Reparar un electrodoméstico con Display led


Los display LED de 7 segmentos son componentes electrónicos omnipresentes en el mundo de la electrónica, utilizados para mostrar información numérica de manera clara y precisa. Su simplicidad, bajo costo y versatilidad los convierten en una opción popular para una amplia gama de aplicaciones, entre ellas unas de las mas conocidas una gran variedad de electrodomésticos de gama blanca como hornos microondas, hoyas de cocción lenta, robots de cocina, hornos convencionales, vitrocerámicas, etc.

Estos displays son también comunes en aplicaciones donde se requiere mostrar información numérica de manera clara y fácilmente legible, como en relojes digitales, temporizadores, termostatos, paneles de instrumentos automotrices, entre otros.

Los displays LED de 7 segmentos destacan por varias razones:

  1. Simplicidad: Su diseño básico, compuesto por siete segmentos individuales, los hace fáciles de entender y utilizar. Cada segmento representa un dígito numérico o una letra, lo que simplifica su programación y control.
  2. Bajo costo: Estos displays son componentes electrónicos relativamente económicos, lo que los convierte en una opción atractiva en proyectos de bajo presupuesto. Su fabricación en masa y la disponibilidad de modelos estándar contribuyen a su asequibilidad.
  3. Facilidad de uso: La conexión y el control de los displays de 7 segmentos son relativamente sencillos. Pueden ser activados mediante señales eléctricas simples, como voltajes específicos aplicados a los ánodos o cátodos de los segmentos, dependiendo del tipo de display (ánodo común o cátodo común).
  4. Alta visibilidad: Los LED brillantes utilizados en estos displays garantizan una buena legibilidad en diversas condiciones de iluminación. Esto los hace ideales para aplicaciones donde la visibilidad es crucial, como en paneles de instrumentos automotrices, temporizadores o sistemas de visualización en entornos exteriores.

Estructura y Funcionamiento

Cada display LED de 7 segmentos está compuesto por siete segmentos individuales de LED dispuestos en forma de «8» o «H». Estos segmentos, al encenderse o apagarse en combinaciones específicas, reproducen la forma de los números del 0 al 9, así como algunos caracteres alfanuméricos simples. Si desmontamos la estructura externa de un display led de 4 cifras eliminando el plástico , apreciaremos unos puntos minúsculos que en realidad son leds SMD (lo demás es un plástico difusor que se coloca encima).

Los displays de 7 segmentos pueden ser de dos tipos principales: ánodo común y cátodo común. En un display de ánodo común, todos los ánodos de los segmentos están conectados juntos y cada segmento se activa encendiendo el cátodo correspondiente. En un display de cátodo común, todos los cátodos están conectados juntos (es decir el positivo) y cada segmento se activa encendiendo el ánodo correspondiente (o negativo). La elección entre estos tipos depende del diseño del circuito y las preferencias del diseñador, pero es obvio que sólo no son compatibles unos modelos con otros especialmente en el aspecto de que sean de cátodo o ánodo común.

En la siguiente imagen mostramos un display muy conocido ( el 5643BS) de ánodo común y que usaremos en la reparación de una olla de cocción lenta. Claramente lo importante es destacar la correspondencia de los pines : los 7 segmentos A,B,C,D,E, F (que se conectan a negativo) y las 4 cifras: D1,D2,D3 y D4 ( que se conectan al positivo común de cada cifra ).

5643BS

Existen dos diferentes métodos para controlar los displays de 7 segmentos:

  • Multiplexación: Esta técnica implica alternar rápidamente los dígitos mostrados, creando la ilusión de visualización simultánea de múltiples dígitos. Esta técnica es la mas comúnmente utilizada en casi todos los electrodomésticos serie blanca. Es especialmente habitual cuando usamos microcontroladores pues se necesitan mucha menos electrónica para su control (normalmente 7 segmentos mas 1 línea más por cada cifra) .
  • Decodificadores BCD: Los decodificadores BCD convierten datos binarios en señales de control específicas para activar los segmentos individuales, representando así el número deseado.

Reparación del display de un olla de cocción lenta

Es muy habitual que muchos electrodomésticos serie blanca cuenten con un display de leds de 7 segmentos pues se ven muy bien en una ambiente como es una cocina mostrando la información que normalmente suele ser de naturaleza temporal.

En esta ocasión vamos a ver una olla de cocción lenta muy fácil de usar: ponemos los ingredientes, encendemos la olla, seleccionamos el tiempo de cocción y nos despreocupamos hasta la hora de comer pudiendo preparad recetas de carne, pescado, verduras, legumbres, postres, bizcochos, yogur, pan, etc. Obviamente no sólo las ollas de cocción lenta cuentan con displays de leds pues por ejemplo en las cocinas los microondas, los hornos , las freidoras de aire, las panificadoras, los robots de cocina, y un largo etc. también cuentan con este tipo de display.

Como todos los equipos eléctricos, no estan libres de fallos , y en esta ocasión no estan libre del problemas especialmente por el efecto del calor sobre el propio display, lo cual suele ser muy habitual que se estropeen ciertos segmentos con el paso del tiempo mostrando información indescifrable.

Cuando tenemos este problema con la pantalla , lo primero es desmontar el controlador, el cual lleva normalmente las siguientes conexiones:

  • 2 cables para el sensor de temperatura (NTC), cables que en nuestro caso los dos cables blancos del centro.
  • Alimentación de red c.a. de 220v ( son los dos cables negros: uno el directo y otro el que va directo a la resistencia de la olla).
  • Salida de control de c.a. ( cable rojo) el cual va directo a la resistencia.

Una vez con corriente alterna tendremos cuidado con conectar los cables, que en el ejemplo serian el blanco y el negro gruesos (no los blancos finos de la ntc) y podremos ver el módulo de control frontalmente de la olla , en el que comprobaremos como se han averiado bastantes segmentos mostrando información bastante confusa.

Lo mas obvio para reparar esta placa seria desoldar el display y cambiarlo por uno nuevo y problema resuelto,… pero desgraciadamente son modelos muy difíciles de conseguir ya que suelen ser series limitadas realizadas a medida para cada fabricante ( en nuestra olla es un ZLWG3408B).

Bueno ¿que hacemos si no podemos conseguir el modelo exacto como podemos solucionar el problema? .. Pues básicamente nos tocar averiguar el conexionado interno del display, para lo cual desoldaremos este, lo probaremos aislado e intentaremos buscar un display generalista adaptando las conexiones (por ejemplo el mencionado 5643BS) .

El trabajo pues empieza desoldando el display con una bomba de desoldar de la placa de control con mucho cuidado de no estropear las pistas.

En la placa donde esta conectada el display, es interesante destacar los cuatro transistores SMD pues sus salidas son las que se conectaran a los cátodos de cada cifra. También destacar las resistencias limitadoras de los 7 segmentos que suelen estar alineadas y son las que se conectan en común a todos los segmentos.

Una vez desoldado el display averiado nos toca colocarlo en una placa protoboard y con dos pilas AAA y una resistencia limitadora, iremos probando todas las combinaciones, teniendo en cuenta que por la posición que ocupa en la placa, porque las salidas de los cuatro transistores SMD se conectaran a los cátodos de cada cifra y las resistencias limitadoras van a los 7 segmentos.

Bueno, a base de probar todos las combinaciones de segmentos y cifras, así como teniendo en cuenta las conexiones de la placa (los transistores y las resistencias de los segmentos), por ingeniería inversa podemos deducir el cableado de este display ZLW6340B, el cual es el siguiente:

Una ver averigüemos el conexionado del Display original de la olla , teniendo en cuenta que todos los segmentos estan unidos, nos toca seleccionar una nuevo Display generalista: el 5643BS de cátodo común. Como sabemos los pines del antiguo averiado y del nuevo, ya sabemos las conexiones a realizar para la interconexión entre la placa y el nuevo displayel cual podemos hacer con cablecillo flexible.

En primer lugar soldamos las cablecillos a la placa en los mismo pines donde estaba el original , es decir los pines A, B, C, D, E, F,G, DP , DO, D1, D2, D3 Y D4.

Ahora es el turno de realizar el cableado final del cableado con el display nuevo y comprobar que funcionan todos los segmentos.

Comprobada la funcionalidad es momento de encapsular la controladora con el nuevo display en su carcasa. Como el display es bastante mayor y además conviene separarlo de la fuente de calor para que no se vuelva a estropear. Colocaremos media caja de plástico sobre el display (se ha reciclado una pequeña caja de las típicas usadas para vender joyas partiendo por la mitad la parte superior) en la que hemos practicado el orificio para el display pegándolo con cianoclirato a la carcasa.

También cerraremos la parte superior con otra tapa y ya procederemos a colocarlo en la olla usando eso si termo retráctil para aislar bien las conexiones usando una pistola de calor.

Es momento de colocar todos los tornillos que faltan y disfrutar de la reparación por ejemplo preparando una riquísima fabada asturiana, unas lentejas a la riojana, un pollo al limón o !quien sabe que manjar!.

Reparación típica para receptores TDT y reproductores multimedia


La red eléctrica suministra corriente alterna, que invierte su polaridad unas 100 o 120 veces por segundo, dependiendo del estándar seguido en cada país( 50 o 60 hz) ,en el que por cierto tampoco  hay unanimidad  variando entre 110V y 400V, dependiendo del país, zona o región  (además incluso pueden convivir diferentes tensiones de suministro en  las mismas ubicaciones  por  ejemplo 220 y 125v).

Como todo los equipos electrónicos trabajan con c.a,  necesitaremos  convertir la corriente alterna en corriente continua  siendo necesario rectificarla y estabilizarla ( el ejemplo más básico de fuente de alimentación los tipicos  cargadores USB  para el teléfono móvil, el cual  convierte la corriente de la red eléctrica a un valor que se ha estandarizado en 5V DC).

Tipos de fuentes

Seguramente recuerde que los primeros cargadores para teléfonos pesaban mucho más que los actuales, lo cual básicamente se debia a que utilizaban  fuentes de alimentación lineales, mientras que los actuales  más ligeros usan fuentes de alimentación conmutadas.

En una fuente de alimentación lineal se reduce la tensión mediante un transformador , (el cual es un componente caro , voluminoso  e ineficiente) , y seguidamente se rectifica normalmente con un puente de diodos y para que la corriente sea más estable se filtra con condensadores electrolíticos de gran capacidad (también voluminosos) , y por ultimo en la mayoría de los casos se añaden estabilizadores   discretos   o integrados para que la tensión de salida tenga un valor exacto

.

Bien , como sabemos , este tipo de fuentes tiene una gran pérdida de energía en el transformador  que se transforma por efecto Joule en calor. Además, para conseguir corrientes de salida muy altas, el transformador debe tener estar bobinado con hilo de cobre muy grueso   y tener unas grandes medidas  , lo que hace que sea muy grande , pesado y caro (piénsese  que el componente principal es cobre cuyo valor en el mercado ha subido notablemente).

 

Averías mas  comunes en  equipos electrónicos

En contraposición con las fuentes lineales (estabilizadas o no),  las fuentes de alimentación conmutadas utilizan un principio similar, pero con diferencias muy importantes porque básicamente, aumentan la frecuencia de la corriente(desde 50/60Hz a más de 100kHz, dependiendo del sistema utilizado) de modo que  al aumentar tanto la frecuencia, reducimos las pérdidas y conseguimos reducir el tamaño del transformador, y con ello su peso y tamaño.

En este tipo de fuentes, la corriente se convierte de alterna a continua en el mini-transformador  para  después otra vez convertir  de alterna a ca   pero esta vez con una frecuencia distinta a la anterior( 50 o 60 hz)   y seguidamente finalmente en DC.

Pues  bien,  es un hecho muy frecuente que las fuentes conmutadas AC/DC usadas hoy en día en gran parte delos dispositivos electrónicos  ( los receptores de TDT , reproductores  de DVD, reproductores multimedia )  puede  dar muchos problemas por los siguientes razones :

  • Están sometidos a un régimen 24 x7 básicamente por el modo stand-by
  • Están expuestos a irregularidades en la alimentación de ca como pueden ser transitorios o sobretensiones
  • Cuentan con una potencia de disipación elevada  debido a la carga del circuito
  • Mayor stress térmico de los componentes respecto al resto de componentes del circuito

Como ejemplo   ilustratorio vamos a ver como reparar  con receptor de TDT Kooltek, el cual no enciende ni luce ningún led de estado, lo cual es un claro indicio de que la fuente de alimentación de  éste  esta  completamente averiada.

Bien ,tras  desmontar  la unidad  y comprobar que le llega c.a,  a la entrada del  dispositivo  ( se puede comprobar en el conector del cable de alimentación  a  la placa  ), qeu el interruptor  ( si lo tiene ) funciona   y que el fusible rápido de seguridad no esta fundido,   deberíamos medir si la fuente interna de alimentación esta operativa .

Para dilucidar  cual es la fuente de alimentación , obsérvese un trazo grueso  en la placa de circuito impreso que indica cual es la parte de la fuente de alimentación. Esto  se hace así precisamente para prevenir contactos peligros al  reparador ya que que justo en esa zona  hay partes expuestas a  ca potencialmente peligrosas    y que por tanto debemos extremar protegernos a  la hora de acceder a estas.

En este caso,   con un polímetro  a las salidas de los dos transistores finales  hay  salida una salida de menos de 1V   lo cual es claramente indicio de que la fuente esta mal .

Además, por desgracia  en este caso, no hay pistas para sospechar que haya algún elemento pasivo  averiado ( resistencias , condensadores o  diodos ) con indicios de haberse quemado  o cortocircuitado,

Uno de los puntos mas puntos mas  interesantes a comprobar es el cable  procedente del conector USB ( en caso de disponerlo ) pues es ahí donde debería haber 5v DC entre los extremos  del conector .

 

Bien, si en los pines del conector usb no hay tensión,  podemos intentar alimentar externamente  con 5v DC al dispositivo  para lo cual eliminaremos el cable de ca  y con cuidado de no invertir los hilos conectaremos dos  hilos ( masa negativo)a los extremos del conector de 4 pines del cable USB

Para alimentarlo deberemos seleccionar una fuente de 5v  con una intensidad proporcional al equipo averiado , que por lo general rondara entre los 1000 a 2000mA.

Obviamente la fuente puede ser reciclada de algún equipo que ya no usemos 

Una vez tengamos la fuente  externa  y comprobado su funcionamiento , soldaremos los dos hilos desde  la fuente externa  conmutada  ac/dc de  5v a la placa del receptor . !OJO   CON NO INVERTIR LA POLARIDAD !

Soldaremos pues   con cuidado  las conexiones de la  fuente externa  conmutada  ac/dc de  5v a la placa del receptor . 

Como hemos usado el conector USB podemos conectar el cable procedente del conector  o  si no lo usamos dejarlo libre para evitar mas consumo a la fuente

Ahora  volveremos a probar que todo va bien , y si es el caso cerraremos  el dispositivo ya reparado

Amigo lector , sin duda  quizás este contrariado por esta reparación tan atípica, pero   realmente lo importante  es repararlo con la máxima fiabilidad  gastando el minimo tiempo  o  componentes  y cubriendo los  mínimos riesgos  de modo que  que con esta  manera podríamos decir que  lo hemos logrado,