Tutorial: Reparación de Estabilizador de Voltaje, Variatores Dañados

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Saludos para todos los amantes de la electrónica y las reparaciones.

Es un gusto para mí traer un nuevo tutorial con contenido educativo para todos los alumnos de las clases de electrónica.

Ha llegado a mi mesa de trabajo un estabilizador de voltaje, este tipo de artefactos se utiliza mayormente para proteger equipos electrónicos sensibles a las fluctuaciones de voltajes.

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Imágen editada en Canva


Los artefactos que comúnmente se conectan a el son las computadoras, televisores, cargadores de celulares, monitores etc.

Cuando se conecta un artefacto que tiende a elevar el amperaje, el estabilizador de voltaje dispara una protección y corta la corriente, sí en alguna ocasión llegaste a conectar una plancha para ropa, secador de cabello o plancha, te habrás dado cuenta de que el artefacto hace un sonido Clac y deja de pasar la corriente.

También ocurre que cuando el voltaje en la red eléctrica doméstica está inestable, el estabilizador activa los relé en forma muy rápida pero sigue manteniendo los artefactos encendidos, las fluctuaciones seguidas van debilitando un componente en su interior.

A simple vista podemos ver qué la carcasa del estabilizador tiene signos de calentamiento, el plástico se vé deformado en una pequeña sección.

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Procedemos a destapar el artefacto para descubrir el circuito.

Cuando destapamos un artefacto debemos observar muy bien, en este caso me concentre primero en el área donde estaba la deformidad de la carcasa.

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Al mirar bien de cerca, pude notar un punto de calor, bueno, era bien caliente porque estaba todo carbonizado. Está señal no me daba buena espina, entonces procedí a retirar los tornillos que sujetan el circuito para mirar los componentes.

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Me encontré con unos Variatores explotados, ¿cómo se si son unos Variatores y no unos capacitores cerámicos?

Este tipo de componentes nos puede traer confusión porque se parecen a los capacitores cerámicos, tanto en su color como en la forma.

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Al retirar los componentes se puede ver el símbolo e la placa y con esto corroboramos que es un Variator, no solo sale el símbolo, también se ve una letra V1 y V3, la serigrafía del V2 está totalmente quemada.

Ahora se pueden dar cuenta de lo importante que es conocer los símbolos y la forma de los componentes, aunque aquí lo más importante para identificar el componente está en la simbología.

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Es necesario también retirar los componentes asociados al daño, debemos sacar y medir el capacitor de poliéster para corroborar que esté en buen estado.

Al medirlo optemos un valor de 48,2 nanofaradios, y la capacidad nominal del componente es de 473 nf. Está dentro del rangoz por lo tanto no es necesario reemplazarlo.

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También se puede ver una resistencia con signos de calentamiento, una resistencia se puede alterar cuando la potencia que soporta es excedida.

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Está resistencia es de 10 Mega Ohms. Y al medirla vemos que tiene 7.54 M. Es decir, está desvalorizada, post consiguiente hay que reemplazarla.

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Ubiqué su reemplazo en la tarjeta de un cargador de celular, a veces no es necesario ir a la tienda a comprar componentes, cuando recolectamos placas de electrónica es como tener una tienda en nuestras manos.

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Ahora observen la medida de esta resistencia, notarán que está más cerca de los 10 M. De acuerdo a su tolerancia está en buen estado, otro detalle que hay que tener en cuenta al momento de medir, es que nuestro multimetro no tiene que tener las baterías agotadas, porque esto puede ocasionar que tengamos medidas erradas.

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Procedí a colocar la resistencia en su lugar y me concentre en la búsqueda de Variatores de reemplazo. Los variatores vienen de distintos tamaños, el cual se asocia a la potencia que soportan, además vienen con un rango de voltaje de ruptura.

Ellos son los que reciben los picos de subida de tensión, por esa razón se colocan en la entrada de la línea de voltaje alterno, funcionan como un escudo para evitar que la sobre tensión atraviese el circuito y dañe componentes más sensibles o importantes.

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Luego les hablaré con más detalle sobre este tipo de componentes que dan la vida por el circuito, los llamaría los guarda espaldas jajaja.

Encontré los variatores en la placa de un protector. También se pueden encontrar en otros estabilizadores de voltaje.

Los variatores tienen unas resistividad muy pequeña, por lo tanto para saber si están en buen estado, estos no deben dar continuidad, su resistividad aumenta de acuerdo al voltaje para el cual están diseñados.

El estabilizador de voltaje tenía dañado 2 variatores y una resistencia.

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Armé el estabilizador y lo conecte a la red eléctrica, ahora el estabilizador está funcionando correctamente.

Fue reparado sin necesidad de comprar componentes en las tiendas de repuestos.

Espero que los alumnos de la academia de electrónica puedan desarrollar este tipo de astucia, que sepan valorar las tarjetas electrónicas de artefactos dañados y que las usen como un recurso valioso para sus trabajos.

Invito a ver este contenido a los alumnos @arnoldog25 @manuellhooks @naka05 @damisvilladiego @udyliciouz @lusciouslucy

Hasta un próximo tutorial.

Todas las fotografías fueron tomadas con mí Smartphone Huawei Dub-Al00.

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TEAM 7

Congratulations, your post has been successfully curated by Team 7 via @𝐢𝐫𝐚𝐰𝐚𝐧𝐝𝐞𝐝𝐲

Thank you @RMM31 for this educational information. I don't get notifications because you tag me with a double L in my username.

This is what i learn from this post:

Lesson 1
Fuses are not the only "bodyguard" components on a circuit, variators are also acting as better body guards.

Lesson 2
One of the components I previously identified as capacitor was actually an intelligent resistore known as variator, able to change its resistivity based on the incoming current and voltage.

I have been seeing this component blown out in UPS.

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On this circuit, it is connected to ground.

Saludos apreciado alumno, a mí me sale tu nombre de usuario con doble ll, pero puede ser cuando se hace la traducción.

Exacto amigo los variatores reciben las sobrecargas y las pasan a tierra, el fusible se rompe cuando se excede el amperaje, el varistor actúa cuando se sobrepasa el voltaje. Uno protege del amperaje y el otro del voltaje.

Podrías investigar más a fondo sobre el varistor, existe información interesante sobre este componente.

Gracias por interactuar.

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Curated by : @fjjrg