Informações básicas
sobre funcionamento de Monitores de Vídeo, comparações
com televisores e algumas dicas de manutenção
e conservação.
O que é um Monitor ?
Analizando como conceito de informática, o Monitor é
uma extensão da CPU que serve como comunicação
visual do homem com a máquina, dando uma importãncia
muito grande a este produto, pois com sua quebra o usuário
estará completamente inoperante em seu trabalho. Embora
os monitores tenham grande semelhança com os TVCs seu
conceito de manutenção requer uma análise
de circuito muito diferenciada pois diferentemente dos televisores,
o sinal de vídeo é produzido pela CPU e não
por uma emissora, isto significa que na hora do reparo será
necessário identificar se os sinais de vídeo e
sincronismo estão vindo da CPU.
A influência da placa de vídeo no monitor é
decisiva, pois entre outros aspectos a velocidade de processamento
e o número de cores que podem ser reproduzidas na imagem,
são ítens que dependem diretamente de sua capacidade,
em particular da quantidade de memória disponível,
Além disso, o desempenho em relação à
(refresh rate) é uma outra característica que
deve ser oferecida tanto pelo nonitor como pela placa de vídeo.De
nada adianta uma aceleradora gráfica velocíssima,
capaz de operar com altas taxas de varreduram, livres do efeito
flicker (cintilação na tela) mesmo em altas resoluções
, se os sinais enviados por ela não puderem ser correspondidos
pelo monitor e vice-versa.Outro fator que depende da placa de
vídeo é a frequência horizontal ou, em inglês,
horizontal SCAN RATE (HSR).
Trata-se da frequência com que o
canhão de elétrons desenha uma linha na tela.
Essa velocidade também é um compromisso entre
a placa de vídeo e o monitor . A interligação
da CPU com o monitor se faz através de um cabo denominado
de (DB15) com 15 pinos, podendo o monitor serdo tipo VGA, SVGA,
XVA, etc. Estes padrões de monitores estão ligados
diretamente à sua resolução, por exemplo
: VGA resolução 640 x 768 - SVGA : padrão
para alta resolução.
Hoje, os monitores em geral vêm
com o padrão SVGA com alta resolução de
1024 x 768 pixels, criando uma das maiores diferenças
entre TVC e Monitor, pois, para esta resolução
o oscilador horizontal deverá trabalhar com frequências
horizontais entre 35.750 Hz a 70 KHz enquanto que o vertical
de 60 Hz a 85 Hz respectivamente.
Observação:
as frequências horizontais
e verticais aumentam de acordo com a resolução
e influi no funcionamento do drive fly back e fonte. Outras
diferenças citadas em inúmeras literaturas se
refere a um circuito de proteção denominado de
DPMS (DISPLAY POWER MANAGER SYSTEM) ou Sistema Gerenciador de
Energia, cuja função básica é colocar
o produto em modo de repouso (Stand By) enquanto o usuário
não estiver usando o monitor, e informando este estado
através de LED's mudando sua cor .
Características Básicas
e Recursos
Os monitores tem como diferencial uma alta
resolução podento atingir 1024 x 768 pixels (pontos
de imagem) que estará ligada diretamente ao tamanho da
tela do Monitor, sendo esta medida em polegadas como mostra
a tabela abaixo :Tamanho da Tela Resolução em
pixels Ideal 14" 800 x 600 15" 800 x 600 17"
1024 x 768 19" 1280 x 1024 21" 1600 x 1200
Observação:
Quando o Monitor está com uma resolução
adequada será evitadas cintilações na tela
que poderá criar um cansaço visual ao usuário.
Hoje em dia muitos fabricantes estão optando pelo uso
da tela Plana e a principal vantagem destas telas é a
diminuição das distorções nas laterais
nas imagens, e adiminuição dos reflexos da luz,
porém esta tendência de tela plana também
podemos observar seu uso em televisores dea nova geração.
O que significa dizer que os monitores são "Plug
& Play" ? Significa que os monitores já vêm
prontos para serem usados em qualquer computador. Eles são
compatíveis com os sistemas operacionais do Windows 95/98,
Windows 2000, Windows NT, Mac OS, OS2, Linux, etc. Basta conectá-los
ao micro e começar a usar imediatamente.O que é
MPRII usada em monitores ? É uma norma européia
que regulamenta o nível de emissão de radiação
eletromagnética, prejudicial à saúde,
que é produzida por equipamentos eletro eletrônicos
que utilizam cinescópio. Os monitores atuais atendem
a esta norma possuindo um baixo nível de emissão
de radiação e interferências magnéticas.
Como reduzir o efeito Flicker
(cintilação da imagem) ?
Algumas pessoas podem notar a tela piscando,
especialmente em monitores CRT de tela grande e quando a imagem
apresentada é muito contrastante e brilhante - por exemplo,
textos em pretos em fundos claros. A maioria dos usuários
deixa de notar o efeito flicker quando a frequência de
varredura vertical entre 70 Hz e 75 Hz, embora alguns ainda
possa ser sensíveis ao mesmo trabalhando a frequências
mais altas. Arefresh rate pode ser ajustada pelo Microsoft Windows
por meio das configurações avançadas de
vídeo, acessíveis pela área de trabalho
ou pelo Painel de Controle. Esse é um recurso que deve
ser oferecido pelo drive da placa de vídeo e monitor.
Não é recomendável trabalhar com frequências
mais altas do que a necessária para eliminar o flicker
, sob o prejuízo de degradar a qualidade da imagem. Além
disso, pesquisas indicam que taxas acima de 100 Hz podem reduzir
o desempenho na leitura.
Qual a tendência do Mercado
de Monitores ?
No conceito básico, são
tratados, essencialmente, os diversos aspectos dos monitores
de tubo de raios católicos (CRT). Mas, no último
ano, uma outra categoria de nonitores conquistou a atenção
e o interesse dos usuários. São os modelos de
tela de crestal líquido (LCD) que marcaram presença
inicialmente em computadores portáteis (Notebooks e Laptops),
mas, que já a algum tempo, ganharam vida própria.
Eles são menores, mais compactos e consomem menos energia,
seriam ideais se não fosse pelo custo, qua ainda está
começando a cair. Apesar disso, existem explicações
em que a diferença no preço em relação
aos modelos CRT compensa. Como usam uma tela de espessura minúscula,
esses monitores são adotados, em geral, em situações
onde o espaço para acomodar o equipamento é reduzido.
Por que comprar um monitor LCD
?
Escolher um monitor não é
fácil. Também, para essa categoria de equipamentos,
uma sigla tem extrema importãncia - o T.C.O (Total cost
of ownership). Entre outros conceitos, essas três letras
resumem a idéia de que economizar hoje não significa
necessariamente popar ao longo do tempo. E nessa característica
em particular, as telas de cristal líquido apresentam
divesas vantagens em relação aos monitores CRT:
A vida útil de um LCD é cerca de 40% maior do
que a de um CTR. Menor consumo de energia dos monitores LCD
- 25 watts contra 130 watts da tecnologia CRT.Além disso,
geram menos calor, o que também reduz a quantidade de
energia despendida para resfriar o ambiente.
Para instalações onde o
espaço reservado ao monitor é reduzido, os modelos
LCD são a solução perfeita; ocupam cerca
de 8 a 10 centímetros de profundidade contra 35 centímetros
nos modelos CRT. Os monitores LCD não invadem parte das
telas com as bordas que sustentam o tubo de imagem. Por esse
motivo, um modelo de cristal líquido de 15 polegadas
tem área visível equivalente à de um CRT de 17
polegadas. Os modelos LCD são muito mais leves que os
CRT - 5,8 Kg versus 18 Kg. Todos os fatores combinados custo
benefício, com certeza, resultam em custo de propriedades
bem menores.
Componentes Especiais usados em
Monitores
Uma das maiores dificuldades na manutenção
de monitores se deve ao fato de serem utilizados componentes
especiais e dedicados nas suas construções as
quais podemos destacar: Transistor Driver da Fonte: Em geral
são utilizados transistores FETs, MOSFET ou Bipolares,
portanto, seus substitutos deverão possuir a mesma capacidade
de CORRENTE e a mesma FREQUÊNCIA de Corte. Transistores
de saída Horizontal: São transistores de alta
tensão, normalmente bipolar, porém é importante
verificar se os diodos de proteção DAMPER é
externo ao transistor, seu substituto deverá ter a mesma
TENSÃO e FREQUÊNCIA de Corte. Transformador de saida horizontal
(fly back): Este componentes é um dos mais importantes
na manutenção e deve-se tomar alguns cuidados
tais como seus pontos de ligação e qualidade :Fio
de Alta Tensão: trabalha em torno de 26 KV podendo ser
medido por uma ponta de teste apropriada. Na ausência
desta tensão o monitor ficará sem imagem. Fio
do Foco: podendo esta tensão ser ajustada pelo potenciômetro
interno ao Fly-Back que poderá variar entre 4500V a 7500V
lembrando que na ausência desta tensão a imagem
se apresentará desfocada com manchas.
Circuito de Driver Excitador
das saídas Horizontal e Vertical
Este circuito executa as funções
de varreduras H/V, determinando a largura e altura (H/V), corrige
a distorção almofada, através do circuito
que utiliza uma onda trapezoidal na saída controlada
pelo Microprocessador. O sinal vertical gerado é aplicado
ao circuito de saída vertical. O sinal horizontal gerado
é aplicado ao circuito de saída horizontal e também
ao circuito de geração de alta tensão.
Circuito de Saída Vertical: Este circuito
trabalha com uma onda em forma de dente de serra vertical criada
internamente a um circuito que realiza a deflexão vertical
fornecendo uma corrente a outro circuito de saída vertical
até às bobinas de deflexão vertical (yoke).
Circuito de Geração
de Alta Tensão
Este circuito é usado para gerar
um pulso na bobina primária do Fly-Back.Uma tensão
elevada cerca de 26KV aparece no secundário de Fly-Back
sendo fornecido ao ãnodo do cinescópio TRC (Tubo
de Raios Catódicos).
Circuito de Apagamento e Controle
de Brilho
O circuito de apagamento elimina as linhas
de retraço por meio de um pulso negativo aplicado a grade
1 (G1) do TRC (Tubo de Raios Catódicos). O circuito de
Brilho é usado para controlar o brilho da tela por meio
da mudança do nível de Tensão DC na grade
G1. Conversor D/D: Para obter uma alta tensão constante,
este circuito fornece uma tensão DC controlada ao fly-back
(FBT). O circuito oscilador horizontal responsável por
gerar os sinais dente de serra para a deflexão horizontal
de acordo com a frequência de sincronismo horizontal poderá
variar sua frequência de acordo com a resolução
em uso.
Relação dos Circuitos
que Compõem Monitores de Vídeo:
01 - Filtros de Linha e circuitos associados.
02 - Circuito da bobina desmagnetizadora.
03 - Circuito de PWM chaveamento. SPMS (Switching Moder Power
Supply)
A)- Tensão de entrada C.A.
B) - Tensão retificada D.C.c - Controle de chaveamento.d
- Tensões do Secundário
04 - Circuito de gerenciamento da fonte.
05 - Proteção contra Raio X.
06 - Circuito controle geral do Monitor (microprocessada).
07 - Processador de sinais de sincronismo horizontal e vertical.
08 - Circuitos osciladores.
09 - Circuito conversor D.C. para D.C. (conversor D/D).
10 - Circuito de correção almofada e largura
horizontal.
11 - Circuito conversor D/D drive.
12 - Circuito de saída para deflexão vertical.
13 - Circuito de saída para deflexão horizontal.
14 - Saída de alta tensão FBT (transformador
de Fly Back).
15 - Circuito de correção de linearidade horizontal.
16 - Circuito de saída para foco dinãmico.
17 - Circuito de apagamento horizontal e vertical e controle
de brilho.
18 - Circuito rotação de imagem (toldo)
19 - Circuito de ABL e Contraste.
20 - Circuito de correção magnética (pureza).
21 - Circuitos de controle de convergência estático.
22 - Circuito de redução de efeito moiré.
23 - Circuito de OSD.
24 - Circuito pré-amplificador de vídeo e saida.
25 - Circuito amplificador de RGB.
Circuito Secundário
O circuito de fonte secundário
tem como função transformar a onda amortizada
de alta frequência com tensão e corrente alternada
(AC), em tensão corrente contínua (DC) gerando
as alimentações dos principais circuitos do
produto.
Descrição das Funções
das Tensões do SecundárioComposição
das tensões do Secundário:
-
175V: Deflexão B+, Alta Tensão
B+ (FBT), CUT-OFF, e ABL. 70V: VÃDEO B+, Circuito de controle
das tensões pelo Foto Acoplador DP.
-
15V: Vertical B+, Circuito TILT, conversorCS,
Alimentação regulador 7812 de 12V.
-
12V: Processador Deflexão, Conversor
D/D, Amplificador OP, e circuito de Brilho.
-
6.3V: Filamento e TILT.
-
13V: Cut-off, Alimentação
do regulador 7805 para tensão de saída de
5V.
-
5V: Micro, Alimentação
do regulador 7808 para tensão de saida de 8V.
-
8V: Pré-amplificador de Vídeo.
Secundário
voltagem modelo DPM
Normal DPM 175V 175 32 70V 70 12 15V 15 3
13V 12 2 6.3V 6.3 0.5
Circuito de DPMD efinição:
Modo de DPM é definido como um modo econômico.
Se um usuário não introduzir dados durante algum
tempo em seu PC, os sinais de sincronismo H-SYNC ou V-SYNC
serão desativados pelo Micro. A operação
no modo DPM faz com que o monitor entre no modo de economia,
reduzindo até 95% do consumo.
Tensões no Secundário do
Fly-Back Alta tensão - 26kVTensão de Foco - Varia
entre 4.500V a 7500V. Tensão de Grade - (G2) Screen ,
tensão aproximada de 300V. Tensões Auxiliares+12V
e -12V - Tensão necessária para o circuito de
centralização de varredura horizontal. 40V Tensão
de referência para proteção contra Raio-X
100V Circuito de G1.
Algumas diferenças de tv / monitor
Nos monitores não são processados
sinais de sintonia de emissoras nem circuitos de som. Todo sinal
de croma é processado na placa de vídeo interna,
que fica dentro do computador. Os sinais de RGB saem separados
da placa de vídeo e entram pelo cabo de sinal do monitor.
Nos monitores não possuem circuitos de sincronismo, pois
os sinais já entram separados e são provenientes
da placa SVGA, que está dentro do computador. Os sinais
entram separados,cada um ocupando um fio do cabo de sinal do
monitor. Os sinais de sincronismo vertical e horizontal são
aplicados no integrado que contém os osciladores verticais
e horizontais.
O Cinescópio da TV não substitui o Cinescópio
do Monitor devido à diferença de definição
(pixels) na reprodução da imagem. A manutenção
preventiva é tão importante quanto a manutenção
corretiva.
Não economize na troca de capacitores (principalmente
os eletrônicos) . Limpe bem e ressolde a PCI. Os transmissores
especiais (FET'S) da fonte e horizontais devem ter amperagens
e potências iguais ou superiores aos originais. Conectores,
Potenciômetros e Trim-pots devem ser lubrificados e devem
estar nas posições ideais para funcionamento.
Aparelhos mais sofisticados estão sendo lançados
no mercado.
Limpe bem e ressolde a PCI. Os transmissores
especiais (FET'S) da fonte e horizontais devem ter amperagens
e potências iguais ou superiores aos originais. Conectores,
Potenciômetros e Trim-pots devem ser lubrificados e devem
estar nas posições ideais para funcionamento.
Aparelhos mais sofisticados estão sendo lançados
no mercado. Em breve daremos melhores informações.
Márcio de Carvalho Ferreira
Técnico gerente