Tutorial: Cómo Reparar Protector de equipos electrónicos con luz verde pero sin voltaje de salida

in Electronics Academy26 days ago

Saludos a todos los Steemians amantes de la electrónica y a los nuevos alumnos de la Electonics Academy.

En esta ocasión les mostraré un tutorial que les servirá para ir ampliando el conocimiento de lo que seguiremos tratando en los talleres y a la vez les servirá para comprender la importancia de conocer los componentes y funcionamiento de los componentes de un circuito electrónico.

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Observa la posición de medida en el multimetro, ¿te es familiar ese símbolo?


Cómo podrán observar en la imágen de portada, tenemos un Protector de equipos electrónicos que a pesar de marcar la luz Verde (ok), en la salida de voltaje marca 4 Vac, donde debería salier unos 110 o 120 Vac.

Este tipo de fallas puede asustar a cualquier persona, porque podríamos pensar que el equipo conectado no quiere encender y resulta que la falla proviene del protector.

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Especificaciones técnicas del artefacto


Siempre debemos fijarnos en la etiqueta de especificaciones técnicas del artefacto que vamos a trabajar, allí el fabricante nos indica los parámetros de funcionamiento.

En la etiqueta nos indica que opera en un voltaje mínimo de 95 VAC y uno máximo de 134 VAC, al cumplir con esos parámetros funcionará de manera efectiva.

Sin embargo en este caso todos los parámetros se cumplían y el protector se activaba pero no le daba paso al voltaje en los enchufes.

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Protector de equipos eléctricos 3 enchufes


Iniciamos el tutorial


Debemos destapar el Protector para visualizar todos sus componentes, ubicar señales componentes dañados, rupturas de soldaduras o pistas rotas.

Al observar la placa por la parte superior puedo notar que todo luce en perfecto estado. En ella podrán notar que existen muchos componentes de los que hemos estado estudiando en la primera lección de electrónica básica.

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Placa o tarjeta de circuito


Pero no basta con observar por la parte superior, también lo debemos hacer por la parte inferior, pero sobre todo en el área donde se comunica el voltaje para los enchufes, porque en sí, allí es donde está la falla.

En este área puedo observar que las soldaduras están en perfecto estado, pero cuando conocemos los componentes electrónicos y su funcionamiento, podemos deducir rápidamente cuál es el componente que debemos revisar con detenimiento al encontrar lo antes descrito en buen estado.

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Parte inferior de la tarjeta electrónica, observar fisuras en pistas y soldaduras falsas


Debemos enfocar nuestra atención en el Relé, ¿lo conoces? Bueno, asumiendo que vas a investigar sobre él, procedo a probarlo instalado en la placa.

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Leer las especificaciones de funcionamiento del relé para probarlo


Leemos las especificaciones del componente, él nos dice que soporta como interruptor un voltaje de 250/130 VAC y un amperaje de 15/10 A, pero que su bobina se activa con un voltaje de 24 DC. Es decir que su mecanismo se activará con ese voltaje, pero esa es una medida nominal.

Ya mi experiencia me indica que con unos 19 VDC la bobina se activa y es suficiente para probar sí el mecanismo del interruptor trabaja. Es decir lo que escuchamos al conectar el protector a la red eléctrica. El Clac

Ubico un cargador de laptop, vean que tenemos 19.33 VDC.

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19.33 VDC de cargador de laptop


Ubicamos las dos patas del relé donde se encuentra la bobina y soldamos unos cables para poder aplicar el voltaje con comodidad y probar el estado del relé.

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Diagrama del relé, la bobina en negro, la flecha indica hacía donde se mueve el interruptor


Con un cable tipo caimán podemos sujetar los cables soldados y suministrar el voltaje, aquí no importa la polaridad, solo conectamos voltaje escucharemos el Clac, al quitar el voltaje nuevamente clac, y así sabremos que el mecanismo funciona.

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Cables soldados en cada extremo de la bobina


Atención: No basta con escuchar el clac del relé, puesto que debemos probar sí además de esto existe continuidad desde el punto medio entre la bobina y el extremo a donde se desplaza el interruptor.

Observen en la siguente imágen, verán que estoy colocando el multimetro en escala de continuidad y a pesar de estar el relé activado, el multimetro indica 0, es decir no hay continuidad.

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Probando el relé en la placa


Ya tenemos el responsable de la falla, el relé activa pero no conduce el voltaje. Para asegurarnos de que sea así extraemos el relé con la ayuda del cautín y un extractor de estaño.

Observen aquí el mismo procedimiento aplicado en el relé cuando estaba en la placa, los dos terminales caimanes con 19 VDC, una punta del multimetro en el punto base y la otra donde cierra el interruptor.

El resultado es el mismo, 0, no existe continuidad, no hay dudas de que el relé está dañado.

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Probando el relé fuera de la placa


Al retirar el relé pueden ver que en la parte inferior tiene dibujado el diagrama de funcionamiento y el símbolo de la Bobina.

Además observen un punto de calor donde se acoplar el interruptor.

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Diagrama del relé y señales de daño


Ya teniendo al responsable, solo nos queda ubicar un relé con especificaciones y y características similares.

Aquí es donde la familiarización con los componentes empieza a dar frutos, recordé que tenía una placa de reciclaje donde quedaba 1 relé.

Esté tiene las mismas características y su bobina se activa con 28 VDC, sin duda alguna funcionará.

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Relé en placa de reciclaje


Lo extraemos y le hacemos la misma prueba de funcionamiento, aquí podemos notar que existe continuidad en el interruptor. Sí funciona y el sonido Clac es más fuerte.

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Relé en buen estado, marca continuidad


Lo colocamos en la placa, hay relé que traen las 5 patas, pero una de ellas no conduce, es donde reposa el interruptor, esa para la podemos doblar, de igual forma en la placa no habrá orificio o sí la hay no se conectará con nada.

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Soldando el relé


Soldamos con estaño cada una de las patas y armamos el protector para hacer la prueba de funcionamiento.

Prácticamente ya tenemos el trabajo completado.

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Relé de reemplazo conectado a la placa


Al armarlo y conectarlo a la red eléctrica AC, esperamos el ciclo de espera con las puntas del multimetro en la escala AC.

Al activar el relé veremos la luz verde y los 127 VAC de acuerdo a mi red eléctrica. Ya hemos reparado el Protector de equipos Electrónicos, les aseguro que cuando reparen algo por su propia cuenta se sentirán muy bien con ustedes mismos.

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Protector Reparado, el responsable de la falla era el Relé


Ahora creo que podrán entender un poco más de lo que estoy hablando, porque estamos manejando los mismos términos técnico.

Esté tutorial lo hice más del tipo educativo para seguir motivando a los alumnos de la Electronics Academy.

Por lo tanto invita a los alumnos @josepha @abdullahw2 @vivigibelis @leonciocast @udyliciouz @manuelhooks @damisvilladiego a leerlo.

Espero seguir compartiendo con todos ustedes mis experiencias y conocimientos para motivarlos y compenetrarlos más con las clases.

Todas las fotografías fueron tomadas con mí Smartphone Huawei Dub-Al00.

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 25 days ago 

La Blockchain #steem se está convirtiendo en más que una red social Web3, se está convirtiendo en una fuente de aprendizaje, gracias a la iniciativa de los Teaching Teams.

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Es una excelente clase, la leí con detenimiento y es de gran ayuda para familiarizarse con los componentes de aparatos tan comunes en casa.

Gracias por compartir y educar.

¡Te deseo el mejor de los éxitos!

 25 days ago 

Gracias por su amable visita amigo, me honra saber que le ha parecido excelente este tutorial. Espero que más Steemians se unan a estas clases para seguir nutriendo Steemit con buen contenido.

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This is an interesting class which with what you have taught here I can apply the same knowledge practically on my faulty MP3. Thank you for this.

 25 days ago 

Gracias por atender la invitación, espero logres hacer la reparación de tu equipo.

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Greetings dear @rmm31 Sir !

Unfortunately it is a very interesting and informative class which has increased my knowledge about the electronics. But here one thing I want to say that, please add English translation of your post so that we can easily understand. Thanks 🙏👍

 24 days ago 

Gracias por visitar la publicación, en los próximos tutoriales para las clases tomaré su sugerencia en cuenta.

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Thank you so much dear Sir 😊