Verificación Del Funcionamiento de Equipos de Vídeo

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    Mantenimiento de

    Equipos de VídeoUnidad de Trabajo I 

    BLOQUE III 

    IES VALLECAS I

    Familia Profesional : Electricidad y Electrónica  Profesor: Vicente Escudero

     

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    http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

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    3. Equipos de vídeo

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    3.1 Tipos de equipos de

    vídeoLos equipos y dispositivos queparticipan en la captación,almacenamiento, reproducción ydistribución de vídeo, evolucionany mejoran constantemente,

    brindando, tanto en el entornoprofesional como al consumidor, una gran cantidad de opciones.

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    Los equipos de vídeo pueden agruparse según

    la tarea que realizan en: 

    Cámaras de vídeo 

    Receptores de TV y monitores 

    Grabadores y reproductores de vídeo  

    Distribuidores y conmutadores de la señalde vídeo

     

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    3.2 Cámaras de vídeo

    La cámara de vídeo, videocámara ocámara de televisión es undispositivo que captura imágenesconvirtiéndolas en señaleseléctricas, en la mayoría de loscasos a señal de vídeo, también

    conocida como señal de televisión.Una cámara de vídeo es untransductor óptico.

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    Las cámaras de video se presentan en distintas configuraciones, tanto por sus características técnicasespecíficas como por su morfología como por la

    funcionalidad que ofrecen de acuerdo a su aplicación.

    Así es posible distinguir entre: 

    Cámaras de estudio

    Cámaras para EFP (Electronic Field Production) 

    Cámaras para ENG (Electronic News Gathering)

     

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    Calidad Portabilidad Peso Consumo

    Estudio   Muy alta Baja Alto Alto

    EFP   Alta Media Medio medio

    ENG   Regular Alta Bajo Bajo

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    3.2.1 Cámaras de estudioLas cámaras de estudio debenofrecer la mejor calidad alcanzablepor la tecnología disponible dentrodel rango de precio y a la vez todaslas facilidades de uso propias deltrabajo en estudio.

    Esto trae aparejado un tamaño mayor 

    debido al tamaño de la lente, lacantidad de placas de procesamientode señales a bordo de la cabeza decámara y el tamaño del visor entreotras consideraciones.

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    Las cámaras de estudio están compuestas, en general, por:

    Cabeza de cámara: Es el corazón de la cámara que alberga el prisma quedescompone la luz, la rueda de filtros compensadores o de efecto, los sensores

    y todas las placas de electrónica para el procesamiento de señales de video yseñales complementarias. 

    Lente: Una lente zoom o lente de distancia focal variable con relaciones demagnificación de hasta 50X.

    Viewfinder : Es el visor de la cámara para que el camarógrafo vea la imagen que lacámara está produciendo y pueda operar sobre encuadre y enfoque.  

    Comandos de zoom y foco  

    Luces de tally : Son las luces que se iluminan cuando la cámara estátransmitiendo.

    Cable de cámara: Actúa como umbilical de la cabeza de cámara ya que lavincula con un equipo que no suele estar a la vista pero forma parte de lacadena de cámara que es la CCU (Unidad de control de cámara).

     

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    3.2.2 Cámaras EFPSe utilizan en los exteriores de unprograma que en interiores serealiza con cámaras de estudio. Esdecir, deben tener algunas virtudes

    que las hagan aptas para el trabajoen exteriores pero no puedensacrificar una alta calidad técnicapara ‘encajar’ con el material

    realizado “en estudio”. 

    Transportable y debe poder operarmontadas al hombro delcamarógrafo.

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    3.2.3 Cámaras ENGCámaras de televisión de tamaño másreducido que las cámaras de estudio o deproducción que tienen comocaracterística principal la portabilidad. 

    Están diseñadas para trabajar "al hombro".En la actualidad, las cámaras de ENGllevan incorporado el equipo de grabaciónde vídeo y audio. 

    El propio operador es el que tiene a sudisposición todos los comandos y es elresponsable de la calidad de la imagen:encuadrada, nivel de blancos, negros, bienenfocada, utilización de filtros, etc.

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    3.3 Receptores de televiónAparatos destinados a larecepción de la señal detelevisión.

    Suele constar de unsintonizador y de los mandos ycircuitos necesarios para laconversión de las señaleseléctricas, bien sean analógicaso digitales, en representaciónde las imágenes en movimientoen la pantalla y el sonido porlos altavoces.

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    Tipos de televisor Gracias a los avances en la tecnología de pantallas, en la actualidad conviven varias clases detelevisores:  

    Tubo de rayos catódicos o CRT: En el pasado, las pantallas más comunes eran los tubos devisión directa con los que se lograron hasta 37 pulgadas de diagonal. Uno de sus principalesinconvenientes tiene que ver con su volumen y peso. 

    Pantallas de cristal líquido y plasma: Actualmente es posible fabricar televisores de pantalla

    plana que utilizan tecnología de cristal líquido de matriz activa (LCD), o plasma. Puedentener ángulos de visión estrechos, y son menos adecuados para el hogar. 

    Matriz de LED: Los LEDs permiten crear actualmente pantallas escalables ultragrandes, queotras tecnologías existentes no pueden igualar, además de tener un bajo consumo. Elmenor consumo respecto a las pantallas LCD, mayor durabilidad, menor grosor de la

    misma, así como mayor contraste son ejemplos de estas características. 

    TV OLED: Es un tipo de pantallas que no requieren tener retroiluminación, es la mismapantalla la que genera la imagen y que al mismo tiempo se ilumina. Con OLED se puedenfabricar aparatos más delgados y obtener un mejor brillo y contraste porque los píxelesemiten la luz directamente;

     

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    3.3.1 Caraterísticas técnicas

    Tamaño y formato de TV 

    Resolución de pantalla 

    Ángulo de visión 

    Frecuencia de refresco 

    Tiempo de respuesta 

    Luminosidad 

    Otras características (picture in picture y teletexto)

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    3.3.1.1 Tamaño y formato

    de TVTamaño TV: El tamañode una pantalla de

    televisión se expresa enpulgadas y correspondea la longitud de ladiagonal de la pantalla.

    Relación de Aspecto: Esla proporción entre laanchura y la altura de lapantalla del televisor.

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    3.3.1.2 Resolución de pantalla

    Viene determinadopor el nº de píxeles que se pueden

    representar porpantalla enhorizontal y envertical.

    La calidad de laimagen se relaciona directamente con laresolución enpantalla.

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    3.3.1.3 Ángulo de visiónLas televisiones CRT convencionales y los proyectores ofrecenun ángulo óptimo de visión de 180º.

    Situar la pantalla del televisor o monitor en ángulo recto alespectador para obtener una calidad de imagen nativa u óptima.

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    3.3.1.4 Frecuencia de refrescoEl intervalo que transcurre entre barridos es lo que se conoce como tiempo de refresco y

    es la frecuencia con que la imagen en pantalla será renovada. Según la tecnología empleada: 

    Escaneo progresivo (ejemplo 720p – progressive-), donde cada frame muestra todas laslíneas que componen una imagen.  

    Escaneo entrelazado (ejemplo 1080i – interlaced -) Cada frame muestra sólo la mitad delas líneas de una imagenSe necesitan dos frames para mostrar una imagen completa.

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    3.3.1.5 Tiempo de respuestaAl no producirse refresco de las pantallas en algunas tecnologíasde TV, como es el caso de LCD (Liquid Cristal Definition), lafrecuencia de refresco por segundo no es un factordeterminante en ellas. En su lugar, se habla de tiempo de

    respuesta o response time. Según la norma UNE-EN ISO13406-2: 2002, se trata del tiempo total que es necesario paraque un píxel se encienda y se vuelva a apagar. Se mide enmilisegundos (mSg). 

    El tiempo de respuesta depende del contraste y, en ocasiones, elbrillo al que esté ajustado el televisor. Cuanto menor sea elcontraste del TV, mayor será el tiempo de respuesta.

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    3.3.1.6 Luminosidad

    La luminosidad se refiere al nivel de brillo del TV y se mide encandelas (cd/m2). El nivel de luminosidad requerido depende

    directamente de la ubicación y uso del TV.

    Como norma general es preferible un LCD cuando se tenga eltelevisor colocado en un lugar con fuentes de luz encendidas.

    Por el contrario, el plasma ofrece una visión más confortablecuando la oscuridad es mayor.

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    3.3.1.7 Otras características

    Picture in Picture: Puede visualizar un segundo canal en unaventana pequeña durante la emisión de otro programa de

    televisión. 

    Teletexto: Sistema digital de transmisión de datos que utiliza lapropia señal de la televisión analógica a través del intervalo desupresión vertical VBI (Vertical Blanking Interval ). Las señales de

    teletexto pueden ser recibidas en un receptor convencional deTV provisto de un decodificador. Se asocia al sistema deemisión PAL.

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    3.3.2 Conexiones y

    conectoresConexiones digitales 

    DVI 

    HDMI 

    iLink ó Firewire

    (IEEE 1394) 

    Interfaz serie digitalSDI/HD-SDI

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    Conexiones analógicas 

    DIN 

    VGA 

    Entrada RCA y

    BNC de vídeo 

    Euroconector

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    3.3.2.1 Conexión DINLos conectores DIN engloban una serie de sistemas de conexióncirculares que fueron estandarizados en un principio por el Institutoalemán de Normalización DIN (Deutsches Institut für Normung ).

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    3.3.2.2 Conexión VGAEl conector VGA común se encuentra en la mayoría de las tarjetasgráficas, monitores de PC. Se le conoce también como HD-15,RGB connector, D-sub 15, mini sub D15 o mini D15.

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    3.3.2.4 EuroconectorEl Euroconector o Scart (Syndicat des Constructeurs d’AppareilsRadiorécpteurs et Televiseurs) es un medio de emisión capaz detransmitir de manera bidireccional tanto señales de audio comode vídeo compuesto (FBAS, CVBS), Super-Video (S-VHS) y RGB.

    El euroconector selecciona por defecto la señal más común queun reproductor de vídeo puede emitir, que es la señal S-Video.

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    3.3.2.5 DVILa tecnología DVI se creó con la intención de maximizar lacalidad de los monitores LCD de pantalla plana y las tarjetasgráficas modernas. Se emplea principalmente en monitores dePC, televisión de alta definición HDTV, pantallas de plasma yalgunos reproductores DVD.

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    3.3.2.6 HDMIEl Interfaz Multimedia de Alta Definición (HDMI), o InterfazMultimedia de Alta Definición, es un conector que soportaformatos de vídeo de alta definición y audio surround  multicanal.

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    estándar mini micro

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    3.3.2.7 iLink ó FirewireConexión de 400 Mbps (o superior, según versión) paratransferencia de imagen y audio digital. Se emplea para llevarseñales de vídeo de las videocámaras digitales a losordenadores.

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    3.3.2.8 SDI/HD-SDIEl SDI, Serial Digital Interface, transmite señales digitales de vídeosin comprimir en una transmisión en serie, a través de un únicocable coaxial. Dispone normalmente de conectores BNC.

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    3.4 MonitoresDispositivos electrónicos que permite visualizar y, en ciertastareas, hacer un seguimiento a las señales de vídeo. A diferenciade un televisor, los monitores no incluyen la sección desintonización del televisor y pueden encontrarse sin altavoces.

    Tipos de monitor según su entorno de aplicación 

    Monitores de vídeo: Empleados en tareas de producciónaudiovisual, en sistemas de seguridad (circuitos cerrados deTV, CCTV) o en monitorización de procesos industriales.  

    Monitores de ordenador: Es el periférico de salida de unequipo informático encargado de presentar la informacióngráfica (ventanas, iconos, escritorio, etcétera) en su pantallaal usuario.

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    3.4.1 Monitores de vídeoHan de ser fiables para estar mucho tiempo funcionando (aveces siempre encendidos) y robustos para soportar, en elcaso de la producción audiovisual, el trasiego de unaproducción o estar instalados en una unidad móvil. 

    La calidad del monitor determina el uso final del dispositivo.Este parámetro hace referencia a la capacidad del monitorpara representar fielmente la señal de vídeo, la calidad de losmateriales, la robustez y la fiabilidad del equipo.

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    En general, los monitores se pueden ajustar en brillo, contraste o colorimetría.

    Algunos fabricantes ofrecen monitores de grado industrial o calidad industrial.Pero esta etiqueta se refiere a la fiabilidad y resistencia necesarias en entornosindustriales y no a la calidad de imagen.

    Grado 1: La máxima calidad en un monitor de vídeo indica que se puede usarcomo "instrumento de medida" pues, si está bien ajustado, refleja lo másfielmente posible la imagen tal como fue tomada, generada o procesada. Seemplea normalmente en control de cámaras, puestos de control de calidad (porejemplo: control central de televisión). 

    Grado 2: La calidad media en un monitor indica que se ha sacrificado parte dela calidad de imagen en beneficio de un precio sensiblemente más bajo o de unmenor peso o tamaño. Pueden encontrar en salas de edición de vídeo,posproducciones de vídeo, puentes de monitoreado y previsualización de vídeo.  

    Grado 3: Monitor de menor coste, peso y tamaño. También llamado depresencia, no sólo se renuncia a la calidad de imagen sino que también suelentener menos conectores (típicamente tienen una o dos entradas de vídeo),menor robustez mecánica, menor tolerancia al ruido electromagnético, menortemperatura de trabajo y producen mayor ruido. Es el monitor que se usatípicamente en CCTV.

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    3.4.2 Monitores de ordenador

    El monitor se conecta a la tarjeta gráfica, estando dicha tarjetaconectada a un bus de expansión, actualmente PCI o AGP.

    Funcionan de manera muy parecida a como lo hacen lostelevisores, aunque hay una diferencia sustancial, y es que en

    los receptores de TV, las señales de color y sincronización van juntas en la misma señal, mientras que en un monitor van porseparado.

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    Los principales parámetros de un monitor son: 

    • Tamaño y proporción de la pantalla  

    • Resolución de la imagen 

    • Parámetros de la pantalla •  Área útil  •  Ángulo de visión (se mide en grados) 

    • Luminancia (medida de la luminosidad en candelas ) • Tiempo de respuesta • Contraste 

    • Coeficiente de contraste de imagen (ejemplo 30000:1) • Consumo •  Ancho de banda • Frecuencias de refresco vertical y horizontal 

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    3.4.2.1 Tipos de monitores según sutecnología

    Monitores CRT 

    Monitores LCD 

    Monitores de plasma 

    Monitores LED 

    Monitores Táctiles

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    Pantalla LED

    Pantalla táctil

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    3.5 Proyectores de vídeoAparato que recibe una señal de vídeo y proyecta la imagen correspondiente en una pantalla de proyección usando unsistema de lentes, permitiendo así mostrar imágenes fijas o enmovimiento.

    Utiliza una luz muy brillante para proyectar la imagen, y los másmodernos pueden corregir curvas, borrones y otrasinconsistencias a través de los ajustes manuales.

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    L d íd

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    Los proyectores de vídeoson mayoritariamenteusados en salas depresentaciones oconferencias, en aulasdocentes, aunque tambiénse pueden encontraraplicaciones para cine en

    casa.La señal de vídeo deentrada puede provenir de diferentes fuentes, como

    un sintonizador detelevisión (terrestre o víasatélite) o un ordenadorpersonal.

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    3.5.1 Características

    técnicas y prestacionesLos parámetros que determinan las prestaciones de un vídeoproyector son la luminosidad y la resolución (horizontal y

    vertical).La unidad empleada para medir la emisión luminosa total deuna fuente de proyección se denomina lumen. La cantidad delúmenes determinara la mayor o menor potencia de

    cualquier tipo de proyector.Otros factores a tener en cuenta son la flexibilidad (techo ósuelo) en la instalación y el tamaño de la pantalla que puedecubrir (según la óptica)

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    3.6 Grabadores y reproductores devídeo

    Si hay que elegir una tecnología que se identifique másestrechamente con la producción de programas detelevisión, esa es sin duda la grabación y reproducciónmagnetoscópica y si hay que elegir un equipo que se asocie

    de forma inmediata con la televisión, ese es elmagnetoscopio.

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    Un magnetoscopio es un dispositivo que utiliza cinta de video para grabar

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    Un magnetoscopio es un dispositivo que utiliza cinta de video para grabar,almacenar y reproducir la información de vídeo y audio. El proceso degrabación de las señales de vídeo es muy similar al que se utiliza para elaudio. Su funcionamiento se basa en varias cabezas de grabación,

    reproducción y borrado alojadas en un sistema de tambor rotatorio quegira de manera sincrónica al movimiento de transporte de la cinta.

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    En el proceso de grabación se aplica la señal que se quieregrabar a la bobina de la cabeza para crear un campomagnético, proporcional a la señal que se aplica, y cuyas líneas

    de fuerza recorren el entrehierro y se cierran atravesando lacinta magnética y reordenando las partículas que éstacontiene.

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    En el proceso de lectura no se aplica ninguna señal a la bobinade la cabeza de reproducción. La cinta de vídeo al pasar por elentrehierro crea un campo magnético en la cabeza

    proporcional a la orientación de las partículas que contiene lacinta de vídeo.

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    3.6.1 Almacenamiento sobre soportesinformáticos

    Desde hace algunos años, a los formatos de grabación encinta se han sumado otros que emplean como soporte losdiscos duros, discos ópticos y tarjetas de memoria.

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    3.7 Distribuidores y conmutadores

    El reparto de las diferentes señales de vídeo a dos o másequipos receptores puede realizarse por derivadores,distribuidores y/conmutadores.

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    3.7.1 DistribuidoresElementos formados por una entrada y varias salidas (habitualmenteentre dos y ocho). Funcionan de tal forma que en cada una de lassalidas aparecerá la misma señal que se aplicó en su entrada.

    La ventaja de usar estos dispositivos es el mantenimiento del nivel yla impedancia, independientemente del número de salidas,consiguiendo, por lo tanto, una perfecta adaptación con el resto delsistema. Para garantizar esta adaptación, las salidas del distribuidorque no estén activas se conectarán a una carga de 75 !.

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    3.7.2 ConmutadoresDispone de circuitos de conmutación electrónicos, quepermiten llevar diferentes fuentes de vídeo a un únicoreproductor de vídeo.

    Conmutadores según el tipo de señal de vídeo:  

    • Analógicos  • Digitales

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    3.8 Estructura interna y funcionamiento

    El proceso de puesta en marcha, mantenimiento y reparaciónde los equipos que trabajan con señales de vídeo requierendel conocimiento de su estructura interna y cómo loscircuitos que la forman recogen, procesan y presentan la

    información en forma de señales eléctricas para que eltécnico pueda no solo evaluar su correcto funcionamientosino también, estudiando su comportamiento, localizar unadisfunción y proceder a la reparación.

    Es necesario contar con un conjunto de documentos queofrezcan diferentes vistas del equipo y ayuden a comprendercómo trabaja y debe ser tratado para su correctofuncionamiento.

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    3.8.1 Diagrama de bloques

    Es un dibujo en el que semuestran las relacionesentre las diferentes partesque componen unconjunto o sistema.También se puedeentender como unarepresentación gráfica de

    una sucesión de hechos uoperaciones de undeterminado sistema.

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    3.8.2 Esquema eléctrico

    Representan todos los componentes, cables y conectores queutiliza el aparato, lo que supone el mayor nivel de detalle en lainformación técnica.

    Generalmente son esquemas bastante complejos para un profano,pero con la ayuda de los diagramas de bloques (y la necesariaexperiencia) su seguimiento no resulta tan complicado.

    Lo más habitual es encontrar esquemas eléctricos parciales decada placa de circuito impreso, aunque a veces se opta por un granplano desplegable con la totalidad del esquema.

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    Los bloques típicos en los equipos de vídeo corresponden a los:

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    Los bloques típicos en los equipos de vídeo corresponden a los: 

    • Circuitos de alimentación 

    • Circuitos de control 

    • Circuitos de temporización y sincronismos 

    • Sistemas mecánicos y servomecanismos (grabadores y reproductores) 

    • Procesadores de la señal de vídeo

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    3.9 Documentación técnicaLos fabricantes de los equipos suministran la que seguramente sea la principal fuente

    de información específica sobre un equipo: el manual de servicio técnico (servicemanual). Se trata de un libro (generalmente en inglés) que contiene todos los datosnecesarios para efectuar una reparación, o labor de mantenimiento, rápida y eficaz,tratando desde el desmontaje de la carcasa hasta la localización de los elementos deajuste.

    Normalmente, un manual de servicio completo contiene las siguientes partes: 

    • Memoria de funcionamiento  • Planos y esquemas • Otros documentos: 

    • Métodos de ajuste  • Oscilogramas de señal  • Hojas específicas de características  • Guías de resolución de problemas

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    3.9.3 Oscilogramas de señalFacilitarán los seguimientos de señales y su interpretación correcta. La forma más habitual

    consiste en marcar con un círculo el punto del esquema en el que se toma la medida, yasignar un número a este marcador.

    En el reverso de la hoja, o en los lados del esquema se dispondrán de los dibujoscorrespondientes a cada medida del osciloscopio, así como las escalas utilizadas para sumedición. También aparecerán indicadas sobre el esquema las medidas de las tensiones dealimentación del circuito, lo que facilitará su comprobación y la interpretación de losresultados.

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