
Vista por dentro de una fuente conmutada ATX
.A - Puente rectificador
B - Capacitor de entrada
C - Transformador
D - Bobina del filtro de Salida
E - Capacitores del filtro de Salida
Este dispositivo electrónico transforma energía eléctrica mediante y con ayuda de los transistores en conmutación, estas fuentes utilizan transistores polarizados conmutándolos a altas frecuencias (20-100 Kilociclo) entre abierto y cerrado. Sus ondas cuadradas resultantes son aplicadas a transformadores con núcleo de ferrita para obtener voltajes de salida de corrientes alternas (CA) que luego son rectificados y filtrados para obtener los voltajes de salida de corriente continua.
VENTAJAS:
1) Por su método incluyen menor peso del núcleo y tamaño.
2) Menor calentamiento así que trabaja con mayor eficiencia.
DESVENTAJAS:
1) Generan ruido de alta frecuencia y que debe ser minimizado para no causar interferencias a equipos próximos a esta fuente.
¿COMO FUNCIONA LA FUENTE DE CONMUTACION CON ALIMENTACION?
Esta fuente tiene un primer un segundo SCR(Rectificador controlador de silicio) un diodo está conectado al revés a través de cada uno de ellos. El primer SCR-diodo a un impulso de reloj carga un condensador, y el primer SCR se vuelve otra vez acero. Cuando el condensador alcanza el valor máximo de la carga el segundo SCR se acciona para juntar la porción deseada de al energía almacenada.
Las corrientes en las bobinas secundarias del revés del transformador, y del condensador alcanza una carga máxima de la polaridad opuesta, la corriente a través del segundo SCR se convierte en cero, se polariza hacia adelante el segundo diodo, y el segundo SCR se conmuta apagado
PRUEBA DE FUENTESCONMUTADAS
Esta prueba sirve para monitores de PC y de TRC:
1).Se elimina temporalmente el consumo de la línea (+B) O(B+),ya que esta alimenta la etapa de salida horizontal, luego de eso se conecta como carga o consumo un bombillo de uso corriente como para uso domestico y que tenga potencia adecuada
A) Ya después de realizar eso, el primer método que se realiza es: Ya desconectada o “abierta B+, se conecta el bombillo, como se muestra en la imagen N1y se enciende la fuente, si funciona la fuente el bombillo enciende y con ayuda del multimetro se podrá verificar si el voltaje es el correcto para ese tipo de fuentes.
PROTECCION DEL TRANSISTOR DE SALIDA HORIZONTAL:
Este método se utiliza cuando se remplaza un transistor peor todavía queda sospechas de que hay un problema que no se ha detectado todavía y que podría dañar al nuevo transistor, así que al probar con el bombillo en serie en la línea B+, este no solo protege la Fuente en caso de exceso de consumo sino que también evita que el transistor de salida horizontal se destruya durante la prueba cuando hay un corto en el yugo o en el Flyback o en algún elemento relacionado a la etapa de salida horizontal.
ETAPA DE ENTRADA DE CORRIENTE Y FUENTE DE ALIMENTACION: En este alimenta la board principal y dentro de esta etapa se encuentra unas pequeñas etapas que son (toma de corriente de entrada, filtro para ruido de línea, puente rectificador y filtrado, fuente primaria, secundaria)

ETAPA DEL BARRIDO VERTICAL: Este realiza el barrido vertical del monitor se conoce ya que trae un circuito integrado montado en un disipador y está cerca de la fuente de alimentación.
ETAPA DEL BARRIDO HORIZONTAL: Realiza el barrido horizontal del monitor y este va unido a la etapa de fuente de poder, se encuentra en el lado derecho del monitor y se identifica ya que es el disipador de calor más grande y en este disipador se encuentra el flyback.

ETAPA DEL VIDEO: Este permite ubicar adecuadamente el video del equipo, esta por lo general en la tarjeta donde esta adherida la base con que se conecta el tubo de rayos catódicos (TRC).
ETAPA DEL CHIP OSCILADOR VERTICAL Y HORIZONTAL: Este se encuentra en la parte delantera de la tarjeta principal, en el lado derecho o izquierdo y se reconoce con un número de identificación.
ETAPA DE CHIP PROCESADOR DE SINCRONISMO: Este es un chip que se identifica con la referencia 74LS86 donde se encuentran dos cables (amarillo, blanco o café).
CLASES DE SEÑALES DEL MONITOR
SEÑAL VERTICAL:
El circuito de DEFLEXION VERTICAL en televisores o en los monitores con tubo de rayos catódicos (TRC) o cinescopio se encarga de ESTIMULAR el conjunto vertical de las bobinas del yugo de flexión para que así mismo el haz electrónico se desplace únicamente en sentido vertical.
SEÑAL HORIZONTAL:
Fluye una corriente eléctrica en el yugo, donde el circuito oscilador produce una señal de muy alta frecuencia , la cual se introduce en la base del transistor ESTIMULADOR HORIZONTAL, una vez que es aplicada a este transistor pasa a uno segundo , el amplificador de salida horizontal y va a dirigirse al transformador, Los pulsos resultantes en el colector de transistor de salido horizontal se dirige a las bobinas del yugo, formándose un campo magnético que entra al cinescopio y forma la deflexión del haz electrónico generándose así el barrido correspondiente.
El desplazamiento vertical combinado con el horizontal logran la exploración o el barrido de toda la pantalla del tubo de rayos catódicos (TRC) para así formar la imagen

EL FLYBACK

¿Qué es?
Un transformador Flyback (FBT) o transformador de líneas es un tipo de transformador que genera el alto voltaje necesario para hacer funcionar un tubo de rayo catodicos (TRC). Es el transformador encargado de generar el alto voltaje para polarizar al ánodo principal de la pantalla cuando esta es de emisión de rayos catódicos
El flyback es un transformador especial que junto con el transistor y el circuito de salida y deflexión horizontal, eleva el B+ de la fuente de poder a 20 o 30 KV para el tubo de rayos catódicos (TRC) y da otros voltajes mas bajos para otros circuitos.
También es un rectificador que convierte los pulsos de alto voltaje en corriente continua que luego el condensador formado del TRC filtra. O es varios secundarios que alimentan al sintonizador, el circuito vertical, videos y filamento del TRC.
A)Embobinado primario
B)Varios embobinados secundarios
C)Diodos rectificadores internos para el alto voltaje,
D)Enfoque y pantalla, si es el caso;
E)Resistores divisores para obtener los voltajes de enfoque y pantalla, si es el caso;
Núcleo de ferrita

EL NUMERO DE PIXELES Y RESOLUCION DE IMAGEN
CGA O MGA: En sentido horizontal visualizan 640 pixeles y en sentido vertical visualizan 200 pixeles que en total en la pantalla se visualizaran 128.000 pixeles.
EGA: En sentido horizontal visualizan 640 pixeles y en sentido vertical 350 pixeles. La pantalla completa tiene 8 pixeles de ancho por 350/25=14 pixeles de altura.VGA: En sentido horizontal visualizan 640 pixeles l y en sentido vertical 480 pixeles, en total la pantalla completa se visualizaran 307.200 pixeles.
SVGA: En sentido horizontal visualizan 800 pixeles y en sentido vertical 600 pixeles, en total se visualizara 480.000pixeels en total de la pantalla. 
MONITORES DIGITALES:
Este monitor por medio de un cable de 9 pines recibe sus datos, cada pin posee una señal distinta, y en la señal también se incluye y se transmite los colores rojo, azul y verde, rojo secundario, azul secundario y verde secundario. Su sincronización es tierra, vertical y horizontal.
MONITORES DE CAÑONES :
Posee tres cañones en la parte de atrás, este emite electrones sobre la pantalla, estos disparan en un punto de cañón particular y ellos responden a las señales enviadas a uno o dos pines del Jack .Cuando la señal del pin azul se transmite, el cañón azul dispara el fosforo azul y el punto se ilumina Estos monitores visualizan un número fijo de colores. Los monitores son dependientes del color
MONITORES ANALOGICOS
Este monitor por medio de un cable de 15 pines recibe sus datos, cada pin posee una señal distinta, se incluye y se transmite los colores rojo, azul y verde, su sincronización es tierra vertical y horizontal, esta señal varia de o,o a 1 v, el convertido D/A de la tarjeta adaptadora convierte la señal digital a señal analógica. Su mayor numero de colores que el puede visualizar es de 256 colores a la vez.
MONITORES CRT:
Estos primeros monitores fueron os que poseían tubos de rayos catódicos, realizaban un barrido de señal produciendo cambios de tensión en cada punto , y generando así su imagen.

MONITORES LCD
Estos son monitores planos y ligeros de cristal líquido que eran digital-analógicos, ya que internamente trabajaban digitalmente y exteriormente sus señal les llegaba analógicamente, se adaptan mal a resoluciones no nativas de la pantalla.

MONITORES PLASMA:
Se pensó que este tipo de monitor iba a desbancar a los monitores plasma pero actualmente se están trabajando con estos dos tipos de monitores, se están desarrollando monitores de 30 pulgadas de plasma, tienden a ser más grandes que los LCD ya que a mas grande son estos monitores mejor es la relación tamaño-calidad y precio.

MONITORES LED:
Surgió una nueva tecnología utilizando LEDs . utilizándolos como forma de iluminación trasera LED los LCD sustituyendo a los fluorescentes .Ya han salido al mercado estos monitores, aunque son más caros que los LCD, su consumo de energía es menor sus pulgadas son entre 20 y 24 poseen un mejor contraste y son mas ecológicos en su fabricación.
TUBOS DE RAYOS CATODICO (CRT)
Es una ampolla de vidrio en cuyo interior se ha hecho el vacío y donde se va a formar la imagen.

PARTES DE UN CRT:
1. Filamento es el elemento calefactor del cátodo, proporciona la energía calorífica necesaria para que se desprendan electrones del catodo. se alimenta con c.c 11voltios apoximadamente.
2. Cátodo:cilindro hueco de níquel recubierto en su extremo derecho por sustancias emisoras de electrones (oxido de bario y estroncio). En su interior se encuentra el filamento. La tensión entre el K y el filamento no debe exceder del límite máximo marcado para cada tipo de tubo. Como tensión normal 160 Vcc. Respecto a masa.
3. Wehnelt O rejilla de control: consiste en un cilindro metálico con un orificio circular en el fondo, el cual rodea al cátodo y cuya misión es la de controlar el flujo de electrones que desde el K se dirigen a la pantalla.
El potencial aplicado al cilindro de Wehnelt debe ser negativo respecto al K. Su tensión fluctúa entre 0 y 150 V (respecto al K -160V y -10V).Cuanta más negativa respecto al cátodo menos electrones pasan y por lo tanto más débil es el haz (gris negro).
4. Primer ánodo acelerador: Tiene forma de cilindro. Su tensión respecto a masa es de unos 200 V para dar a los electrones una gran velocidad
5. Segundo ánodo acelerador: Otro cilindro hueco al cual se le aplican 18 KV (MAT) que acelera aún más el haz de electrones.
6. Ánodo de enfoque Como a partir del primer ánodo acelerador el haz se hace divergente, es necesario concentrarlo y para ello se utiliza el ánodo de enfoque, cuya tensión está entre 0V y 400V respecto a masa. Cada tubo tiene una tensión de enfoque óptima, comprendida entre estos dos valores.
7. Tercer ánodo acelerador: Otro cilindro hueco al cual se le aplica una V de 18 KV, encargándose de la aceleración final del haz.
8. Pantalla del tubo de imagen: Es la parte final del TRC y sobre la que va a incidir el haz de electrones que al chocar con ella producirá un pto.luminoso.
lA ELECTRICIDAD es un fenomeno fisico y su origen proviene de las cargas electricas , manifestandocen la energia en fenomenos mecanicos, termicos, luminosos,y quimicos. De esta manera, la energía fluye y llega a nuestras lámparas, televisores, refrigeradores, computadoras y demás equipos domésticos que la consumen. Como podemos ver, la electricidad nos brinda muchas comodidades, por lo que se ha vuelto indispensable en nuestras actividades diarias.




CIRCUITO PARALELO
CIRCUITO MIXTO :














SIMM: (Single In-line Memory Module – Módulos simples de memoria en línea) existen de 30 y 72 contactos. Los de 30 contactos manejan 8 bits cada vez, por lo que en un procesador 386 ó 486, que tiene un bus de datos de 32 bits, necesitamos usarlos de 4 en 4 módulos iguales.



