Tu ne ferrais pas de la formation réparation crt à tout hasard ?
Tu veux dire professionnellement ? Et bien non, juste l'étude des schémas et un peu de réflexion permettent d'expliquer beaucoup de choses.
Le schéma interne du bloc HR46274 :
C'est la valeur de la résistance haute tension entre la sortie THT (
le fil de la ventouse) et la broche 7 qui a du être modifiée en cours de fabrication et qui pose problème au point de devoir modifier la valeur de R447.
Usuellement sa valeur est de l'ordre du GΩ (1000 MΩ). Elle permet de décharger le tube cathodique en quelques secondes.
Le schéma de principe de la régulation de la THT :
Dans le schéma du 29E31S, cette résistance a un deuxième emploi car elle constitue un pont diviseur avec VR401 et R447 dont la tension est comparée aux 2,5 volts de la référence interne de Q491 (
KA3843B ou UC3843 ).
Juste un petit calcul :
- La valeur de la résistance de décharge est très grande devant VR401 et R447, on peut alors écrire que le courant la parcourant est égal à UTHT ÷ RTHT, soit 27 kV ÷ RTHT.
- La tension aux bornes de R447 étant identique à celle de la référence interne de Q491, le courant la parcourant est égal à 2,5 volts ÷ R447.
Le courant absorbé par l'entrée 2 de Q491 (-0,1 µA) étant négligeable devant celui circulant dans le pont de résistance (dizaines de µA) on peut écrire : 27 kV ÷ R
THT = 2,5 volts ÷ R447
D'où R
THT = (27×10
3 × R447) ÷ 2,5
Avec R447 = 33 kΩ, le bloc THT d'origine monté par Sanwa devait avoir une résistance interne de (27 × 33 × 10
6) ÷ 2,5 ≈ 356 MΩ.
Le bloc THT HR46274 doit avoir une résistance interne plus de 2 fois supérieure (>700 MΩ) car avec une valeur double pour R447 (68 kΩ) on obtient une valeur de THT un peu trop élevée.