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Una zona en la que podrás hablar de todo lo relacionado con tu Citroën C6.
 #227593  por Pedro Perez
 
:ico16: :ico16:

Ahora, ¿Dónde se colocaría ese diodo protector contra sobre tensión?, veo que la idea, dentro de mi escaso conocimiento en este campo, tiene mucha consistencia.

Gracias Ignacio por este apunte, muy, pero que muy, interesante.

:KDD: birras:
 #227594  por Dosceseis
 
Apenas queda sitio en la cara vista del cuadro y en el reverso, desoldado el display, los puntos de soldadura del conector son muy endebles.

El mejor lugar sería fuera del cuadro localizando los cables de alimentación en el conector. No hay confusión a la hora de localizar el positivo y negativo por sus colores, siendo negativo el cable amarillo de "tierra".


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Podría Servir como diodo supresor de voltaje TVS, el 1.5KE18A. Son muy económicos y se conectaría inversamente, el cátodo (franja) al positivo y el anodo al negativo con un fusible en serie por si quedara en corto el diodo. Con esta configuración inversa el diodo estaría bloqueado. Es de suponer que el fusible lo incorpore la caja de fusibles. Habría que comprobarlo.

Este diodo tiene su zona de trabajo alrededor de 15.3V y ruptura a 17.5V. Se "come" cualquier transitorio hasta 1.5Kw, potencia bastante improbable en nuestro C6. Este "pararrayos" protegería el cuadro al despertar la BSI todo el sistema.

En esta imagen se ve el LM2678S, la patilla 1 por la izquierda es la salida de 6.4V que va en serie con el fusible, ese SMD"rectangulo negro"y la salida del fusible con el cátodo del diodo Schotty 835LG. La patilla 2 es la entrada de 12V, después de pasar por el filtro bobinado y el diodo que mecioné, la patilla 3 es el feeback con 2.5V, la patilla 4 va a masa, la 5 no se conecta, la 6 es el booster de la fuente con una tension de 18V, la ultima patilla 7 es el encendido/apagado de la fuente con una consigna de 6V

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Vista trasera de la placa separada del display, alberga la eeprom 93S66WP (en este caso la he retirado), un CI comparador de tension dual LM2903, un CI interfaz ULQ2003AWF6 de 8 salidas para los distintos testigos led, en la otra cara llava otro igual, un transistor NPN BDP947 que también interviene en la iluminacion del display, enviando corriente a otra patilla del transformador inversor.

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Vista del transformador que junto con los BUK entregan la tension para encender el display, esta corriente es alterna a 40V, que sera rectificada por un conjunto de 8 diodos distribuidos en dos puentes serie/paralelo y de ahí a los terminales del display. Esos 8 diodos B1C"rectangulos negros" los podeis ver en la imagen anterior después del transformador

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:KDD:
 #227598  por Dosceseis
 
Respondiendo a Pedro sobre el diodo supresor de voltaje, dejo una imagen comparativa de su tamaño y el paquete que te envian por poco mas de un euro. diodo TVS 1.5KE18A

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Quería añadir algo interesante sobre el transistor "bipolar npn" BDP947 en la cara opuesta del circuito.

Como veis, esa pestaña metálica es el colector o salida de corriente del transistor. Va unida a un grupo de resistencias en paralelo cuyo valor final siendo iguales es el de una de ellas dividido por el número total.

Está configuración es para obtener una resistencia menor con mayor potencia en W y mayor disipación de calor. Esta salida de corriente negativa por las resistencias va a otra patilla del transformador inversor, y dijimos que el positivo de la fuente de 6.4V lo controlaba el "interruptor maestro" 4431B enviándolo a otra patilla de ese mismo transformador.

Con esas alimentaciones tenemos el transformador alimentado y listo, solo tenemos que añadir sendos "drain" de nuestros BUK915055 a otras dos patillas de ese transformador para que comience la autoscilacion en él y podamos obtener por las dos patillas que quedan los 40V en corriente alterna que rectificados y filtrados alimentarán nuestro display.

La "base" del transistor está controlada por el microprocesador del cuadro MB90F546GS y casi seguro sea el encargado de variar la intensidad de corriente y con ello la intensidad luminosa del display. Ese número de resistencias agrupadas en paralelo indican una potencia considerable de trabajo.

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Y aquí tenéis la parte que falta de este puzzle. Se trata del display, que como se aprecia también lleva un "flex", posiblemente aparte de las interconexiones lleve circuitería SMD como la gráfica, para "encender" todos los segmentos. No parece ser muy desmontable. :ico13:

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Después de todo este análisis, queda claro que los ciclos de "calentamiento/apagado influyen desfavorablemente en las soldaduras de la placa cercanas a estos componentes. Y por otra parte la fatiga de los MOSFET.

El oscilador Royer lleva al limite a estos diminutos componentes, por su forma de trabajo. Quizás fuera posible un reemplazo con algún MOSFET sobredimensionado de nivel lógico, mismas características... pero habría que retocar las polarizaciones de los "gate" de los BUK915055, algo complejo por el reducido espacio de la placa y características eléctricas.

Con esto y alguna cosa más que se me olvida, tenemos casi una "disección" completa del cuadro y doy por concluido el debate. :ico13:

:KDD:
Última edición por Dosceseis el 04 Feb 2026, 12:43, editado 1 vez en total.