Servisom Eletronica Audio & video informatica

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Dicas Tecnicas

sábado, 24 de dezembro de 2011

Manual de Serviço TV LG RP 14CB25A +EEPROM

                                                          Baixar TV LG RP14CB+eeprom

sexta-feira, 23 de dezembro de 2011

MANUAL SERVIÇO DO FORNO MICROONDAS PHILCO MOD. PME25



   
Baixar SONY+MHC-RG222                       Baixar


Manuais de Serviço Links

                                       Baixar Sony MHC-RG111
                                        TV CCE 21US

Manual de Serviço Som Sony-MHC-GT111, GT222, GT444, GT555

                                                                        Baixar

Manual Tecnico Som LG LM-U1560A,+LMS-U1560,+LMS-U1560W

                                                                                                              Baixar LG-LM-U1560A

Manual de Serviço SOM LG-FFH-986-FFH-886

                                        Baixar som LG FFH 886-FFH986

MANUAL DE SERVIÇO SOM SONY MHC-RG 111

                                                                Baixar MHC-RG111

MANUAL TECNICO SOM PHILIPS FWM 416

              Baixar FWM 416

MANUAL DE SERVIÇO TV CCE 21US+EEPROM

                                                         Baixar manual tecnico

terça-feira, 20 de dezembro de 2011

MANUAL DE SERVIÇO TV LG 29FS4RLG

                                                                     Baixar

TV CENTURY C1439

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Manual de Serviço TV LG 14FK3RB

                                                                                Baixar

DADOS EEprom TV LG-14FK3RB

                                                             Abrir Disco dados_EEprons_de_TVs
                                                             Baixar TV LG 14FK3RB-EEPROM_24C08.
                                                             TV_LG_RP_29CC26_EEPROM_20C16

Motoradio RP-M 65AC

                                                          Baixar Motoradio RP-M 65AC

GRAVADOR SANYO M9902F

                                                          Baixar Gravador Sanyo M 9902F

Radio Sanio -8S710N

segunda-feira, 19 de dezembro de 2011

Radio Sanyo -RC 8555

                                                                        Baixar rc 8555

Radio Sanyo - RP-5140

Baixar RP 5140

sábado, 10 de setembro de 2011

TV PHILIPS 29PT4635 LIGA E DESLIGA(RESOUVIDO)

7461-BC 337-25
7463- BC 327-25
2455 CAPACITOR ELETROLITICO 47uF 25V

sexta-feira, 2 de setembro de 2011

Aparelhos de som da Philips












Baixar Auxilio Tecnico FWM 570
Baixar Esquema Eletrico FWC 270
Baixar Esquema Eletrico FWC 507
Baixar Manual de Serviço FWC 577
Baixar Auxilio Tecnico FWM 779-589-57 
Baixar FWM 371
Baixar FWC 100
Baixar FWM 922
Baixar FWC 155

sexta-feira, 19 de agosto de 2011

Radios Sonata e Amplificadores

Modelos
ampli-mixer-50
Mini-Mixer
Ampli-Audio Automatic Mexer
Ampliaudio 14
Junior 70
Rio-Potencia de Saida 9 Watts
Radio Portatil Sonix de 3 Faixas
Radio de Cabeceira Sonax AM /FM
Radio Portatil Sonet AM/FM
Radio Sonax de 3 Faixas
Radio e toca Disco Sanatela
Sanasom-AM/FM  stereo
Serenata-AM/FM Stereo
Sonate AM/FM
Sonata Rio AM/FM
Receiver AM/FM-Modelo 20A Mono
Sintonizador 8102-Mono A e 8102 Stereo A
Eletrola-Sonatinha Luxo
Fonografo-Sonata Rio
Sonatinha M M
Sonatina Luxo M 75
Toca Disco Stereo Soneto
Amplificador com toca Disco-Modelo Rio  Son 4/01
Fonografo -Mod Rio SL 08-75 e20A- 10-77
Modelo Guanabara

Manuais de Serviço Radios Portateis Sanyo

Modelos

RP-7160
RM-5500N
RP-5040
RP-1250
RP-8351
8S-710N
RP-5140
FT-4320
ATR--10/10N
M-9902F
RC-8555

quarta-feira, 17 de agosto de 2011

MOTORADIO

MODELOS
RP-M 11
RP-M 31
RP-M 62/B
RP-M 65
RPF-M 41
RC-M 41
FA M 61
RP-M 65AC

Esquemas eletricos dos Antigos MOTORADIO

RARIDADE

                                  AUTO-RADIOS E TOCA FITAS
                                                  MODELOS
ACS-M-31
ARS-M31
APM-31 FIAT
APM-32
APF-M-31
ARM-31
AR-161
ART-213
ART-232
ART-233
7T-6V

domingo, 17 de julho de 2011

Os CPUs Antigos e Modernos


O processador, também conhecido como CPU, é peça fundamental dos computadores. E não estamos falando apenas dos famosos PCs. Celulares, video games, smartphones, tablets: todos esses dispositivos precisam de processadores para funcionar. Esse componente tão vital é responsável por carregar e realizar as operações aritméticas e lógicas de que os programas de computador fazem uso. Portanto, nada funciona sem a famosa CPU.

Levou décadas para que chegássemos aos modelos atuais de processadores. Na verdade, demoramos alguns anos para chegar também à ideia que temos hoje de como uma CPU funciona. Antes, os softwares não eram compatíveis com todos os modelos de computador, já que eles eram desenvolvidos especificamente para cada máquina.
Isso estava relacionado ao fato de que cada computador era como uma plataforma diferente. Muitas vezes, existia incompatibilidade até mesmo entre modelos de um mesmo fabricante. Por incrível que pareça, isso não chegava a ser uma barreira preocupante, visto que a produção de software ainda não era alta e não existiam muitos programas disponíveis.

Precursores da CPU moderna: anos 40, 50 e 60
                                                                                                                                                                    Painéis do ENIAC em exposição na Universidade da Pensilvânia (Fonte da imagem: Wikimedia Commons)
Os primeiros computadores, anteriores à década de 50, possuíam um diferencial considerável, se comparados com as máquinas de hoje: eles não eram capazes de armazenar programas. Alguns deles, como o ENIAC, que teve seu desenvolvimento iniciado em 1943, tinham inicialmente o plano de armazenamento de softwares em seu interior. Mas, para agilizar o lançamento da máquina, essa ideia acabou ficando para trás.
Dessa forma, o ENIAC tinha que ser modificado fisicamente cada vez que uma tarefa diferente fosse executada. Cabos deveriam ser reposicionados, chaves ligadas ou desligadas e um novo programa ser carregado. Era dessa forma que o processamento em si era realizado.


EDVAC instalado no Laboratório de Pesquisas Balísticas dos EUA
Em 1945, a ideia de uma unidade central de processamento capaz de executar diversas tarefas foi publicada por John Von Neumann. Chamado de EDVAC, o projeto desse computador foi finalizado em 1949. Essa é a origem dos primeiros modelos “primitivos” de processadores da forma como os conhecemos. Além disso, o EDVAC e outros computadores, como o Mark I, da Universidade de Harvard, marcam o início da era dos computadores modernos, capazes de armazenar programas.
Durante a década de 50, a organização interna dos computadores começou a ser repensada. Esse foi o momento em que os processadores começaram a ganhar funcionalidades básicas, como registradores de índices, operandos imediatos e detecção de operadores inválidos.
No início da década de 60, a IBM desenvolveu uma nova abordagem: planejou uma família de computadores que poderiam executar o mesmo software, com poder de processamento e preços diferentes. Com isso, os programas não seriam mais dependentes de máquina, mas compatíveis entre todos esses modelos.
Para colocar isso em prática, a IBM acabou criando um computador virtual conhecido como System/360, ou simplesmente S/360. Podemos pensar nesse sistema como um conjunto de instruções e capacidades que todos os computadores da família S/360 teriam em comum.
Processadores Modernos
Nos modelos apresentados acima, os processadores ainda não eram compostos por uma unidade central, mas por módulos interconectados entre si. Foi só no início da década de 70 que surgiram as CPUs desenvolvidas totalmente em circuitos integrados e em um único chip de silício.
Geração Pré-x86

Intel 4004 foi o primeiro microprocessador da história (Fonte da imagem: Wikimedia Commons)

O Intel 4004 foi o primeiro microprocessador a ser lançado, em 1971. Sendo desenvolvido para o uso em calculadoras, essa CPU operava com o clock máximo de 740 KHz e podia calcular até 92 mil instruções por segundo, ou seja, cada instrução gastava cerca de 11 microssegundos.
Com o sucesso do 4004, a Intel desenvolveu o processador 8008, em 1972. Esse era uma CPU de 8 bits, com barramento externo de 14 bits e capaz de endereçar 16 KB de memória. Seu clock trabalhava na frequência máxima de 0,8 MHz.
Esse modelo foi substituído, em 1974, pelo Intel 8080, que apesar de ainda ser um processador de 8 bits, podia executar, com algumas limitações, operações de 16 bits. O 8080 foi desenvolvido, originalmente, para controlar mísseis guiados. Tinha clock limite de 2 MHz, um valor muito alto para a época, era capaz de realizar centenas de milhares de operações por segundo e de endereçar até 64 KB de memória.
A família x86 de 16 bits

A arquitetura x86, lançada em meados da década de 70, ainda serve como
base para boa parte dos computadores atuais. O primeiro processador que aproveitou todo o seu potencial foi o Intel 8086, de 1978. Pela primeira vez, a velocidade do clock alcançava 5 MHz, utilizando instruções reais de 16 bits. O nome “x86″ veio do fato de que o nome dos processadores que vieram depois do Intel 8086 também terminavam em “86″.
Ainda no mesmo ano, foi lançado o 8088, sucessor que possuía barramento externo de 8 bits, porém, com registradores de 16 bits e faixa de endereçamento de 1 MB, como no 8086. Esse foi o chip utilizado no IBM PC original.
Microprocessador Intel 80286 de 8 MHz (Fonte da imagem: Wikimedia Commons)
Nos anos seguintes, a Intel desenvolveu os modelos 80186 e 80188, criados para serem usados com sistemas embarcados. Em 1982, a capacidade de processamento chegou ao patamar de 6 e 8 MHz, com o Intel 80286. Posteriormente, as empresas AMD e Harris Corporation conseguiram romper essa barreira, chegando a 25 MHz.
Entram as CPUs de 32 bits (x86-32)
Como o nome sugere, a x86-32 é arquitetura x86 de 32 bits, utilizada até hoje em muitos computadores. Grosso modo, podemos dizer que, com exceção de processadores de 64 bits e aqueles de arquitetura ARM, todos os outros existentes ainda hoje são herdeiros das características dessa geração.


Os famosos 386 e 486

As CPUs 80386 e 80486, lançadas entre o meio e o fim da década de 80, trabalhavam com clocks que iam de 33 MHz a 100 MHz, respectivamente. O 80386 permitiu que vários programas utilizassem o processador de forma cooperativa, através do escalonamento de tarefas. Já o 80486 foi o primeiro a usar o mecanismo de pipeline, permitindo que mais de uma instrução fossem executadas ao mesmo
                                                       tempo.
Processador 486 DX, mais rápido se comparado com a versão SX (Fonte da imagem: Wikimedia Commons)

Para o 80486, existiram diversas versões, sendo que cada uma delas possuía pequenas diferenças entre si. O 486DX, por exemplo, era o top de linha da época e também a primeira CPU a ter coprocessador matemático. Já o 486SX era uma versão de baixo custo do 486DX, porém, sem esse coprocessador, o que resultava em um desempenho menor.

A guerra entre Intel e AMD


As séries de processadores Intel e AMD marcaram época no mundo da informática, através de suas diferentes versões. O primeiro Pentium (Intel), lançado em 1993, apresentava várias melhorias sobre o 80486, principalmente por uso da superescalabilidade, ou seja, a replicação de hardware para que mais instruções fossem executadas ao mesmo tempo. Seu clock inicial era de 100 MHz, o qual chegou a atingir 200 MHz com o passar do tempo de desenvolvimento.



Processador Intel Pentium A80501, de 66 MHz (Fonte da imagem: Wikimedia Commons)
Em 1995, a Intel lançava o Pentium Pro, sexta geração de chips x86 e que possuía uma série de melhoramentos em relação ao seu antecessor. Essa seria a base para os futuros lançamentos: Pentium II, Pentium III e Pentium M.
Paralelamente, a AMD começava a ganhar mercado com modelos similares, principalmente como o AMD K5, forte concorrente do Pentium original. Dois anos depois, o Pentium II foi lançado, atingindo o clock de 450 MHz.
Nessa mesma época, a AMD desenvolveu CPUs que batiam de frente com a Intel, como o AMD K6. Por esse motivo, ambas as empresas travaram uma espécie de “corrida”, competindo para ver quem conseguia o maior desempenho e valor de clock.

A lei de Moore

Em 1965, Gordon Moore, um dos fundadores da Intel, afirmou que o clock dos processadores dobrava a cada 18 meses. Tal afirmação ficou conhecida como a Lei de Moore, a qual foi válida durante anos, principalmente no final da década de 90.

Sempre que uma empresa lançava um modelo de processador, o concorrente a superava meses depois. Isso ficou muito evidente nos anos de 1999 e 2000, quando o Pentium III e o AMD Atlhon (K7) estavam guerreando pelo maior clock. Por um período de tempo, a AMD liderou a disputa, pois o Atlhon, que trabalhava com frequências maiores do que 1 GHz, superou o Pentium III.
A reviravolta da Intel veio com o lançamento do Pentium 4, em 2001, que trabalhava com até 2 GHz e levou a empresa de volta ao topo do mercado. As versões de baixo custo dessas CPUs, Celeron (Intel) e Duron (AMD), também disputavam fortemente o lugar mais alto no ranking do processador “B” mais vendido.

Multicore: o fim da lei de Moore

Conforme a tecnologia dos processadores foi progredindo, o tamanho de seus transistores foi diminuindo de forma significativa. Contudo, após o lançamento do Pentium 4, eles já estavam tão pequenos (0,13 micrômetros) e numerosos (120 milhões) que se tornou muito difícil aumentar o clock por limitações físicas, principalmente pelo superaquecimento gerado.
A principal solução para esse problema veio com o uso de mais de um núcleo ao mesmo tempo, através da tecnologia multicore. Assim, cada núcleo não precisa trabalhar numa frequência tão alta. Se o esquema de escalonamento de tarefas funcionasse de maneira eficiente, seria possível trabalhar com quase o dobro do clock. Um processador dual-core de 1,5 GHz, por exemplo, poderia ter um desempenho semelhante a uma CPU de núcleo único de 3 GHz.
Um componente chamado de escalonador determina em qual dos núcleos uma tarefa deve ser executada. Mas como o escalonador demora certo tempo para fazer essa decisão, na prática fica quase impossível atingir o dobro exato de desempenho. Portanto, com o advento do processador multicore, a lei de Moore tornou-se inválida, visto que já não era mais possível aumentar a frequência do processador como antes.
Ano 2000: a era de 64 bits
No começo dessa década, ficou claro que o uso de 32 bits não seria mais eficiente, visto que, no máximo, apenas 4 GB de memória RAM poderiam ser endereçados nessa plataforma. Logo, a solução mais natural foi o desenvolvimento de novas arquiteturas que passassem a trabalhar com 64 bits ao invés de 32.
O AMD Opteron, de abril de 2003, foi a primeira CPU de 64 bits da empresa (Fonte da imagem: AMD)
Tanto a AMD quanto a Intel trabalhavam em seus próprios projetos de CPUs de 64 bits, mas quem venceu a disputa foi mesmo a AMD, com o x86-64, que mais tarde foi renomeado para AMD64. Isso aconteceu, principalmente, pelo fato de a AMD ter evoluído diretamente o x86-32, enquanto que a Intel tentou criar algo novo, do zero.
Visto esse acontecimento, as empresas em questão criaram um acordo no uso dessas arquiteturas, no qual a AMD licenciou para a Intel o uso do x86-64. Por outro lado, a Intel também tornou legal o uso da arquitetura x86-32 pela AMD. Logo, todos os modelos de processadores 64 bits comerciais atuais rodam sobre o x86-64. O AMD Athlon 64 foi um dos maiores representantes dessa arquitetura.

Blackfin
Ainda em 2000, uma nova arquitetura de processadores foi lançada pela empresa Analog Devices. A Blackfin, como foi batizada, é uma família de microprocessadores de 16 e 32 bits que possuía, como diferencial, um processador de sinal digital (DSP) embutido, usado para processar áudio e vídeo.
Aliado a outras características de design, esse processador permite um consumo menor de energia aliado ao alto desempenho. O uCLinux é um dos sistemas operacionais que suporta esse tipo de CPU.

Pentium 4 e Pentium D
Em 2002, a Intel lançou o Pentium 4, processador que podia alcançar clocks muito altos, chegando até a 3,8 GHz em condições especiais. Os últimos modelos dessa linha também incluíam a tecnologia Hyperthreading (HT), funcionalidade que fazia um processador físico trabalhar como se fossem duas CPUs lógicas.
Intel Pentium 4 Willamette para Socket 423 (Fonte da imagem: Wikimedia Commons)
Posteriormente, o Pentium 4 foi substituído pelo Pentium D, duas linhas de processadores dual-core de 64 bits. Mais tarde, foi lançado o Pentium Extreme Edition, que possuía desempenho um pouco melhor do que o Pentium D, além de tecnologias extras que o tornavam mais apto para tarefas pesadas. Esse modelo também fazia uso da tecnologia HT, podendo simular a existência de até quatro núcleos.
Outra novidade da Intel foi o Pentium M, uma versão de baixo consumo do Pentium Pro desenvolvido para dispositivos móveis. Esse processador foi lançado em 2003. Em 2005, a AMD apresentou ao mundo o seu primeiro processador dual-core, o Athlon 64 X2.

Intel Core
 
Em 2006, a Intel inicia a sua linha Core, para consumidores que precisam de mais poder de processamento. Faz parte dessa linha o modelo Core 2 Duo, que demonstra uma capacidade incrível se comparado com os dual-core anteriores da empresa. Na mesma época, foi lançada a versão Pentium Dual Core, que apesar de trazer uma boa relação custo-benefício, se mostra inferior ao Core 2 Duo.


Outro grande lançamento feito pela Intel foi o Core 2 Quad, processadores com quatro núcleos e que, apesar de demonstrarem alto desempenho, acabam perdendo em algumas tarefas para o Core 2 Duo. Uma versão posterior, nomeada Core 2 Extreme Quad Core, também foi lançada, proporcionando mais velocidade de clock, que pode chegar até 3,2 GHz.
Em 2010, a Intel anunciou os modelos Core i3, i5 e i7. Quem ainda não conhece pode conferir o artigo publicado pelo Tecmundo sobre as diferenças entre esses três modelos.
Base do processador Intel core i7-940 (Fonte da imagem: Wikimedia Commons)
Além disso,a empresa também lançou uma segunda geração desses processadores, que vem sendo muito bem aceita pelos consumidores. Essa nova leva possui mudanças na memória cache, melhorias no modo Turbo Boost e aperfeiçoamentos na própria arquitetura. Porém, o que chama a atenção é a presença de um chip gráfico acoplado com o processador principal (APU). Confira as diferenças entre as duas gerações no artigo de Fábio Jordão.
A empresa também vem trabalhando em uma nova microarquitetura de processadores, a Ivy Bridge, que deve possuir suporte para PCI Express 3.0, DirectX 11 e OpenCL 1.1. A empresa espera obter um aumento de até 30% de desempenho no processamento gráfico se comparado com o chipset Sandy Bridge, presente nos processadores i5 e i7.

As últimas novidades da AMD

Quando o assunto é AMD, a história possui algumas diferenças. Depois dos processadores dual-core, a linha Athlon II apresentou processadores de três (X3) e quatro núcleos (x4), todos com versões econômicas, ou seja, com menor desempenho e mais baratos.

Um dos últimos grandes lançamentos da AMD foi o Athlon Neo, chip desenvolvido para notebooks ultrafinos e que precisam de uma duração maior da bateria. Outra linha apresentada pela fabricante foi a dos processadores Sempron, uma versão simplificada do Athlon, com apenas um núcleo e voltada para consumidores menos exigentes.
AMD Phenon II possui modelos de 3 e 3,1 GHZ (Fonte da imagem: AMD)
Quem não dispensa um bom jogo ou precisa de processamento de alto desempenho pode contar com os processadores Phenom, que foram lançados para competirem de igual para igual com as CPUs da Intel. Esses modelos também receberam versão de três (X3) e quatro (X4) núcleos. A segunda geração dessa linha, Phenom II, conta também com processadores dual-core de 3 e 3,1 GHz.
A surpresa mesmo fica por conta dos processadores Phenom II X4, de quatro núcleos e alto desempenho, com modelos de até 3,4 GHz. Além desses, servidores ou estações de trabalho que exigem uma carga maior de processamento também podem se beneficiar dos processadores Opteron, que podem operar com até seis núcleos.
A AMD também lançou uma linha de CPUs para notebooks que, apesar de ser dual-core, possui um consumo eficiente de energia, poupando assim a carga da bateria dos portáteis. Mas o que vem ganhando espaço é mesmo a Fusion, linha de APUs (Unidade de Processamento Acelerada) da AMD. Com a junção de CPU e GPU em um único chip, é possível obter melhor desempenho a um custo reduzido.
Com tantos modelos de processadores disponíveis, pode ter ficado confuso saber quais modelos ainda são vendidos e o que comprar na hora de fazer um upgrade. Mas não se preocupe: aqui você encontra artigos que podem ajudá-lo a decidir qual é o processador ideal para você, seja Intel ou AMD.

(FONTE)www.tecnmundo.com.br

ESQUEMA ELETRICO AMPLIFICADOR COM TDA 2822


MODO DE SERVIÇO E RESET DOS TELEVISORES P H I L C O

Modo de Serviço de TV Philco
Philco Chassis: PVT-2014 Modo de Serviço
Colocar o volume no mínimo. Pressionar a tecla volume "-" juntamente com a tecla "9" do controle remoto. Pressionar a tecla "9" para entrar em outros menus de ajuste. Utilizar as teclas 1 à 8 do controle remoto para selecionar os ajustes. Para finalizar pressionar primeiro a tecla "9" e ao mesmo tempo o volume"-", em seguida a tecla "8"para sairda calibração.
Philco Chassis: 20V4
Com o aparelho ligado aperte DISPLAY e MUTE. Para memorizar: DISPLAY. Para sair: MUTE
Philco Chassis: PSC-2976
1-Com o cabo de força fora da tomada pressione a tecla MEMU
2- Ligue o cabo de força na tomada, mantendo a tecla MENU pressionada pelo menos dois segundos.
3- Pressione MMENU E VOL + por mais de dois segundos
4- Pressione POWER. O televisor entrará em Modo de Serviço
5- Para selecionar as telas, utilize as teclas CANAL + e CANAL -
6- Para ajustar, use as teclas VOLUME + e VOLUME -
7- Para sair as teclas MENU E POWER
Philco Chassis: PCR-2049
1-Com o televisor desligado, pressione as teclas CANAL + e CANAL - ao mesmo tempo
2-Solte as teclas e ligue o cabo de força na tomada de CA
3-Aguarde 30 segundos
4-Solte as teclas e aperte CANAL + para ligar o televisor
5-Selecione os ajustes com CANAL + e CANAL - ; os valores com VOL+ e VOL-
Philco Chassis: CPH 06
1-Desligue o televisor na chave geral
2-Pressione e mantenha apertada a tecla VOL + do painel do televisor
3-Ligue a chave geral e aguarde a imagem aparecer (aproximadamente 30 segundos)
4-Após surgir a imagem, solte a tecla VOL+ e em seguida pressione VOL+ e VOL - ao mesmo tempo
5-Caso o menu de serviço esteja muito grande (expandido), pressione novamente VOL + e VOL - ao mesmo tempo;
6-Para selecionar os ajustes, utilize as teclas CANAL+ e CANAL -
7-Para ajustar, utilize as teclas VOL + e VOL -
Philco Chassis: TP - 1452N E TP 2052N
1-Ligue o cabo de força na tomada;
2-Instale a antena
3-Desligue a chave geral
4-Pressione a tecla VOLUME + no painel do televisor
5-Ligue a chave geral (Power), permanecendo com a tecla VOL + apertada por aproximadamente 30 segundos
6-Aguarde acender o LED do "Standy - by"
7-Ligue o televisor e pressione VOL + e VOL - ao mesmo tempo. E aguarde aparecer o menu de serviço sobre a imagem
8-para sair
Philco Chassis: TP - 1454
1-Desligue o cabo de força da tomada
2-Pressione ao mesmo tempo VOL + e VOL- e ligue o cabo d força n atomada
3-Aguarde até que entre o menu de serviço
4-Caso o aparelho entre no modo "Stand - by" , pressione CANAL + ou ligue por meio do controle remoto.
Philco Chassis: PCS - 2956 1-Pressione a tecla VOL+ no televisor
2-Acione a tecla POWER; mantendo VOL + apertada
3-Aguarde a imagem aparecer
4-Solte VOL+ e aperte ao mesmo tempo VOL + E VOL -
5-Aguarde aparecer o menu de serviço
6-CANAL + e CANAL- fazem a seleção e VOL + e VOL - os ajustes
7-Para sair, desligue a chave geral
Philco Chassis: PCM - 2051
Modo de Produção ( Reset )
1-Ligue o receptor na rede elétrica
2-Ligue a antena
3-Aperte ao mesmo tempo as teclas CANAL + e CANAL - no televisor
4-Acione a chave geral, mantendo pressionadas as teclas CANAL + e CANAL -
5-Quando o LED do Standy -by acender solte as teclas
6-Pressione novamente CANAL +
7-Pressione VOLUME +
8-Aperte VOLUME ++
9-Aguarde cerca de 10 segundos, após o que a memória estará "resetada"
Philco Chassis: PVT - 1412 / 2014
1-Ajuste o controle de volume para o mínimo
2-Pressione ao mesmo tempo a tecla VOL- e a tecla 9 no controle remoto
3-Para trocar de tela, aperte a tecla 9 e VOL –
COMO ENTRAR NO MODO SV. TV PHILCO TPF 2940
Pressione simultaneamente MENU e VOL+
Ligue o cabo de força na tomada e espere 5 segundos
Solte as teclas e pressione a tecla POWER
quando a tv ligar pressione MENU e estará no modo de serviço
Modo de serviço Philco TP/TPS/PCS (Este é o verdadeiro modo de serviço) TP1454/2054/1453/2053/1453S/2053S/TPS2063/2064/PCS2976/
2976S/2978.
Este é o verdadeiro modo de serviço Philco. pois tem uns circulando na net que está errado o procedimento.
TP-1454/2054/1453/2053/1453S/2053S/TPS2063/2064/PCS2976/2976S/2978
PRECIONE A TECLA MENU E VOLUME+ SIMULTANEAMENTE. LIGUE O CABO DE FORCA NA TOMADA ESPERE 3 SEGUNDOS SOLTE AS TECLAS PRECIONE A TECLA POWER QUANDO A TV LIGAR PRECIONE A TECLA MENU o aparelho estará no modo de serviço.
COM AS TECLAS CANAL +- SELECIONE O ITEM.
COM AS TECLAS VOL +- SELECIONE O CONJUNTO A AJUSTAR.
COM A TECLA MENU, ENTRE NO ITEM. PRESSIONE VOL +- PARA AJUSTAR O ITEM.
Para colocar o modelo correspondente, vá até o item (modelo) e coloque o numero correspondente.26,18,22,23,31. pressione menu para voltar.
Para salvar e sair do modo de serviço, pressione power.
TP14/2053 = = BIT = 26
TP14/2053S-14/20554 = BIT = 18
TPS2063/2064 = BIT 22
PCS2976/2976S = BIT = 23
PCS2978 = BIT = 31
MODO DE SERVIÇO PHILCO TP 1454
PRECIONE A TECLA MENU E VOLUME+ SIMUTANEAMENTE LIGUE O CABO DE FORCA NA TOMADA ESPERE 3 SEGUNDOS SOLTE AS TECLAS PRECIONE A TECLA POWER QUANDO A TV LIGAR PRECIONE A TECLA MENU o aparelho estara no modo de serviço
VARIOS MODOS DE SERVIÇOS DE TELEVISORES PHILCO RELAÇÃO ABAIXO
Chassis: CPH 06
• Para entrar no modo de serviço deste chassis proceder do seguinte modo:
1-Desligue o televisor na chave geral.
2-Pressione e mantenha apertada a tecla VOL + do painel do televisor.
3-Ligue a chave geral e aguarde a imagem aparecer (aproximadamente 30 segundos).
4-Após surgir a imagem, solte a tecla VOL+ e em seguida pressione VOL+ e VOL – ao mesmo tempo. 5-Caso o menu de serviço esteja muito grande (expandido), pressione novamente VOL + e VOL – ao mesmo tempo.
6-Para selecionar os ajustes, utilize as teclas CANAL+ e CANAL –.
7-Para ajustar, utilize as teclas VOL + e VOL –.
Chassis: PVT – 1412
• Para entrar no modo de serviço deste chassis proceder do seguinte modo:
1-Ajuste o controle de volume para o mínimo.
2-Pressione ao mesmo tempo a tecla VOL- e a tecla 9 no controle remoto.
3-Para trocar de tela, aperte a tecla 9 e VOL –.
Philco Chassis PVT-2014
• Para entrar no modo de serviço deste chassis proceder do seguinte modo:
Colocar o volume no mínimo.Pressionar a tecla volume "-" juntamente com a tecla "9" do controle remoto.Pressionar a tecla "9" para entrar em outros menus de ajuste.Utilizar as teclas 1 a 8 do controle remoto para selecionar os ajustes.Para finalizar pressionar primeiro a tecla "9" e ao mesmo tempo o volume"-", em seguida a tecla "8"para sair da calibração.
Chassis 20V4
• Para entrar no modo de serviço deste chassis proceder do seguinte modo:
Com o aparelho ligado aperte DISPLAY e MUTE.Para memorizar: DISPLAY.Para sair: MUTE.
Chassis PCR-2049
• Para entrar no modo de serviço deste chassis proceder do seguinte modo:
1-Com o televisor desligado, pressione as teclas CANAL + e CANAL – ao mesmo tempo.
2-Solte as teclas e ligue o cabo de força na tomada de CA.
3-Aguarde 30 segundos.
4-Solte as teclas e aperte CANAL + para ligar o televisor.
5-Selecione os ajustes com CANAL + e CANAL - ; os valores com VOL+ e VOL.
Chassis: PCS – 2956
• Para entrar no modo de serviço deste chassis proceder do seguinte modo:
1-Pressione a tecla VOL+ no televisor.
2-Acione a tecla POWER; mantendo VOL + apertada.
3-Aguarde a imagem aparecer.
4-Solte VOL+ e aperte ao mesmo tempo VOL + E VOL –.
5-Aguarde aparecer o menu de serviço.
6-CANAL + e CANAL- fazem a seleção e VOL + e VOL – os ajustes.
7-Para sair, desligue a chave geral.
Chassis PSC-2976
• Para entrar no modo de serviço deste chassis proceder do seguinte modo:
1-Com o cabo de força fora da tomada pressione a tecla MEMU.
2- Ligue o cabo de força na tomada, mantendo a tecla MENU pressionada pelo menos dois segundos. 3- Pressione MMENU E VOL + por mais de dois segundos.
4- Pressione POWER. O televisor entrará em Modo de Serviço.
5- Para selecionar as telas, utilize as teclas CANAL + e CANAL -.
6- Para ajustar, use as teclas VOLUME + e VOLUME -.
7- Para sair as teclas MENU E POWER.
Chassis TP – 1452N
• Para entrar no modo de serviço deste chassis proceder do seguinte modo:
1-Ligue o cabo de força na tomada.
2-Instale a antena.
3-Desligue a chave geral.
4-Pressione a tecla VOLUME + no painel do televisor.
5-Ligue a chave geral (Power), permanecendo com a tecla VOL + apertada por aproximadamente 30 segundos.
6-Aguarde acender o LED do “Standy – by”. 7-Ligue o televisor e pressione VOL + e VOL – ao mesmo tempo. E aguarde aparecer o menu de serviço sobre a imagem.
8-para sair, desligue o televisor.
Chassis: TP – 1454
• Para entrar no modo de serviço deste chassis proceder do seguinte modo:
1-Desligue o cabo de força da tomada.
2-Pressione ao mesmo tempo VOL + e VOL- e ligue o cabo d força na tomada.
3-Aguarde até que entre o menu de serviço.
4-Caso o aparelho entre no modo “Stand – by” , pressione CANAL + ou ligue por meio do controle remoto.
TV Philco TP-2010
• Para entrar no modo de serviço fazer o seguinte procedimento:
• Retire o cabo de força da tomada, pressione a tecla “menu” do painel frontal conecte o cabo de força, solte a tecla menu após dois segundos.
• Pressione a tecla "VOL+" do painel frontal por mais dois segundos e solte. O aparelho vai para o modo “STAND BY”.
• Pressione “power” para ligar o aparelho. Acionando “menu” do painel frontal ou do controle remoto, aparecerá o menu de serviço em cima da imagem. Use as teclas de volume para trocar as telas de menu. As teclas canais para selecionar o ajuste, tecla menu para entrar no ajuste, "VOL+" para incremento, "VOL-" para decremento, tecle "menu" para sair do ajuste.
• Selecione a tela MODELO do “menu” de serviços abaixo, configure o modelo correto, antes de iniciar os ajustes.
• Pressione “power” para sair do “menu” de ajuste.
Chassis: PCM – 2051
• Para entrar no modo de fábrica (fazer o Reset) deste chassis proceder do seguinte modo:
1-Ligue o receptor na rede elétrica.
2-Ligue a antena.
3-Aperte ao mesmo tempo as teclas CANAL + e CANAL – no televisor.
4-Acione a chave geral, mantendo pressionadas as teclas CANAL + e CANAL –.
5-Quando o LED do Standy –by acender solte as teclas.
6-Pressione novamente CANAL +.
7-Pressione VOLUME +.
8-Aperte VOLUME +.
9-Aguarde cerca de 10 segundos, após o que a memória estará “resetada”.
• Chassis: PH-T29M2 CHASSIS CM-012M
Esta tv é igual à TV Daewoo DTH-29M2FS.
Para entrar al modo service, presionar las siguientes teclas en el control remoto R-43A05 del TV:
1 - MUTE - DISPLAY - MUTE
luego aparece el menú en pantalla:
S2.............. SCRN
S5.............. IFC
S6.............. GEO
S8.............. W/B
S9.............. DP
S12............ FACT
Para memorizar los nuevos valores ajustados en el modo service se debe presionar la tecla DISPLAY
en cada una de los diferentes ajustes que aparecen en el menú del modo service en pantalla.
CÓDIGO DE DESBLOQUEIO GERAL PARA AS TVs PHILCO
• Quando a tv Philco pede a senha digite:
7685 para desbloquear a tv.
TV Philco TPF-2121 TPF-2940 TPF-29S4
• Para entrar no modo de serviço destes modelos da Philco proceder do seguinte modo:
Apertar a tecla "Menu" no painel da tv e com essa tecla apertada, retirar o cabo de rede da tomada, continue com essa tecla apertada e coloque o cabo na tomada, espere 2 segundos, solte a tecla "Menu" e aperte a tecla "Vol+" por 2 segundos e solte para logo carregar no interruptor geral da tv.A tv irá ligar, aperte a tecla "menu" de novo e irá aparecer a tela do "Service".
Use a tecla "Menu" para trocar a tela de ajustes
Para navegar nos menus, usar as teclas "Canal+/Canal-".
Para ajustes usar as teclas "Vol+/Vol-".
Para saír de de Service desligue a tv.
• TP 2920 PHILCO
1) Tire o cabo da tomada,
2) pressione as teclas MENU e VOL + da tv (não do controle)
e meta o cabo na tomada, sem soltar as teclas,
3) conte até 15 devagar e solte só a tecla MENU, conte mais 5 segundos e
solte a tecla VOL+
4) Ligue o aparelho pelo controle remoto e aperte a tecla MENU no controle,
o menu vai estar no modo de serviço.

RESETAR TV PHILIPS 20PT 3336-78

Re: tv philips 20pt3336/78 naõ liga não desl desliga na chave power. (resolvido) - defeito resolvido ! entrar no modo de serviço e resetar a tv . Para resetar entre no modo de serviço digitando no cr 062596 + menu, ao entrar no modo pressione canal + no painel da tv ou canal + e canal - para a tv se resetar, e depois sair do modo desligando a tv. então entre no modo novamente e corrija os options bytes ,


OB 1 - 000 , OB 2 -064, OB3 - 064, OB4 - 064, OB5 - 066 , OB6- 064, OB7 -114. Pronto tudo em ordem na tv .

domingo, 29 de maio de 2011

COMO FUNC. CIRCUITO SPOT TV SEMPTOSHIBA DE 14 E 20

SPOT a função deste circuito é descarregar rapidamente o cinescopio caso contrario o usuario ao desligar a tv iria notar um ponto ou uma bola luminosa na tela. Este efeito é chamado de emissão secundaria. Más se olharmos no esquema, ou melhor fora dele, ao lado do desenho dos falantes temos um desenho de uma PCI chamada de SPOT. Aqui entra a questão, você pode encontrar ou não esta PCI montada verticalmente.
Cuja ligação seria no encaixe ( conector) chamado de PS01 conforme esta no esquema. Na PCI principal você não encontrará os furos do PS01 e verá que a plaquinha spot está soldada nos furos do HF 01 onde seria o módulo (IC) de Radio FM opcionalmente neste chassi temos com ou sem Radio FM. Quando a PCI SPOT não existir ( temos radio FM) e os mesmos componentes estará montado na PCI principal cujo desenho está ao lado do tuner em destaque chamado de FM.
Sendo formado por Q 612, D612 e GD 62 short. Cuidado para não passar batido, estes componentes estão na PCI principal na região do tuner perto da lateral da PCI. Obviamente se a PCI SPOT externa existir os mesmos estarão nela.
O circuito SPOT será acionado sempre que ocorrer o power off que irá descarregar o C 612 e polarizr o Q 612 e o Q 906 que está ligado no canhão Azul na PCI do cinecopio. Fica facil notar, porque o circuito SPOT estando com defeito deixa acionando direto o Canhão B e consequente uma tela azulada.

Notem também que o pino 56 do micro (mute) além de polarizar a base do Q 611 e Q 631 tem uma ligação com o circuito SPOT, isso se justifica para evitar que ao desligar ou ligar a TV ocorra aquele barulho no alto falante, tipo “ tucc tucc”, fácil entender a razão do “sem audio” quando ocorre defeito no circuito SPOT, tela azulada e sem audio, levando o tecnico a trocar micro, memoria e tuner sem necessidade.
TELA AZUL o primeiro passo é desativar pelo menu do usuário, se persistir desligue Q 906 na PCI do cinescopio para certificar se o problema não é no canhão B. Caso a tela fique normal com imagem, os componentes que mais dão defeitos são: O próprio Q 906 (80%), Q 612, D612 e GD 62 short ( este ultimo pode estar um jumper no lugar de um diodo ) na placa básica ou então na PCI SPOT externa.
RGB, os defeitos que mais tem ocorridos é nos R 230,229,228 ambos smd nos pinos 50, 51 e 52 do micro, e na PCI do TRC os R 914, 921 e 928 também smd, e se você for sem sorte o próprio micro.
Espero que estas informações lhe sejam úteis, foram baseadas no chassi U14, façam uma boa leitura acompanhando do esquema. Está série de artigos servem também para os chassis U13, U14R, U15, U16 e U17 que tem pouca diferença em relação ao U14.
Como todos os defeitos aqui relatados são defeitos reais ou modificações sugeridas pelo fabricante, servirão de base em momentos de apuros técnicos.
É bom lembrar, que toda a descrição foram baseadas na versão MONO.