
Limpieza de zona daรฑada en PCB, pasta tรฉrmica y disipador de calor en componentes problemรกticos
Tras la experimentaciรณn realizada en la entrada anterior, en donde se modificรณ el componente C418 del inversor de voltaje de la TV LG en cuestiรณn. Se observรณ que se presentรณ carbonizaciรณn seria en la zona de modificaciรณn (aunque fue practico haber soldado el condensador en paralelo por detrรกs de la PCB, parece que esto provocรณ que la zona, al recibir calor por ambos lados, fuera carbonizada en mayor grado que antes de la modificaciรณn).
Es importante recordar que el carbรณn es un material utilizado para fabricaciรณn de resistencias, por lo que, esta zona quemada en la PCB, dependiendo que tan carbonizada se encuentre, puede llegar a conducir electricidad, creando un corto circuito entre componentes aledaรฑos (puede comprobarlo usted mismo midiendo resistencia con un multรญmetro en la zona carbonizada), lo cual es recalcado por el autor del siguiente enlace:
quien hace una reparaciรณn inmaculada de una PCB de un equipo de audio que parecรญa no tener soluciรณn alguna, a continuaciรณn agrego una captura en donde el autor menciona la importancia de limpiar la carbonizaciรณn:

Le damos las gracias al autor de este artรญculo y aprovechamos para afirmar la gran utilidad del mismo.
Me parece que dicha situaciรณn de cortos circuitos provocados por carbonizaciรณn es la causa por la cual algunas personas presenten problemas con esta TV, inclusive inmediatamente despuรฉs de haber realizado la sustituciรณn de componentes incinerados.
Se tiene evidencia de lo mencionado en un comentario de este video en Youtube. A continuaciรณn se agrega una captura de dicho comentario:


Consideramos que puede ser la causa de la carbonizaciรณn continua que llegรณ a un estado crรญtico al cabo de unos meses como en el caso de Pierre.
Mientras trabajรกbamos en la limpieza exhaustiva de las zona carbonizadas pudimos apreciar, al remover las capas de carbรณn externas con una herramienta puntiaguda, que en efecto se veรญa un canal de carbรณn donde se podรญa apreciar que se estaba provocando un corto circuito entre componentes de la zona problemรกtica, a continuaciรณn se muestran las fotografรญas de estas resistencias disfrazadas que habรญamos pasado por alto.

Zona problemรกtica 1: Se observa que existรญa un corto entre el extremo derecho del componente C418 y el extremo inferior del componente C407, generado por la carbonizaciรณn de la PCB en la zona. 
Zona problemรกtica 2: se puede ver que existรญa un corto desde el pin izquierdo del transformador hacia el extremo izquierdo del componente C408, generado por un camino carbonizado.
Esta es una prueba de la importancia que representa quitar TODO el residuo carbonizado en una PCB antes de realizar cualquier sustituciรณn de componentes en la zona daรฑada. Tรฉcnicamente, dejar zonas carbonizadas es cรณmo conectar resistencias al azar entre componentes de la zona problemรกtica. En la siguiente galerรญa de columnas se observa el proceso de eliminaciรณn de residuo carbonizado.











Despuรฉs de quitar todo lo que se pudo mediante el rascado con la herramienta puntiaguda, se procediรณ a pulir con ayuda de un taladro de mano para asegurarnos de que no quedara ningรบn rastro de material debilitado a causa de las altas temperaturas provocadas por la igniciรณn (use mascarilla o cubre boca) . Quitamos todo lo que se removรญa de forma fรกcil, es decir, sin necesidad de aplicar demasiada fuerza, sin importar que se tuviera que eliminar parte de las pistas del circuito en el proceso. En la galerรญa se muestran algunas imรกgenes del trabajo y el resultado.





En el siguiente video se explica el proceso y se puede ver la aplicaciรณn del adhesivo tรฉrmico y colocaciรณn del disipador en la Zona problemรกtica 1, asรญ como la TV en funcionamiento despuรฉs de aproximadamente 30 minutos:
En una entrada anterior de Atl Tlachinolli, probamos la conductividad elรฉctrica de una resina epรณxica resistente a altas temperaturas, con la que se pretendรญa resanar los hoyos que quedaran tras la limpieza del carbรณn, en las ultimas imรกgenes de la galerรญa anterior, se ve la PCB lista para ser resanada con esta resina, pero en un agraciado ataque de curiosidad en el que le acercamos una flama de un encendedor de cocina a un pequeรฑo pedazo de este material epรณxico (secado y resanado de forma apropiada) observamos que el material era sumamente inflamable, cรณmo se muestra en esta captura del video anterior:

decidimos dejar los agujeros sin rellenar y solo completar las pistas puenteando con pequeรฑas porciones de cable, como se ve en las primeras dos imรกgenes de la siguiente galerรญa. Si consideramos que la PCB ya presentรณ igniciรณn anteriormente, no queremos para nada tener un material tan inflamable cerca de la zona problemรกtica.
Ademรกs pensamos que, aunque se viera bastante feo dejar los hoyos al descubierto, esto bien podrรญa facilitar la ventilaciรณn de la zona.
Se aprovechรณ el hecho de contar con 5 capacitores de repuesto y se cambiaron los dos incinerados asรญ como tres que fueron nominados como los ยซaparentemente mas daรฑadosยป, nos quedamos solo uno de los capacitores originales de la zona, se nota fรกcilmente en la ultima imagen de la siguiente galerรญa por su color azul percudido.
Por ultimo se aplicรณ el adhesivo tรฉrmico STARS-922, en todas las uniones de los capacitores en cuestiรณn de la zona 2 y en la parte superior de los capacitores de la zona 1, en donde se colocรณ un disipador de calor para transistores, con la idea de impedir que el calentamiento de dicha zona daรฑe mรกs la PCB.
No tenรญamos idea de cuanto tiempo esperar para que este adhesivo tรฉrmico secara. Es difรญcil encontrar informaciรณn tรฉcnica del producto. Tampoco estรกbamos seguros de que fuera a pegar de forma apropiada. Fue de gran ayuda una entrada del Blog ยซThe Unremarkable Adventures of an Electron ยป que trata de echar un poco de luz sobre este misterioso producto. Ademรกs de interesante, nos pareciรณ รบtil y divertida. Aprovechamos para agradecer al autor de este blog por compartir sus hallazgos. A continuaciรณn agrego el enlace de la entrada mencionada:
http://epicbeardquest.blogspot.com/2015/07/revisiting-stars-922-and-other-stuff.html
En dicha entrada se concluye que STARS-922 tiene un poder de adherencia similar al silicรณn comรบn.
En esta otra entrada, del mismo blog, se compara la capacidad de resistencia tรฉrmica de dicho producto con el de otros productos fabricados para el mismo propรณsito:
http://epicbeardquest.blogspot.com/2015/06/measuring-thermal-resistance.html
Respecto al tiempo de secado, no se pudo hallar nada, pero existรญa informaciรณn acerca del ยซtiempo de coaguladoยป, que suponemos que es similar, pero nos pareciรณ demasiado corto. En la siguiente captura del blog epicbearquest (mencionado anteriormente), vemos una prรกctica compilaciรณn de informaciรณn tรฉcnica disponible acerca del producto:

ยซTiempo de coaguladoยป de 3 minutos…
Decidimos dejarla secar al menos un par de horas, se montรณ la TV y se preparรณ nuestro termรณmetro con alarma hecho con Arduino para realizar nuevamente la prueba de funcionamiento. Media hora reproduciendo una pelรญcula DVD desde la entrada HDMI con configuraciรณn de imรกgen Estรกndar (luz de fondo 80%).
La prueba se iniciรณ a una temperatura de 22ยบC y en el tiempo final, despuรฉs de media hora, la temperatura alcanzรณ un valor de 30ยบC, A continuaciรณn se agregan las imรกgenes del Arduino Serial Plotter de nuestro termรณmetro al inicio y al final de la Prueba 0:


Todo indicaba que no se obtuvo una disminuciรณn de la temperatura interna de la TV tras las modificaciones. Ademรกs alrededor del tiempo T = 15 minutos, pudimos percibir un silbido agudo que nos preocupรณ, pero decidimos continuar con la prueba ya que fue cuestiรณn de tan solo una fracciรณn de segundo y todo pareciรณ funcionar normal, aunque si se percibiรณ un ligero aroma tlachinolli. Al terminar la prueba e inspeccionar la placa del inversor, observamos que la zona problemรกtica 1 se encontraba intacta, mientras la zona problemรกtica 2 habรญa sufrido una ligera carbonizaciรณn externa. Procedimos a limpiar la zona y se pudo notar que el problema venรญa de un transformador aledaรฑo, el cual, durante la limpieza de la placa, se le quitรณ algo de residuo carbonizado, aquรญ se ve una captura del transformador limpio, antes de la prueba:

Parece que limpiar la carbonizaciรณn del transformador dejรณ expuesto el aislado del mismo y al llegar a cierta temperatura se derritiรณ y formรณ esta burbuja que se muestra en la siguiente imagen.

La burbuja era realmente dura y no pudo removerse ni con un escalpelo afilado (no se quiso hacer demasiada fuerza). Se decidiรณ dejarla, y aislar la zona con mรกs ยซyesoยป STARS-922. Rezamos por que el transformador no se hubiera daรฑado demasiado. Volvimos a armar la TV, pero esta vez completamente para colocarla verticalmente en un escritorio.
Se realizaron un par de pruebas finales:
- Prueba con luz de fondo en 40% (la mitad que en lo anterior)
- Prueba con luz de fondo en 80% (de nuevo pero en vertical)
En esta ocasiรณn cada prueba se continuรณ hasta alcanzar una temperatura interna de 32ยบC.
Se esperaba que al utilizar la TV con una luz de fondo mรกs baja pudiera utilizarse durante un periodo de tiempo mayor, antes de alcanzar una temperatura de 32ยบC. Se considerรณ la temperatura crรญtica o de apagado de equipo. Este valor fue elegido despuรฉs de consultar el manual del equipo, que puede encontrarse en el siguiente enlace:
https://www.lg.com/mx/soporte/soporte-producto/lg-M2762D
En el cual se menciona la ยซemperatura de funcionamientoยป

en la secciรณn de condiciones de entorno que se encuentra al final del apรฉndice de especificaciones del producto. Aquรญ se agrega una captura de lo antes mencionado:

La Prueba 1 durรณ aproximadamente 55 minutos antes de llegar a la temperatura lรญmite.
Al final de la Prueba 1 (los รบltimos segundos), la pantalla comenzรณ a tener esos parpadeos de luz de fondo tan temibles. Pero no se percibรญa en absoluto olor sospecho. Se apagรณ el Televisor y se esperรณ a que se estabilizara la temperatura antes de proceder con la Prueba 2 (Prueba 1 realizada en la madrugada, Prueba 2 en la maรฑana, mas de 7 horas despuรฉs, temperatura inicial idรฉntica).
A continuaciรณn se muestra la captura final del Serial Plotter de Arduino para la Prueba 1:

Al comenzar la Prueba 2 se apreciรณ el parpadeo o ยซflickeringยป pero no durรณ mรกs que un par de segundos, despuรฉs de los cuales no volviรณ a percibirse durante toda la Prueba 2.
La Prueba 2 durรณ aproximadamente 57 minutos antes de llegar a la temperatura lรญmite.
Se concluyรณ que disminuir la luz de fondo a la mitad, en este caso, no representa una disminuciรณn de temperatura interna durante el funcionamiento.
Olvidรฉ tomar las capturas de la Prueba 2 ya que fue realizada jugando MK8 conectado por HDMI y obviamente implicรณ distracciรณn. Tan solo tomamos la captura al final, cuando ya se habรญa alcanzado la temperatura mรกxima despues de unos 57 minutos y ya se habรญa apagado el equipo. Agrego dicha captura a continuaciรณn:

No se percibieron ruidos extraรฑos ni tampoco aromas desagradables durante la Prueba 1 ni durante la Prueba 2 (parece que la alta temperatura a la que se expuso el aislado del transformador creรณ una especie de capa resistente a altas temperaturas, o quizรกs ayudo el adhesivo tรฉrmico adherido).
Se realizรณ otra prueba similar pero esta vez conectando con la entrada RGB, reprodujimos una pelรญcula desde la computadora. A continuaciรณn agrego las capturas del tiempo inicial y tiempo final, asรญ como una captura donde se muestra la estabilizaciรณn de temperatura y su regreso a temperatura inicial.

Tiempo inicial = 8:32 p.m.
Temperatura inicial = 23ยบC

Tiempo final = 9:17 p.m.
Temperatura final = 32ยบC

Tardรณ aproximadamente una hora en volver a la temperatura inicial, lo cual implica una mejora notable si recordamos que anteriormente tardรณ casi dos horas y eso con un ventilador…
En la Prueba RGB, con un tiempo de 45 minutos, la temperatura interior del televisor aumentรณ 9ยบC
Conclusiรณn
Tras la modificaciรณn mencionada, la televisiรณn puede utilizarse por periodos de aproximadamente una hora antes de alcanzar una temperatura indeseable, esto sin expulsar olores desagradables.
Al parecer la cantidad de luz de fondo elegida no se relaciona con la tasa de aumento de temperatura, lo cual contradice nuestra hipรณtesis.
No se consiguiรณ una disminuciรณn de temperatura interior durante el funcionamiento tras la modificaciรณn.
Se consiguiรณ una mejora notable en la estabilizaciรณn a temperatura inicial despuรฉs de la modificaciรณn.
El parpadeo percibido en la finalizaciรณn de la Prueba 1 se adjudica al estado del inversor de voltaje (se encuentra pandeado por la exposiciรณn a a altas temperaturas) y a nuestros puentes colocados en las zonas carbonizadas que fueron eliminadas y no a alguna combustiรณn ya que no se percibiรณ ningรบn olor extraรฑo durante el trancurso. Es posible que al calentarse la PCB se haya doblado de cierta forma que dificultรณ la conexiรณn en alguno de estos puentes. Esperamos que no se vuelva a presentar.
Secuela
Nuestra meta es poder utilizar la TV durante un intervalo de tiempo digamos de una pelรญcula promedio (que creemos que es de unas 2 horas, ustedes que dicen), antes de alcanzar la temperatura crรญtica. Para lograrlo instalaremos unos ventiladores de 4.5V en la parte trasera del televisor, uno que otorgue entrada de aire y el otro salida, los cuales conectaremos a ese inรบtil puerto de USB que dice ยซService onlyยป en la parte trasera del Televisor. En un par de dรญas iremos al bazar de chatarra en donde seguro encontraremos estos ventiladores a un buen precio (they call me ยซel-cheapOยป). Estรฉn atentos de la ultima modificaciรณn a esta Televisiรณn y los respectivos experimentos subsecuentes.
ยฟPodremos alcanzar nuestra meta?





















