Bonjour.
deja, es-ce que si je prend un écran d'origine d'une autre naomi ( donc de même taille et même caractéristiques : 29 pouces VGA 31 Kz ), la partie éléctronique sera la même =?=
en gros, es - ce que ça sera compatible avec l'écran toshiba de mon autre naomi ?
¥€$, si les tubes cathodiques ont exactement la même référence ou si à l'origine les bornes étaient équipées des mêmes châssis.
Sinon il faut obtenir les caractéristiques électriques des bloc déviateurs :
On peut considérer que les tubes sont interchangeables si leurs caractéristiques prises une à une ne différent pas de ±20%
Ton écran est un sanwa 29e31s
Est ce bien réellement le cas ?
Le schéma du 29E31S Sanwa : http://www.arcade-system.com/downloads/manuels/monitors/29e31s.zip
Le synoptique du moniteur montre que l'alimentation délivre 6 tensions dont celle de chauffage du tube.
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20110221103417-gc339-29E31SPowerUnit.GIF) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20110221103417-gc339-29E31SPowerUnit.GIF)
Une analyse rapide du schéma joint en fin de notice (plutôt brouillon ce schéma) laisse penser que la régulation est assurée à partir du 112 volts, les autres tensions étant fonction du rapport des enroulements du transformateur.
C'est donc le 112 volts qu'il faut surveiller en premier avec un multimètre, depuis la mise sous-tension jusqu'à la disparition du phénomène. Un composant défectueux dans cette alimentation pourrait expliquer le dysfonctionnement à la mise sous-tension du moniteur.
salut
oula !! pas tous en même temps =:)))
serieusement, je commençe à faire la synthese de tout cela
deja, oui, mon local est encore un peu humide, mais ça ne doit être des masses car mes autres bornes n'ont pas ce probléme :-\
ensuite,
Bonjour.
¥€$, si les tubes cathodiques ont exactement la même référence ou si à l'origine les bornes étaient équipées des mêmes châssis.
Sinon il faut obtenir les caractéristiques électriques des bloc déviateurs :
On peut considérer que les tubes sont interchangeables si leurs caractéristiques prises une à une ne différent pas de ±20%
deja, je viens de m'acheter un multimétre qui fait pas mal de choses sauf les inductances ( comme par hazard :-(( )
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20110221150731-powermax-DSCN5011.JPG) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20110221150731-powermax-DSCN5011.JPG)
enfin, bon, je devais m'en sortir quand - même !
Le synoptique du moniteur montre que l'alimentation délivre 6 tensions dont celle de chauffage du tube.
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20110221103417-gc339-29E31SPowerUnit.GIF) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20110221103417-gc339-29E31SPowerUnit.GIF)
Une analyse rapide du schéma joint en fin de notice (plutôt brouillon ce schéma) laisse penser que la régulation est assurée à partir du 112 volts, les autres tensions étant fonction du rapport des enroulements du transformateur.
OK ,je vois le truc
sinon, je suis d'accord avec toi, le schéma est un brouillon pas tres lisible à la fin, c'est pour cela que je pensait acheter le doc d'origine A CONDION D'êTRE SÛR DE LA MARQUE DU TUBE
SI VOUS POUVEZ MON CONFIRMER QUE C'EST BIEN UN SANWA
celle-ci me sera fortement utile et je préfere en faire moi même des photocopies afin de pouvoir bosser dessus!:
http://cgi.ebay.fr/REVUE-TECHNIQUE-CHASSIS-TUBE-SANWA-SEGA-NAOMI-/360261356129?pt=FR_YO_Jeux_Jeux_JeuxCafes&hash=item53e1400a61
OU :
http://cgi.ebay.fr/REVUE-TECHNIQUE-CHASSIS-TUBE-SANWA-SEGA-NAOMI-SAMSUNG-/360261357040?pt=FR_YO_Jeux_Jeux_JeuxCafes&hash=item53e1400df0
laquelle me conseillerez vous ?
C'est donc le 112 volts qu'il faut surveiller en premier avec un multimètre, depuis la mise sous-tension jusqu'à la disparition du phénomène. Un composant défectueux dans cette alimentation pourrait expliquer le dysfonctionnement à la mise sous-tension du moniteur.
donc si je comprend bien, il y'a un composant ( ref : STR M6511 ) qui permet de réguler toutes les tensions de sortie nécéssaire au fonctionnement du tube ( un peu comme les cartes des afficheurs des ecrans DOT de flipp pour ceux qui connaissent ;) ) et même la démagnétisation
sur datasheet, j'ai trouvé les caractéristiques de ce composant :
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/90/499398_DS.pdf
ou : ( si le PDF ne fonctionne pas )
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/T/R/M/STRM6511.shtml
et si je comprend bien , c'est la borne 7 qui est faite pour la régulation lors de la mise sous tension
OK pour prendre les tensions à la sortie de ce composant demain , mais je pourrais faire encore mieux vendredi car je vais rentrer 3 autres borne naomi et avec un peu de chances, il y'en aura bien une dans le lot qui aura la même platine, ce qui me permettera de faire des comparaisons car il y'a quelque chose quand même qui m'interpelle sur ce CI : c'est la sortie " header " ( je traduis cela par chauffage, mais non pas "bruyére" comme me dit reverso... ;D ) : aucune tension n'est précisée , es-ce du fait qu'elle est variable en fonction de la mise sous tension de l'écran ?
ça , ça serait interressant de comparer avec une platine dont l' écran fonctionne normalement ^-
effectivement ce post interresse pas mal de monde et c'est pour cela que je suis surpris de n'avoir rien trouvé là dessus avant !
evidemment, je vous ferais part de mes résultats ^-^
et tant mieux si ça peux servir à d'autres personnes ! <:)
sinon, je suis d'accord avec toi, le schéma est un brouillon pas tres lisible à la fin, c'est pour cela que je pensait acheter le doc d'origine A CONDION D'êTRE SÛR DE LA MARQUE DU TUBE
SI VOUS POUVEZ MON CONFIRMER QUE C'EST BIEN UN SANWA
Sur Tamdb le schéma de ce moniteur est légèrement mieux lisible : http://tamdb.net/index.php?page=ManualDetail&PHPSESSID=4cf89d77e26a2c28f6b3a1ff6143ec53&id=3503
Sur ce site : http://wiki.arcadeotaku.com/w/Category:Monitors , il y a des photos des étiquettes apposées sur les différents modèles de châssis et les tubes cathodiques, ce qui devrait permettre d'identifier les éléments du moniteur :
- Sanwa 29E31S
http://wiki.arcadeotaku.com/w/File:29E31S-sticker.jpg
http://wiki.arcadeotaku.com/w/File:29E31S-tube-sticker.jpg
- Nanao MS-2932-S
http://wiki.arcadeotaku.com/w/File:MS-2932-S-sticker.jpg
http://wiki.arcadeotaku.com/w/File:MS-2932-S-tube-sticker.jpg
laquelle me conseillerez vous ?
Je crains que les schémas originaux ne soient pas non plus bien dessinés. Donc à ta place je m'abstiendrais d'acheter une de ces notices originales sans avoir pu préalablement juger de la qualité des schémas.
donc si je comprend bien, il y'a un composant ( ref : STR M6511 ) qui permet de réguler toutes les tensions de sortie nécéssaire au fonctionnement du tube
[couic]
et si je comprend bien , c'est la borne 7 qui est faite pour la régulation lors de la mise sous tension
[couic]
car il y'a quelque chose quand même qui m'interpelle sur ce CI : c'est la sortie " header "
[couic]
aucune tension n'est précisée , es-ce du fait qu'elle est variable en fonction de la mise sous tension de l'écran ?
Rectificatif, ce n'est pas "header" mais "heater"
Quelques précisions sur le fonctionnement de cette alimentation (à rapprocher du schéma d'application donné page 4 du datasheet du STR M6511 ):
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20110221233611-gc339-PowerUnit.JPG) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20110221233611-gc339-PowerUnit.JPG)
- Cerclé de rouge : la circuiterie du hacheur avec le STR M6511, la tension alternative issue du transformateur secteur est préalablement redressée et filtrée, puis ensuite hachée par le STR M6511 avant d'être appliquée au primaire du transformateur du convertisseur.
- Encadré de bleu : la boucle de régulation avec la référence de tension 105 volts (puce SE105, voir datasheet) et l'isolement galvanique (photocoupleur).
- Encadré en fushia : le dispositif de limitation d'intensité sur l'alimentation du circuit de balayage ligne.
Bonjour.
Plus de précisions :
Une alimentation à découpage comporte un circuit primaire et un ou plusieurs circuit(s) secondaire(s).
Dans le cas présent, le circuit primaire correspond sur le schéma à toute la surface encadrée de rouge.
Il comprend :
- Un filtre d'entrée (encadré en fushia) pour éviter que les parasites générés par le hacheur remontent vers le secteur.
- Un pont redresseur avec un condensateur de filtrage (encadrés en marron) pour transformer la tension alternative en provenance du secteur en une tension continue.
- Le hacheur à base du STR-M6511. Ce dernier permet de hacher la tension continue issue du redresseur pour qu'un courant impulsionnel circule dans le primaire du transformateur multi-enroulements.
- Le circuit primaire dispose de sa masse virtuelle propre, bien distincte, symbolisée sur le schéma par un triangle plein, pointe vers le bas (symboles dans les cercles pleins en vert clair).
- La frontière virtuelle (le trait rouge) entre le circuit primaire et les circuits secondaires passe à travers le noyau du transformateur multi-enroulements ainsi que par le guide optique entre la diode lumineuse émettrice et le transistor récepteur de chaque photo-coupleur.
Le transformateur multi-enroulements ainsi que les photo-coupleurs réalisent une isolation galvanique entre circuit primaire et les circuits secondaires.
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20110224105047-gc339-PU2.PNG) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20110224105047-gc339-PU2.PNG)
Accessoirement, un dispositif permet de commuter l'alimentation secteur soit sur la boucle de démagnétisation soit sur le circuit primaire de l'alimentation. Cette commutation est assurée par les contacts d'un relais. Un retard à chaque mise sous tension du moniteur permet d'alimenter la boucle de démagnétisation pendant un court instant avant de commuter sur l'alimentation du circuit primaire.
Ce dispositif annexe encadré en vert sur le schéma avec les contacts du relais :
- Fils en rouge : l'alimentation commutée de la boucle d'alimentation.
- Fils en bleu : l'alimentation commutée du circuit primaire avant redressement.
- Fils en fushia : l'alimentation secteur avant commutation.
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20110224141138-gc339-PU3.PNG) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20110224141138-gc339-PU3.PNG)
Les circuits secondaires (à l'intérieur du cadre couleur fushia), chaque enroulement secondaire du transformateur multi-enroulements correspond à un circuit secondaire et est dédié à une alimentation bien spécifique.
- Les circuits secondaires ont une masse commune, symbolisée sur le schéma par un bout de trait horizontal (symboles dans les cercles pleins en vert clair).
- La tension impulsionnelle de chaque enroulement est redressée par une diode puis filtrée par un condensateur. Malheureusement, le schéma est tellement brouillon, qu'il est impossible de distinguer les références de ces paires de composants.
- Les tensions d'alimentation doivent donc être mesurées entre cathode de ces diodes et masse commune ou encore entre les pattes "+" et "-" des condensateurs de filtrage associés.
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20110224131012-gc339-PU4.PNG) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20110224131012-gc339-PU4.PNG)
- En rouge : l'alimentation 200 VDC (180 volts ?)
- En orange : l'alimentation 112 VDC. C'est cette seule alimentation qui est régulée, elle est appliquée sur la puce SE105 (référence 105 volts). Le signal d'erreur, issu de cette puce, est transmis au circuit hacheur à travers un photo-coupleur qui réalise l'isolation galvanique entre le circuit primaire et ce circuit secondaire.
- En rose : l'alimentation 29 VDC
- En turquoise : l'alimentation 15 VDC
- En violet : l'alimentation 12 VDC issue de l'alimentation 15 volts et régulée par un circuit genre 7812.
- En vert : l'alimentation 7 VDC ou "heater" pour le chauffage du tube cathodique.
- En marron : Le point froid des enroulements secondaires du 200 volts et du 112 volts ne sont pas directement reliés à la masse commune. Ils le sont à travers une résistance de faible valeur. Le transistor associé transmet au hacheur une alarme de surintensité, via un deuxième photo-coupleur, quand l'intensité débitée par ces deux alimentations est telle que la chute de tension aux bornes de cette résistance commune atteind la tension de seuil Base/Emetteur du transistor.
Bonsoir a tous ,je déterre ce post .
Powermax ,Je suppose que tu n'ais pas revenu sur ton problème d'écran .
J'ai moi même un problème similaire au tiens ,du moins c'est l’impression que j'ai.
J'ai donc fait les contrôles de tension d'alimentation sur mes 2 écrans sanwa 29E31S ,dont un qui a l'image trop petite a froid ,(du moins en gardant les réglages que je fait a chaud) ,donc a froid c'est possible que la taille soit bonne et que elle devient trop grande en chauffant .
Avais tu essayer de régler ton image a froid ,en jouant avec H size et V size ???
Voila les valeurs ,en noir celle de l'écran qui a le problème ,en rouge celle de l'écran qui fonctionne normalement .
Le 180v ,mesure en C831 :174,3v ,180v
Le 112v ,mesure en C833 :103,4v ,103v
Le 29v ,mesure en C834 :26,1v ,26,4v
Le 7v ,mesure en C838 :11,9v ,12,1v
Le 15v ,mesure en C835 :15v ,15,1v
Le 12v ,mesure en C839 :11,9v ,12,1v
Valeurs mesuré a froid et a chaud .les tensions ne varie pas.