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Mostrando o conteúdo com a maior pontuação em 22/08/2017 em todas as áreas

  1. Pessoal, primeiramente quero agradecer a comunidade Eletronicabr que está crescendo dia a dia e que vem conquistando mais espaço no nosso meio com todo o material que disponibiliza. Eu quero ajudar essa comunidade com uma dica que acho muito interessante por sinal. É uma maneira fácil e rápida de como descobrir se o defeito é no Nek Tokin, aquele capacitor que fica debaixo dos processadores nas placas dos notes. Bom segue as fotos para exemplificar e também o vídeo do nosso canal no Youtube para não deixar dúvidas. [EDITADO]
  2. Para ter acesso a todas as áreas do fórum, você deve conhecer o sistema de créditos do EletrônicaBr. O sistema de créditos é muito simples e tem como sua base o Joinha = Como funciona: 1-> O Joinha é a forma de agradecer a ajuda que recebemos nos tópicos e também deve ser usado no caso de uma dica ou um arquivo baixado que nos foi útil. 2-> Cada joinha recebido equivale a 10 Créditos. = 10 Créditos Esses créditos são usados para comprar o acesso aos downloads e a área de casos resolvidos. 3-> Depois de finalizar seu tópico, não esqueça de clicar no joinha dos colegas que participaram dele. É a melhor forma de agradecer, independente do resultado do seu tópico (Resolvido ou Devolvido). 4-> Não precisa ter medo de dar o joinha, ele é grátis. Ao dar um joinha, não se preocupe, ele não será descontado dos joinhas que você possui. 5-> Todo usuário pode dar até 5 joinhas para cada colega em um período de 24 horas. Caso precise agradecer mais que 5 usuários em um dia, deixe para o dia seguinte. 6-> Evite pedir joinhas nos tópicos. Eles virão normalmente, de forma proporcional a ajuda que oferecer. 7-> Em todas as mensagens do fórum você encontra o ícone do joinha Ao clicar neste ícone, outras opções serão mostradas. Clique no ícone azul para dar um joinha. Os outros ícones são para demonstrar reações, como o título de cada um sugere. Os ícones em amarelo não geram créditos. 8-> Ja ganhou Créditos EBR??? Agora é so clicar em "Assinaturas" no menu principal e comprar gratuitamente a assinatura de downloads ou de acesso preferido. (Se seu perfil estiver incompleto aparecera uma tela de cadastro simples. Preencha os dados corretamente e conclua sua assinatura.) 9-> Você pode ver seus créditos e pacotes de acesso nos menus da loja » https://eletronicabr.com/store/ Vídeo atualizado em 28.09.17 ATENÇÃO: -> Você recebe joinhas ao ajudar outros usuários. Atribuir joinhas (dar joinhas) a outro usuário não geram créditos para você. Os créditos são contabilizados para quem recebe o joinha. Clique Aqui e saiba tudo joinhas. -> Para você que tem pouco tempo e quer acesso mais rápido a todo o Fórum, temos os planos por assinatura VIP. Clique Aqui para detalhes sobre assinaturas VIP. -> Mas lembre-se, participando ativamente do fórum você pode ter acesso aos Downloads e Casos Resolvidos totalmente grátis. Clique Aqui e aprenda ganhar muitos joinhas. -> Por que Downloads e Casos Resolvidos estão bloqueados? Usuários que não participam ativamente do fórum ou mau intencionados que vendem nossos conteúdos na internet não são vistos com bons olhos. Para diminuir essa incidência, existe o sistema de créditos. É PROIBIDO a troca de joinhas no fórum. Use-o de forma consciente! Dúvidas, comentários, sugestões, elogios e críticas construtivas sobre o nosso Fórum de uma forma geral, você pode postar aqui: https://eletronicabr.com/forums/forum/11-sugestões-para-melhoria/
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    • Versão 1.0.0
    Este pacote oferece o Curso Completo de Eletrônica do Centro Paula Souza, composto por seis volumes em PDF que abrangem todo o conteúdo básico e aplicado necessário para a formação em eletrônica. Conteúdo do pacote VOL. 1 – CIRCUITOS ELÉTRICOS – 32,36 MB VOL. 2 – ELETRÔNICA ANALÓGICA – 43,07 MB VOL. 3 – MÁQUINAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – 29,17 MB VOL. 4 – ELETRÔNICA DIGITAL – 28,18 MB VOL. 5 – TELECOMUNICAÇÕES – 30,07 MB VOL. 6 – AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL – 27,46 MB Um arquivo de prévia (eletrnica-vol-2-eletronica-analogica-1-638.jpg) está disponível para uma rápida verificação do estilo e qualidade das páginas. Uso técnico Os seis PDFs são arquivos de texto puro em formato PDF, sem proteção por senha, prontos para serem abertos em qualquer leitor de PDF padrão. Ideal para estudo offline, referência rápida em bancada ou como material de apoio para cursos técnicos. Observações Material educativo gratuito, focado em eletrônica básica e aplicada. Todos os arquivos são PDFs nativos; nenhum software adicional ou firmware é necessário. Os volumes estão organizados sequencialmente, acompanhando a progressão lógica do curso do Centro Paula Souza.
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  3. @slugpoa Boa noite, Sim. ele fez o jumper e passou por cima do defeito. Se com o jumper liberou o 19v e tem 3 e 5V, então sabemos que esta parte está boa ate o momento. O que precisamos e fazer o gate do PQ30 ter a tensão necessária para que a máquina ligue normalmente. Primeiro passo e resolver este problema no VH28. Não adianta ficar fuçando em outras partes da placa, onde sabemos que o primeiro defeito a resolver a este.
  4. @juliofilho primeiro faça um check de tensão no terminal 13 do IC 7400, verifique se chega os 3,3V, para isso, pode medir diretamente no R3411 ou C2463. Na ocasião vc não disse se a tv fica em stand by, mas caso sim, procure verificar na placa fonte os componentes da imagem que adicionei, cheque-os pois eles matam a alimentação da placa principal. Com relação a sua segunda foto, logo acima da NAND Flash da esquerda para direita, as alimentações dos CI's são as seguintes: 1,1VDC ; 3,3VDC e 6,0VDC
  5. Boa noite. Coloquei na área de downloads pra quem precisar, pois geralmente casos assim acabam por corromper arquivos da bios.
  6. Atenção Seguem mais dois links que podem ajudar: Dúvidas Frequentes Preciso de um arquivo e não tenho créditos Caso ainda tenha dúvidas, você poderá responder o tópico abaixo: Fale com a Moderação
    • 232 downloads
    • Versão 1.0.0
    Identificação Arquivo de BIOS para notebooks da linha HP Compaq Presario, especificamente para os modelos CQ-23-71R-H14BT4 e TL30. Finalidade Este arquivo é destinado à recuperação de sistemas que não iniciam (no boot), correção de falhas de firmware ou regravação do chip de BIOS via programador de EEPROM. Identificação técnicaTipo de material: BIOSEquipamento: notebookMarca/fabricante: HPModelo/código: CQ-23-71R-H14BT4 e TL30 Conteúdo do Pacote Arquivo binário (.bin) de 8MB. Compatibilidade Compatível com a plataforma de hardware dos modelos citados. Recomenda-se a conferência da revisão da placa-mãe antes de proceder com a gravação. Cuidados Técnicos É indispensável a realização de um backup completo da BIOS original do equipamento antes de qualquer tentativa de regravação para evitar a perda de dados específicos do hardware (como chaves de ativação ou números de série). NÃO ESQUEÇA!⇩Por favor, após fazer o download e constatar o correto funcionamento da BIOS, não esqueça de deixar um comentário/avaliação na página do download.✓Esta simples ação ajuda a manter arquivos funcionais no Gerenciador.⚠Sem um feedback, amanhã você poderá estar baixando um arquivo incompatível.
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    Esquema elétrico completo (schematic) da placa-mãe Quanta ZQA, código DA0ZQAMB6C1, utilizada nos notebooks Acer Aspire 4552 e eMachines D442. Identificação da placa Fabricante: Quanta Computer Inc.Modelo da placa: ZQA (DA0ZQAMB6C1)Plataforma: Danube (AMD)Processador: AMD Champlain (socket S1G4, 638 pinos PGA, TDP 35W)Chipset: AMD RS880M (North Bridge) + SB820M (South Bridge)Gráficos: ATI RS880M (iGPU) com suporte a HDMI, CRT e LVDS; opção de GPU dedicada via PCIeMemória: 2 slots DDR3 SO-DIMM (canal A e B)Áudio: Codec Realtek ALC272XLAN: Broadcom BCM57780 (Gigabit Ethernet)EC/KBC: Winbond NPCE781LConteúdo do pacote 1 arquivo PDF (1,34 MB) – diagrama esquemático completo com 44 páginas, incluindo blocos de CPU, chipset, memória, fonte, conectores e periféricos.Finalidade do arquivo Documento de referência para diagnóstico, reparo e engenharia reversa da placa-mãe. Essencial para técnicos que precisam rastrear sinais, tensões, componentes e conectores durante a manutenção dos modelos Acer Aspire 4552 e eMachines D442. Cuidados de compatibilidade Este esquema corresponde à revisão 1A do projeto ZQA (datado de 31 de maio de 2010).Verifique o código exato da placa (DA0ZQAMB6C1) e a revisão antes de usar; placas com revisão diferente podem ter pequenas variações.Não é um manual de serviço nem contém procedimentos de desmontagem ou lista de peças. Identificação técnicaTipo de material: Manual de serviçoEquipamento: placa-mãeMarca/fabricante: AcerModelo/código: D442 e DA0ZQAMB6C1Revisão: 1A
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  7. Introdução Este tutorial não tem intenção de ser um manual definitivo e visa fornecer informações relevantes ao estudo dos transístores de forma a facilitar o entendimento de suas funções em qualquer esquema elétrico, independente do circuito. Nos assuntos vistos neste material, pode ser que alguma informação seja omitida ou modificada, sempre com o objetivo de facilitar o entendimento sobre o assunto em questão. Se surgirem dúvidas sobre determinado assunto, recomendo que deixe seus comentários ou faça uma pesquisa na internet. Este material, que será dividido em partes, tem como objetivo mostrar o funcionamento dos transístores bipolares e mosfets. Compreender seu funcionamento é de extrema importância. A grande maioria desses transístores funciona como uma chave, permitindo ou impedindo a passagem da corrente elétrica. É claro que existem outras funções para eles, mas para a análise e manutenção, seu uso como chave é o mais relevante e é o que veremos. Neste tutorial não serão abordadas informações sobre construção, materiais utilizados na fabricação, configurações e testes destes componentes. Estes assuntos podem ser vistos em outros tópicos do fórum. Grande parte das placas atuais utilizam modernos circuitos integrados, mas o transístor, por suas características, sempre estará presente. Sendo assim, entender seu funcionamento é de grande importância para a manutenção dessas placas. Teoria Na imagem abaixo, temos a simbologia dos transístores bipolares e mosfets. Veja que nos bipolares, a seta sempre estará no Emissor do transístor. Já nos mosfets, a seta estará sempre no Source. De uma forma geral, o transístor NPN e o mosfet de Canal N funcionam da mesma maneira. O mesmo acontece com o transístor PNP e o mosfet de Canal P. A principal diferença entre eles (bipolar e mosfet) é a potência que cada um pode comandar. Para facilitar o entendimento, tudo que for falado sobre o transístor NPN servirá para o mosfet Canal N. O mesmo vale para o transístor PNP e o mosfet de Canal P. Identificando o transístor no esquema Para identificar o transístor bipolar pelo seu tipo (NPN ou PNP), use a seguinte regra: - Se a seta estiver "saindo" do componente, ele é NPN. - Se a seta estiver "entrando" no componente, ele será PNP. Para os mosfets a regra é aplicada ao contrário, ou seja: Seta "entrando" no componente = Canal N Seta "saindo" do componente = Canal P Depois de memorizar essa regra, bastará ver o transístor no esquema para saber o seu tipo. Saber isso é fundamental para entender como ele funciona e é o que veremos a seguir. Funcionamento – Parte 1 Para facilitar o entendimento, a partir de agora, vamos considerar os transístores como simples chaves. Como pode ser visto na imagem acima, esta chave irá fechar o coletor e o emissor dos transístores bipolares. Nos mosfets, a chave fechará o terminal dreno e o source. Isso deve ser considerado apenas para entender seu funcionamento. Para que essa chave funcione, temos que ter um comando para acioná-la. Esse comando será uma tensão injetada na base do transístor bipolar (ou no gate do mosfet). Essa tensão pode ser positiva (nível alto) ou negativa (nível baixo). Sendo assim, a primeira informação que precisamos saber para entender seu funcionamento, é o tipo do transístor (se é NPN ou PNP). Abaixo temos um exemplo. Na figura 1 temos um transístor bipolar do tipo NPN (veja a seta saindo do emissor), uma lâmpada e uma fonte de 12v. Na base do transístor temos um resistor. Como a base não tem tensão, podemos comparar o transístor como uma chave aberta. A lâmpada está apagada. Na figura 2 vemos que a base está ligada ao terminal 2, que é o terra do circuito. Veja que nesta figura o transístor também se comporta como uma chave aberta. A lâmpada permanece apagada. Finalmente na figura 3, a base está ligada ao terminal 1 que é o positivo da fonte. Observe que agora o transístor é representado por uma chave fechada e a corrente tem um caminho para circular, saindo do positivo da fonte, passando pela lâmpada e pelo transístor, até chegar ao terra do circuito. Com isso, a lâmpada acende! Neste simples exemplo, podemos concluir que um transístor NPN precisa ter uma tensão positiva na sua base para fechar a chave entre o coletor e emissor. Em relação à figura 3, dizemos que o transístor está saturado (chave coletor-emissor fechada). Nas figuras 1 e 2 podemos afirmar que o transístor está em corte (chave coletor-emissor aberta). Estes são os nomes dados aos estados dos transístores em toda literatura técnica. Se no lugar do transístor NPN tivéssemos um mosfet de Canal N, o circuito funcionaria da mesma forma e também precisaríamos de uma tensão positiva no gate do mosfet para fechar a chave dreno-source. Neste exemplo, a tensão positiva na base do transístor vem do positivo da fonte (12v) através do resistor, mas esta tensão poderia ter sua origem em outra parte do circuito. Veremos isso mais adiante. Na próxima parte deste tutorial continuaremos com mais alguns exemplos e novas informações. Esta apostila também está disponível no formato PDF, no link abaixo. https://eletronicabr.com/files/file/23403-transistores_-_teoria_e_pratica_12703-eletronicabrcompdf/
  8. Olá Pessoal Segue uma dica, que levei um tempo para descobrir. Recebi esse notebook com a tela piscando, ao apertar a região do leitor biométrico o mesmo ascendia a tela, porém com mau contato. Segue a solução do problema: Reflou no chip U11 na placa mãe e o notebook voltou a funcionar corretamente
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    BIOS POSITIVO- stilo one xc 3550 - mb S14T0X rev-2.0 19400.rar
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  9. Notebook w7430-7435, liga e não da vídeo, a causa desse sintoma e um ci que fica na parte de cima do processador, nectoken e o culpado, tem que remover esse componente, e no lugar dele vc dve colocar 4 capacitores de 330, esse vc retira de placas usadas, o negativo e para dentro e positivo para fora, são dois de cada lado, após a troca e só correr pro abraço.
  10. @coelectron Boa noite, ele resolveu limpando a região da bios.
  11. Obrigado pela dica meu amigo, com certeza já estou a procura obrigado.
  12. Procure pro unidade de imagem Ricoh aficio mp 1900 e vc verá que é possível a limpeza, basta desmontar com cuidado e remontar. Confesso que o ideal é a troca, pois uma vez saturado, é sinal que pode ter chego o fim da vida útil da peça. Até porque ela é um consumível. Qual o contador dessa impressora ?
  13. Acho que ele quer que você separa por "/' e também tem reticência no final do titulo. Bem fiz a inscrição a muitos anos atras, mas agora que estou na ativa, então sou novo por aqui acho que é isso.
  14. Boa tarde, não aconselho a fechar curto na Bios não amigo, a melhor opção e regravar a bios , e mais seguro.
  15. boa tarde gostaria de saber como eu faço para fazer o download do arquivo? Pois sou novato e não tenho permissão obg
  16. Sem querer ser metido mas já sendo, essa placa tem dois jumpers do lado dos slots de memória, clear cmos, e crisis reset, algumas placas que passaram por aqui bastou fechar os jumpers por alguns segundos e voltaram.
  17. @mariscoo Bom dia, Veja o link abaixo se te ajuda.
  18. ou a ponte norte mais acho difícil ta mais pra ser a ponte sul.
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    Esquema Schematic GIGABYTE- H61M-DS2 REV 2.01 12268.pdf
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  19. pessoal, boa tarde! muito obrigado pela atenção, então eu troquei todos os eletroliticos conforme dito acima, e nao tinha resolvido, apesar da inspeção visual eu nao ter encontrado solda fria, eu ressoldei quase a placa toda e não é que deu certo? Resumindo a solução: troquei todos os capacitores eletroliticos, e ressoldei os terminais, principalmente os dos 2 transformadores que a placa tem. muito obrigado pessoal! forte abraço!
  20. O termo ressoldar bga q é estranho, deve ser um ME q o amigo fez penso eu, e sim, rebailling ai é essencial, mas cuidado q placa de tv é mais sensivel, pode arrancar trilhas, ou pads, atenção ok, abrs.
  21. Devido ao volume de compras, cheguei rapidamente a 8,5% de cashback e ganhei 850 dolares de cashback nesse tempo com parte já transferido para minha conta do paypal mas o Alibonus (agora Megabonus) mudou as taxas e passou a oferecer somente 4.5% então agora está compensando mais usar o Meliuz https://www.meliuz.com.br/i/ref_537bc9a3/bonus-exclusivo que oferece 4% e é muito mais fácil para transferir e menos burocrático
  22. Boa noite ElianLaptop se o fio da lampada só estiver solto do terminal que fica no conector da lampada, você pode desamassar o terminal com ajuda de um alicate e fixar o fio no terminal com alicate novamente, tive um caso parecido e resolveu.
  23. tem que fazer o reballing do processador, com certeza volta a funcionar todas as hdmi.
  24. O Filamento das duas lampadas estão partidos ? tenta verificar isso e no ultimo caso testa com outra placa logica pra ver se tem resultado, já peguei um defeito semelhante em um S12 , no caso que eu peguei foi necessário substituir fonte ballast e a placa logica.
  25. No tutorial anterior vimos um circuito com 3 mosfets e alguns outros componentes. Na verdade, o exemplo anterior foi baseado no circuito abaixo, que é parte do esquema da placa Shuttle A14HM02. Vamos ver algumas semelhanças entre eles. A alimentação deste circuito, que é de 19V, vem do conector CN19. Podemos ver os mosfets Q19 e Q25 (Canal N) e o U15 (Canal P). O sinal SAFTY_PROTECT(em verde) é equivalente à chave S1 do circuito anterior. Este sinal é controlado por outro circuito e o importante para nós, é que ele pode ter nível alto (S1 fechada) ou nível baixo (S1 aberta). Vemos também que no lugar da lâmpada L1, temos agora quatro saídas (em azul):DC_IN_B; DC_IN; VIN e CHG_VCC. Estas tensões irão alimentar outros estágios do notebook. O modo de funcionamento é o mesmo descrito na parte 4 do tutorial e faremos apenas um rápido resumo, já que foi visto com detalhes anteriormente. Para um funcionamento normal do aparelho, o sinal SAFTY_PROTECT deve estar em nível baixo. Com isso Q19 fica no corte e Q25 satura. E assim, temos a tensão no divisor resistivo R277 e R278, que leva tensão ao gate de U15. Com Q15 saturado, ele leva a tensão DC_IN+ do source até as quatro saídas citadas acima (em azul). Esta análise pode ser comparada à figura 1 do tutorial 4. Caso o sistema detecte algum mau funcionamento, o circuito responsável por gerar o sinal SAFTY_PROTECT atua, levando este sinal a um nível alto. Com isso, Q19 satura e Q25 fica no corte. Desta forma, o gate de U15 fica com a mesma tensão do source (19V) e fica no corte, impedindo que as saídas recebam alimentação. Esta situação é semelhante à figura 2 do tutorial 4. A rápida análise deste circuito teve a intenção de ressaltar a importância de conhecermos o funcionamento dos transístores. É claro que para um entendimento do circuito completo deste esquema, teríamos que analisar outros circuitos que fogem totalmente do nosso assunto principal. Sendo assim, veremos mais alguns exemplos baseados neste esquema, já que ele possui alguns circuitos que podemos analisar para fixar os conceitos que aprendemos até aqui sobre os transístores. Estes circuitos são amplamente usados em placas eletrônicas. Veja a imagem abaixo. Nela temos o mosfet Q10 que é responsável por gerar a tensão +3.3VS. Sabemos que é um mosfet de canal N, já que a seta no source nos indica isso. A alimentação deste mosfet é feita pela tensão de+3.3VA (em seu dreno) e é gerada em outra parte do circuito. Para termos a saída no source, este mosfet precisa estar saturado (chave dreno-source fechada). O sinal 3.3VS_ON_HV (seta azul) é o responsável pelo chaveamento de Q10. Concluímos com isso, que este sinal deve estar em nível alto para saturar o mosfet e gerar a tensão+3.3VS. Observe que a tensão+3.3VS é a mesma que a tensão+3.3VA que após passar através do mosfet, seu nome é alterado. Observe também que se não tivermos a tensão +3.3VS neste circuito, a primeira providência seria verificar se este transístor está recebendo a alimentação em seu dreno (+3.3VA) e em caso positivo, verificamos se a tensão no gate está em nível alto. Caso não exista a tensão no gate (3.3VS_ON_HV), teríamos que procurar onde este sinal é gerado e analisar seu circuito. Outra possibilidade seria o Q10 com defeito. Neste caso, teríamos as tensões no dreno e no gate, mas não no source. Vejamos outro exemplo. No circuito acima temos Q33 de Canal N e Q18 de Canal P. O sinal VIN é o mesmo da figura 1 acima e vamos considerar que ele já exista na placa. Sendo assim, ele é ligado ao source de Q18 através da bobina B12. Se o sinal LVDS_VIN (linha tracejada) estiver em nível baixo (0V), Q33 permanece no corte (chave dreno-source aberta). Com isso, Q18 também fica no corte, já que ele recebe uma tensão positiva no gate, através de R206 (pull-up). Como o gate de Q18 tem uma tensão igual à tensão do source, esta situação mantém o mosfet no corte e o sinal VIN_LCD na saída não existirá. Este sinal somente será gerado se Q18 estiver saturado. Agora, vamos considerar que o sinal LVDS_VIN tenha um nível alto. Com isso Q33 satura, já que temos no gate uma tensão positiva maior que a tensão do source deste mosfet. Com Q33 saturado, ele aterra o terminal de R206 que está ligado ao seu dreno e também o gate de Q18, que tem agora uma tensão no gate menor que a tensão do source, e entra em saturação gerando assim a tensão (sinal) VIN_LCD. Outro circuito muito usado é o que vemos na figura abaixo. Nele podemos ver o transístor Q48 (NPN) que é o responsável por gerar o sinal AUX_OFF. É um circuito interessante, já que este sinal (AUX_OFF) pode ter dois níveis diferentes. Vejamos como. Vamos considerar que a tensão +CPU_CORE já exista. Se o sinal H_THRMTRIP# estiver em nível baixo, a base de Q48 também irá estar em nível baixo mantendo esse transístor no corte. Com isso, a tensão+CPU_CORE flui através de R426 e o sinal AUX_OFF assume um nível alto. Se agora o sinal H_THRMTRIP# tem um nível alto, Q48 satura e aterra o terminal de R426 que está ligado ao seu coletor. Como o terminal do sinal AUX_OFF também está ligado ao coletor de Q48, ele também é aterrado e o sinal passa a ter um nível baixo (0 volt). Modos de Operação Vimos que os transístores para funcionarem, precisam de um nível de tensão fixo no gate, que pode ser um nível alto (saturado) ou baixo (corte). Este modo de operação é chamado de Modo Contínuo. É chamado assim porque, como vimos antes, a chave dreno-source fica apenas em dois estados: aberta ou fechada. Em outras palavras, o transístor fica no corte ou saturado. No modo contínuo, temos apenas estes dois estados. Existe também o Modo Pulsante em que o transístor funciona em conjunto com um circuito PWM. Este circuito é largamente usado em fontes chaveadas (conversores DC-DC). Não entraremos em detalhes sobre as fontes chaveadas, mas faremos alguns comentários sobre os transístores usados neste circuito. Veja que na figura acima temos os mosfets Q14 e Q15. Quem controla o estado de saturação e corte deles, neste caso, é o circuito integrado U3 que é um CI PWM. O importante para nós, é que os pinos 14 e 17 deste CI geram uma onda quadrada que será enviada ao gate dos mosfets. Para entender como este circuito funciona, devemos antes entender como funciona uma onda quadrada. Veja a figura abaixo. A onda quadrada inicia seu ciclo em 0 volt e permanece um certo tempo em nível baixo (em verde). Depois sobe para 5 volts e permanece algum tempo em nível alto (em vermelho). Em seguida, desce a nível baixo novamente (em marrom). Este processo se repete dezenas, ou mesmo, centenas de vezes por segundo, dependendo do CI PWM. Nos terminais 14 e 17 do CI PWM, temos ondas quadradas opostas (invertidas) em relação de uma para outra. Como vemos, a onda do terminal 14 inicia o ciclo em 0 volt, mantendo Q14 no corte. A onda que sai do terminal 17 inicia o ciclo em 5 volts e mantém o mosfet Q15 saturado. Quando os ciclos se invertem, o estado dos mosfets também inverte, ou seja, o que está no corte entra em saturação e o que estava saturado passa para o corte. Este é o modo de operação pulsante ou chaveado. Para facilitar o entendimento, imagine a chave dreno-source sendo aberta e fechada centenas de vezes por segundo. Neste caso, enquanto a chave dreno-source de Q14 estiver aberta, a chave de Q15 estará fechada. Como a inversão de ciclos ocorre diversas vezes por segundo, ao medirmos a tensão no gate com um multímetro, teríamos a falsa impressão de ter uma tensão positiva neste ponto. Vimos que ela varia rapidamente e o multímetro não é o instrumento ideal para este tipo de medição. Na verdade, o sinal no gate de mosfets que operam segundo o que acabamos de ver (Modo Pulsante) só é possível ser medido com a ajuda de um osciloscópio. Neste tipo de circuito, o mosfet que recebe a tensão da fonte em seu dreno, é chamado mosfet de alta (neste exemplo é o Q15) e o mosfet que tem o source ligado ao terra é chamado mosfet de baixa (Q14). A tensão de saída deste circuito é tomada na junção do source de Q15 e no dreno de Q14. O valor desta tensão também é dependente da frequência de operação do CI PWM. Conclusão Todas as informações e conclusões que tiramos dos exemplos vistos até aqui, só foram possíveis porque temos um circuito de referência (esquema) para fazermos a análise e esta é a importância de sabermos interpretar um esquema elétrico. Entendendo como funcionam os componentes que formam o circuito, a análise se torna bem mais fácil. Uma última informação antes de finalizar esta parte do tutorial, é que vemos em diversas literaturas, o transístor ser chamado de chaveador, comutador, acionador e etc. Isto é devido à função que o transístor desempenha em determinado circuito, mas de uma forma geral, o transístor sempre irá se comportar da forma que vimos aqui e nas apostilas anteriores. Na próxima parte deste tutorial, veremos como identificar um transístor na prática e como escolher um equivalente através do seu Datasheet. Até lá. Este tutorial está disponível no formato PDF no link abaixo. https://eletronicabr.com/files/file/23631-transistores-teoria-e-pratica-parte-5/
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    Esquema Schematic Samsung- GT-S5300 Galaxy Manual de servico 12141.rar
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  26. @fabioagreles, @El Prem, A minha RT 809h ja chegou e recuperei um s 1009 sem lista de satelite ,regravando a flash com o arquivo de um outro q fiz backwp
  27. Boa noite! Como os amigos falaram, sem fonte , fica difícil mesmo! Você já mapeou com o multímetro todos os CAPACITORES e verificou se algum deles não está com problemas? coloca a ponta preta no conector de carga(ponto de terra) e a vermelha num lado do capacitor e do outro. normal, ele apita de um lado e outro não! Caso apite dos dois lados, supostamente está em curto! outra dica é jogar ANTI-CONGELANTE, observe qual componente esquenta muito rápido? resistor, capacitor, indutor, achando-o , só trocar por um igual. Espero ter ajudado!
  28. todas as philips PFG4900, 5000 e 5100 que peguei aqui com defeito de não ligar eram defeito na placa principal.
  29. @Josuel Marques Concordo com você sobre essa dificuldade. Eu mesmo havia criado um tutorial justamente para suprir essa dificuldade. Mais uma vez vou levar essa questão à moderação para encontrarmos algo que simplifique os uploads. Obrigado
  30. @Gilson Macedo , abaixo deixo o Link do esquema Fonte-Driver Leds 715G6550. https://eletronicabr.com/files/file/18816-esquema_fonte-driver_leds_715g6550_19731-eletronicabrcompdf Obs.: Todas as vezes que vou enviar um arquivo (Upload), percorro um longo caminho porque o Fórum não tem uma Opção de Uploads ao Lado de Downloads. Uploads são muito importantes para o Fórum, deveria ter um Link de fácil acesso! Se o @Farnei , informar o código (715Gxxxx) da Main, poderei também enviar o esquema da Main em questão. @CHACO . Alguns fabricantes não usam o circuito PS_ON para liberar as tensões de saída da Fonte quando elas têm o Driver de Leds incluso. Alguns fabricantes eliminam o circuito PS_ON (economia de vários componentes), deixam as saídas da Fonte ativas tanto em STB como em ON e usam o circuito ON/OFF do Driver de Leds para liberar a saída para os Leds e assim acender a Tela. Caso o Driver de Leds ou os Leds estejam com problemas, o controlador da Main não funciona pleno.
  31. @castrogui, Não é permitido a divulgação, solicitação ou envio de arquivos por e-mail, Skype, WhatsApp ou qualquer outro meio. Beneficiamos publicamente todos aqueles que leem as dúvidas e as repostas nas mensagens do fórum. Por ser contra as regras gerais, por favor, evite realizar este tipo de postagem. Mais Informações: https://eletronicabr.com/forums/forum/9-avisos-e-regras/como-pedir-ajuda-usando-mensagem-pessoal-mp-tutorial/7374/
  32. MB Roberts 08212-1 - 48.4AQ01.011 Estou com esse Dell na bancada. ele liga, o cooler gira rápido, mas não gera imagem. Tensões 3.3 volts. ok 5.0 volts. ok Preciso de ajuda. Obrigado
  33. Nome do arquivo: N3_K465 H09_VD arquivo enviado: November 26, 2014, 9:23:32 PM Esquema do N3 para todos Acesse a página do download para baixar este arquivo. Na página do arquivo, clique no botão Download para iniciar o download ou conferir as informações completas. Acessar página de download
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