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INTRODUÇÃO. Agradeço a todos a preferencia de todos vocês e podem ter certeza que ajudarei a todos no aprendizado. Daniel M.

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Academic year: 2021

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INTRODUÇÃO

Estou iniciando essa nova apostila para que todos os nossos alunos da Express Cursos e Treinamentos aprimorem os seus conhecimentos na área de Eletrônica em Placa-mãe, apostila voltada ao público dos cursos

PRESENCIAIS.

Nesta apostila o aluno poderá acompanhar o curso PRESENCIAL do inicio ao fim, tendo como material didático a mesma, assim aprendendo e fazendo anotações básicas para estudo posterior, essa apostila não tem uso para cursos em dvds e sim para os cursos online em vídeo conferencia.

Apresento todo o nosso trabalho a DEUS o todo poderoso que nos ajudou até aqui e creio que sempre irá nos ajudar, esse trabalho suado onde muitas pessoas tentaram parar ou derrubar com mentiras e pirataria está sendo renovado em nome de JESUS pois esse nome tem porder.

Aqui você aluno irá estudar smds, testes e mapeamento de placa onde iremos ensinar em fotos e através do quadro e na prática todos os testes de componentes de todos os circuitos da placa, essa apostila elaborada do inicio ao fim irá acompanhar o aluno na teoria e na prática dentro da sala de aula presencial ou online.

Iremos abordar tanto os circuitos primários como circuitos secundários do mesmo, assim como circuito pwm, pson, circuitos de rede e som, sul e norte, memoria, circuitos de i/o entradas e saídas, bios (eprom), circuito jack de start.

Antes mesmo iremos conhecer cada circuito e o que o mesmo aciona, nas primeiras aulas o aluno deverá aprender a soldagem, desoldagem e

resoldagem, para que quando for preciso trocar um componente smd ou tht o mesmo tenha a prática da troca sem danificar o mesmo assim tendo sucesso em seu serviço e profissionalismo.

Eu Prof. Júnior espero que vocês todos aprendam o básico e intermediário da eletrônica em placa mãe, aqui ensinarei a vocês 99,9 por cento de tudo, nem no curso presencial e nem no online o aluno aprende 100%, passamos por partes o conteúdo completo para que o aluno se especialize e inicie ao conserto onde o mesmo poderá já iniciar sua própria assistência técnica, iremos passar para vocês o conserto com material básico e de baixo custo, onde o aluno poderá dar o ponta pé na sua empreitada a área que mais cresce no mercado, e após ir comprando os materiais melhores.

Agradeço a todos a preferencia de todos vocês e podem ter certeza que ajudarei a todos no aprendizado.

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04/01/2014 as 12:28

1 CAPITULO

MATERIAIS PARA ESTRUTURAR SEU LABORATÓRIO – Saiba quais materiais comprar e como utilizar os mesmos.

MULTIMETRO DIGITAL

Fazemos a utilização do multímetro digital, acima vemos um modelo barato e eficaz, no valor entre r$ 39 a r$ 50, iremos agora aprender quais escalas iremos utilizar e como utilizar e quando fazer o mesmo.

Como utilizar um multímetro digital

Um multímetro digital oferece a facilidade de mostrar diretamente em seu visor, que chamamos de display de cristal líquido, ou simplesmente display, o valor numérico da grandeza medida, sem termos que ficarmos fazendo multiplicações (como ocorre com multímetros analógicos).

Um multímetro digital pode ser utilizado para diversos tipos de medidas, agora iremos citar as três mais comuns:

- tensão elétrica (medida em volts – V). - corrente elétrica (medida em amperes – A).

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- resistência elétrica (medida em Ohms – - letra ômega).

Além destas ele pode ter escalas para outras medidas específicas como: temperatura, frequência, semicondutores (escala indicada pelo símbolo de um diodo), capacitância, ganho de transistores, continuidade (através de um apito), etc.

Em multímetros digitais o valor da escala já indica o máximo valor a ser medido por ela, independente da grandeza. Temos abaixo uma indicação de valores encontrados na prática para estas escalas:

Escalas de tensão contínua: 200mV, 2V, 20V, 1000V ou 200m, 2, 20, 1000. Escalas de tensão alternada: 200V, 750V ou 200, 750.

Escalas de resistência: 200, 2000, 20K, 200K, 2M ou 200, 2K, 20K, 200K, 20000K.

A seleção entre as escalas pode ser feita através de uma chave rotativa, chaves de pressão, chaves tipo H-H ou o multímetro pode mesmo não ter chave alguma, neste caso falamos que o multímetro digital é um equipamento de auto-range, ou seja, ele seleciona a grandeza e a escala que esta sendo medida automaticamente.

Uma coisa muito importante ao se usar um multímetro digital é saber selecionar a escala correta para a medição a ser feita. Sendo assim podemos exemplificar algumas grandezas com seus respectivos nomes nas escalas:

Tensão contínua = VCC, DCV, VDC (ou um V com duas linhas sobre ele, uma tracejada e a outra continua ).

Tensão alternada = VCA, ACV, VAC (ou um V com um ~ sobre ele). Corrente contínua = DCA, ADC (ou um A com duas linhas sobre ele, uma tracejada e uma continua).

Corrente alternada = ACA (ou um A com um ~ sobre ele). Resistência = Ohms,

Uma coisa importante de se perceber é que a grande maioria dos multímetros digitais tem 3 ou 4 bornes para a ligação das pontas de prova. Normalmente um é comum e os outros servem para medição de tensão, resistência e corrente. A indicação dos bornes sempre mostra para quais escalas eles podem ser usados. Preste atenção. Eis abaixo um exemplo de como eles estão dispostos:

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Borne comum, normalmente indicado por COM – é onde deve estar sempre ligada a ponta de prova preta. Borne indicado por V/Ohms/mA – nele deve estar conectada a ponta de prova vermelha para a medição de tensão (contínua ou alternada), resistência e corrente na ordem de miliamperes. Borne indicado por A – a ponta de prova vermelha deve ser ligada nele para a medição de corrente continua ou alternada (observação: a grande maioria dos multímetros digitais não mede corrente alternada, verifique se existe uma escala em seu instrumento para isto antes de fazer a medição). O quarto borne em um multímetro pode ser utilizado para a medição de correntes continuas mais elevadas, como exemplo, até 10A. Neste caso a indicação no borne seria 10A ou 10 ADC.

Quando um multímetro apresenta escalas para medição de capacitância ou ganho (beta) de transistores normalmente eles tem conectores específicos para isto. Estes conectores estão indicados no painel do instrumento. É bom lembrar que capacitores devem ser sempre descarregados antes da medição. Para fazer isto coloque os seus dois terminais em curto usando uma chave de fenda (se o capacitor tiver mais de um terminal positivo ele deverão sercolocados em curto com o terra individualmente).

Multímetros digitais normalmente mostram uma indicação que a bateria está se esgotando, isto normalmente é feito, através de um símbolo de bateria que aparece continuamente ou que fica piscando no display. Quando isto ocorrer troque a bateria, multímetros digitais com bateria“fraca” costumam apresentar um grande erro em suas leituras. Caso a leitura precise ser monitorada durante um longo tempo este problema poderá fazer com que você acredite que uma tensão, ou corrente, está variando, quando ela está fixa e é a bateria do multímetro que está fraca.

A chave de liga-desliga de um multímetro digital pode ser uma das posições da chave rotativa como pode ser uma chave ao lado do instrumento. Deixe sempre desligado o multímetro caso não o esteja utilizando.

O que representa um sinal de – (menos ou negativo) antes do número no display?

Representa que você ligou a ponta de prova (+) vermelha no negativo ou vice-versa. Inverta as pontas e este sinal sumirá.

Escalas de resistência (preferivelmente a mais baixa) podem ser usadas para a verificação de curto-circuitos e de continuidade ou não de interruptores, fiações elétricas, fusíveis, lâmpadas, trilhas de cobre, etc. Alguns multímetros tem uma escala que apita quando sua pontas de prova são encostadas, com esta escala somos capazes de verificar se pontos estão em curto ou ligados apenas com o ouvido, sem a necessidade de olhar para o display.

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Um multímetro digital deve ter no mínimo: - Escalas para tensão alternada.

- Escalas para tensão continua. - Escalas para corrente continua. - Escalas para resistência.

ESCALAS

1ª Escala = Continuidade; Símbolo DIODO Nesta escala iremos testar componentes fora da placa ou com a placa sem está energizada, o importante desta escala é o aviso sonoro o famoso bip onde o técnico não precisará olhar para o multímetro para saber se o componente passa continuidade onde iremos saber se o componente está carregando ou em curto total veja quais componentes iremos testar em continuidade:

a- Transistor efeito de campo (fets)

Testamos carga dos mesmo e onde o mesmo em curto ou em fulga. b- Capacitores eletrolíticos

Testamos a carga c- Capacitores smds

Testamos para ver se o mesmo existe cargas no mesmo d- Mosfets acionadores

Testamos os mesmo para armar e desarmar e- Jumpers

Testamos o mesmo para continuidade ambos os lados f- Fusíveis

Testamos se o mesmo está aberto g- Fuzistores

Mesmo teste dos fusíveis para saber se está aberto h- Indutores

Os mesmos para saber se está em aberto i- Bobinas

Testamos para saber se o mesmo está passando carga dos dois lados j- Trilhas

Testamos para saber se o estão rompidas k- Para o mapeamento de seguir sinais

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Esse é o teste principal onde podemos mapear nosso caminho que iremos seguir nos testes de tensões, assim podendo achar o curso facilmente.

Esta escala é a mais importante na placa que também temos que ter o bip onde o mesmo irá avisar o técnico se o mesmo está perfeito ou em curto e também ao mapeamento.

2ª Escala = Corrente Contínua; SIMBOLO

Nesta escala iremos testar tensões continuas, iremos utilizar a escala de dcv20v para tensões até 19v, utilizaremos a escala de 200v para tensões a partir de 20v. Explicação no quadro.

Podemos testar todos os sinais de qualquer componente na placa estando a mesma energizada para circuitos primários e para componentes com a placa ligada. Start. Veja:

continuidade:

a- Transistor efeito de campo (fets)

Testamos as tensões de dreno source e gate b- Capacitores eletrolíticos

Testamos tensões e terra c- Capacitores smds

Testamos tensões e terra d- Mosfets acionadores

Testamos as tensões de acionamento e- Jumpers

Testamos o mesmo para mesma tensão de ambos os lados f- Fusíveis

Testamos mesma tensão ambos os lados g- Fusistores

Mesmo teste tensão idêntica dos dois lados h- Indutores

As mesmas tensões ambos os lados i- Bobinas

Testamos mesma tensão dos dois lados j- Trilhas

Podemos usar na hora de mapear as mesmas tensões k- Para o mapeamento de seguir sinais

Esse é o teste principal onde utilizamos aquele mapeamento feito na escala de continuidade para assim seguir os sinais de tensões assim para descobrir circuito em corte para podermos deixar em condução.

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Nesta escala de ohms testamos resistores, irmos aprender a testar resistores mais a frente. O importante é que podemos testar eles na placa sem retirar e sem está energizada, mais lembre-se que o teste pode dar pra mais ou pra menos, para tirar a dúvida pode retirar o mesmo para testar fora da placa.

ESTAÇÃO DE AR (RETRABALHO)

Temos dois tipos de estação a analógica e digital abaixo temos a

digital yaxun881d

A estação de ar digital é a mais usada no mercado a yaxun importada da china, mais para técnicos que querem maior desempenho deverá comprar a digital hikari ou toyo onde diferente da yaxun aguenta mais tempo para uso. Na digital temos uma força do ferro de solda onde se formos comprar uma estação analógica temos que comprar a estação de solda fora parte, podemos até utilizar um ferro de solda de 60 watts diferente da estação o mesmo não chega até uma temperaturaideal para uma fusão maior assim diminuindo o tempo do serviço. Já a estação analógica passou no teste de durabilidade onde o tempo de uso aumenta e a mesma poderá trabalhar o dia todo.

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Existe outra diferença entre ambas a digital mostra em seu painel a vazão (ar) e a temperatura já a analógica não mostra,apenas para apoio as numerações de 1 a 8 na vazão e os valores de temperaturas.

PINÇAS

Veremos neste ponto algumas pinças que podem nos auxiliar no conserto de placas.

PINÇA RETA

As pinça reta utilizamos para retirar componentes que possa ter acesso para cima.

PINÇA CURVA

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PINÇA CRILE

Esse tipo de pinça utiliza-se para segurar alguns componentes para testes tais como mosfets acionadores fets e outros que temos dificuldades em testar por ser pequenos.

PINÇA SUCÇÃO OU VÁCUO

Essa pinça utiliza-se para retirar componentes com um maior números de pinos, assim retirando o mesmo como se estivesse colada a pinça tais como:

Mult i/o – gerador de frequência – cipwm – chipsets e outros

PASTA DE SOLDA

Referências

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