente de la toma de usuario, se aplica en primer lugar al sintonizador, cuya función es elegir el canal de televisión (terrestre, por cable o vía satélite) y convertirlo a una frecuencia intermedia.
De esta forma, al igual que en la televisión analógica, se limita
el ancho de banda del canal y se evitan interferencias con los canales adyacentes y la frecuencia de imagen.
 El siguiente paso es la decodificacion de protección contra errores. la información digital ya libre de errores pasa al demultiplexor, una vez dexmultiplexada la señal digital, se decodifica digitalmente el programa elegido para el formato MPEG-2.

Las señales digitales de audio, video y datos se aplican luego a los respectivos conversores digital a analógico, las cuales se aplican a un codificador para obtener la señal de televisión analógica en estándar PAL, NTSC o SECAM.




Presentación de datos en pantalla (OSD)


Presentación de datos en pantalla (OSD)




Actualmente casi todos los receptores de televisión incorporan unos circuitos digitales que permiten la visualización grafica del numero de canal o programa, y la situación de los parámetros de brillo, contraste, saturación, tono, volumen, etc. Es lo que se conoce con las siglas inglesas OSD (One Screen Display).

Configuraciones de los circuitos OSD
  En la practica los circuitos OSD pueden tener las tres posibles configuraciones que se indican a continuacion:
   a) Mediante circuitos integrados complementarios al uC del sistema, unidos a este mediante un bus en serie para transferirle los codigos de los caracteres a generar y los correspondientes a su control, color y forma.

  b) Utilizando el generador de caracteres del decodigicador de teletexto.

  c) Formando parte del propio uC, lo que simplifica considerablemente la circuiteria. Esta es la configuración a la que se tiene tendencia actualmente.





Control remoto del televisor

Como funciona el control remoto del 

televisor


En la actualidad resulta muy difícil, por no decir imposible, encontrar unreceptor de televisión que no disponga de un control o mando a distancia para regular y ajustar parámetros tales como:


- Sintonización y memorización de canales.
- Ajuste de la intensidad de brillo de la imagen.
- Ajuste de la intensidad de contraste de la imagen.
- Ajuste de color.
- Ajuste del volumen sonoro.
- Ajuste del balance entre canales.
-  Localización de paginas de teletexto.


 Estos  controles se realizan mediante un transmisor de luz infrarroja
en forma de destellos codificados de luz, que una vez captados por una unidad receptora de IR,dispuesta en el televisor, son decodificados y aplicados a los circuitos de control de las correspondientes etapas para modificar su funcionamiento segun los deseos del usuario.


Control remoto (Buses de control)
Recibe el nombre de bus de control el medio constituido por dos o tres líneasde unión entre el uC y los circuitos de control digital del receptor.
  Actualmente son dos los buses que pueden encontrarse en los receptores de televisión para su control digital:
- El bus IM, de ITT-Intermetal.
- El bus I2C, de philis.
 Tanto uno como otro disponen de una línea de datos (data) y otra de reloj (clock),si bien el de ITT se tiene una tercera línea denominada de identificación (ident).
En los dos buses citados se tiene un circuito maestro, el cual es un uC que pone una dirección en la línea de datos.





a) Sintonizador. el uC envía la información correspondiente al canal elegido por el usuario y el sintonizador se ajusta a la banda seleccionada. Al mismo tiempo se genera una tensión de sintonía que modifica la frecuencia de resonancia de sus circuitos.
b) Demodulador de video. el uC transmite las ordenes adecuadas para que este circuito funcione según la norma de televisión (señal de video con polaridad positiva o negativa y el valor de la FI).
c) Procesador de video. En este circuito el uC no solo selecciona el estándar de televisión del canal sintonizado (PAL, SECAM o NTSC), sino también controla el brillo, contraste y saturación de color de la imagen en pantalla.
d) Demodulador de audio. Si es este el circuito identificado por el uC, recibirá las ordenes de selección del tipo de demodulación (FM o AM) y de la frecuencia subportadora de audio (5,5 MHZ o 6 MHZ).
e) Procesador de audio. En el procesador de audio se llevan a cabo los controles de volumen, graves y agudos, balance entre canales cuando se reciben señales estéreo.


Sintonización automática de bandas y canales mediante el control digital


 Los modernos sintonizadores de televisión disponen de circuitos resonantes, tanto en los circuitos de sintonía como en los de los osciladores locales, cuya frecuencia de resonancia depende del valor de la tensión inversa aplicada a unos diodos de capacidad variable.
- Sintonización por síntesis de tensión.
- Sintonización por síntesis de frecuencia.


Formatos de bits en los sistemas de control por infrarrojos
  El mando a distancia de control digital de las funciones de un receptor de televisión es un generador de secuencias binarias cuyo código depende la tecla pulsada, y que se transmite de emisor a receptor mediante destellos o de luz infrarroja.
   Existen varios formatos de códigos de bits utilizados en estos emisores de infrarrojos, pero son tres los mas utilizados:
- Formato ITT.
- Formato RECS80 de philips.
- Formato RC-5 de philips.


Formato ITT


Receptor de IR del control remoto
  El receptor de infrarrojos esta compuesto, normalmente por un preamplificador
y un decodificador. El preamplificador es activado por un fotodiodo sensible a las radiaciones infrarrojas, el cual convierte los impulsos de luz IR en impulsos de corriente. Estos impulsos de corriente se convierten en impulsos de tensión y luego se amplifican y se conforman para que adquieran una forma lo mas cuadrada posible.












lunes, 7 de enero de 2019

Como reparar un mouse


Como reparar un mouse usb


Desarmar:
Quitar los tres tornillos de la parte inferior del mouse.




Quitar la tapa superior del mouse.




Quitar el cable que conecta el usb, con la tarjeta.




Quitar la tarjeta de la carcaza para trabajar mas comodos.








Botón dañado reemplazarlo por uno que este en buen estado.




Buscar otro mouse que tenga el mismo pulsador y reemplazarlo por el defectuoso.





Colocar el pulsador bueno






Soldar el pulsador nuevo




Armar el mouse y probarlo después.












sábado, 5 de enero de 2019

Como reparar la corneta de una computadora

Como reparar la corneta de una computadora


Componentes de una corneta



💎Pasos:
📌 Encender las cornetas y ver cual no prende.
📌Medir continuidad de los cables del plus, desde la punta hasta la tarjeta, desconentar la corneta.







📌MEDIR LA RESISTENCIA DE LAS CORNETAS






📌Averiguar el data-sheet del integrado.

Ejemplo:  C.I TEA2025.



Nota: nos interesa saber cual es la alimentación, las entradas y las salidas.


📌Tenemos que chequear si llega la señal de sonido a las entradas, podemos conectar el plus a un teléfono o a la pc, o un inyector de señales, luego se debería escuchar el sonido en las cornetas, si tenemos un osciloscopio podemos ver si en las salidas sale la señal de la entrada de sonido. Si en las 2 salidas se muestra un señal significa que el integrado esta funcionando bien.






📌Luego chequeamos los componentes que están a la salida del integrado, con el osciloscopio vamos a colocando la punta en la entrada y luego en la salida y en donde no muestre la señal nos indicaría que el componente esta dañado.


📌Desoldar el componente y probarlo a parte con un multímetro

📌Por ultimo soldar el componente bueno en la tarjeta.















Como reparar un control remoto


COMO REPARAR UN CONTROL REMOTO

📌El paso esencial para descartar o reducir el abanico de los posibles fallos es comprobar que el diodo de infrarrojos emite luz.

Para ello podemos utilizar una vídeo cámara o la cámara de un telefono, que es capaz de captar estos rayos, imperceptibles para el ojo humano.





📌La mayor parte de las averías se deben a que los contactos de grafito de la membrana se han ensuciado y no hacen contacto con la placa de baquelita.

Para comprobarlo, podemos utilizar un polímetro en ohmios. La resistencia entre dos puntos del mismo botón no debe de ser mayor de unos 300 o 400 ohmios.

También se pueden cortar trosos de aluminios y pegarlos en los contactos del control con pega en barra.





Para ganar conductividad en los botones deteriorados, (normalmente los más utilizados) podemos dar una suave pasada con lija ultrafina. Después comprobaremos con el ohmiómetro que se ha reducido la resistencia.

Limpiaremos también los contactos del circuito impreso con un algodón humedecido en alcohol y lo dejaremos secar. 
Podemos tambien colocarle un pedacito de aluminio en cada contacto de los botones para que haga mejor conductividad.




📌Si el problema no se hubiese solucionado comprobaremos el transistor y el diodo de infrarrojos. Si estuviesen dañados los sustituiremos por unos nuevos.



📌Cuando todos los componentes que hemos visto estuviesen en buen estado sólo nos quedarían por revisar el integrado y el oscilador. El primero de ellos, dada su complejidad para sustituirlo o encontrar uno de repuesto, es preferible comprar un mando nuevo.

Respecto al oscilador o resonador cerámico, que es un componente de bajo coste y que suele deteriorarse con los golpes que recibe el mando, podremos sustituirlo por otro de iguales características. Un indicio de que fuese éste el estropeado sería cuando funcionan las pruebas. 












jueves, 20 de septiembre de 2018

Reparacion de un bombillo ahorrador


REPARACION DE BOMBILLOS AHORRADORES

Temas:
•       Partes de un bombillo.
•       Componentes de la tarjeta electrónica de un bombillo ahorrador.
•       Diagnostico de fallas.
•       Técnicas de reparación.
•       Diagrama electrónico de un bombillo ahorrador.
•       Medición de componentes electrónicos de un bombillo ahorrador.
•       Tips.

Partes de un bombillo ahorrador.












Componentes de una tarjeta de bombillos ahorradores


Diagnostico de fallas:
los bombillos ahorradores poseen dos partes: La parte de bulbo y el circuito oscilador o placa.  Si la sección de vidrio se quema o parte no se podrá reparar a menos que se consiga una parte de bulbo de vidrio de otro. 
Sin embargo le quedarán los componentes de la placa para futuras reparaciones.
 
Sin embargo si la sección de vidrio (lampara) está buena, el problema está en el circuito.  Si el problema es que la luz parpadea, no enciende, luz tenue o que se apaga la luz después de pocos segundos.







Prueba de Conductividad de los Filamentos

Separe el bombillo en la sección de la lampara y la sección del circuito. 

Prueba los conectores de la lampara con un multimetro – conductividad (prueba de conectividad).  Si está en buena condición podrás ver 20 – 40 ohm o escuchar el corto “beep” del multimetro. 
Ambos pares de pines deben de estar bien, si es así entonces inicia el chequeo del circuito.




Esquema electrónico



Medición de componentes electrónicos de un tarjeta de bombillos ahorradores

Resistencias

Las resistencias se miden en ohmios y es necesario aprender el código de colores para poder determinar cuál es su valor. La prueba de resistencias es muy simple:

1- En el multímetro o polimetro seleccione la escala de Ohmios que no sea inferior a la resistencia que se va a probar.

2- Una las puntas de prueba y asegúrese de que la lectura del multímetro sea de 0 ohmios, si no lo consigue significa que su Tester  está mal calibrado.



Como medir un diodo



Transistores:
Su numero de datasheet es 13001, son de tipo npn.



Medicion de puente rectificador: 

Para medir el puente rectificador se coloca el tester en continuidad y se mide los 4 diodos por separado como se muestra en la figura.



💎Tips para reparar bombillos ahorradores

   📌El toroide, y las bobinas casi no se dañan, los que mas se dañan son:

📌Los transistores, los capacitores, los diodos y las resistencias.
    
   📌 Con el esquema del circuito se puede ver los componentes que están cerca del componente que se esta midiendo y asi se sabe que valor debe medir y con esto no se desconecta todos los componentes.

    📌Si un componente nos mide en corto podría ser que esta en serie  o en paralelo con otro componente, mejor es sacar un pin de uno de los componentes que esta en serie o en paralelo.

  📌Visualizar primero si se ve un componente dañado.

   📌 Chequear si el bombillo tiene una resistencia al principio del circuito, esa resistencia se usa como fusible, y aveces se daña.