Thursday, January 19, 2017

PERSAMA'AN FLAYBACK

PERSAMA'AN FLAYBACK

*ANWA
JF0501-1903
CF0801370J
1=C 2=B+ 3=180V 4=12VOL 5=24V 6=H/T 7=GRND 8=ABL 9=NC 10=NC

*CINO=
BSC25-4813
BSC 25-N0301CY
BSC 25-1003A
BSC 25-1003B
BSC 25-Z603F
BSC 25-09N20ER
BSC 25-N0312A
BSC 25-T1010A
BSC 24-N40G1
BSC 24-01N4006EV
BSC24-01N4001M
1=TP 2=HOUT 3=TP 4=B+ 5=TP 6=TP 7GRND 8=H/T 9=ABL 10=180V


*CINO=
BSC 25-4803T + BSC25-4803
BSC 25-4804TC
BSC 25-03F69F
BSC 25N1616T
BSC 25-03P79
BSC 25-N0449
BSC 24-01N36
BSC 23-N0124R
BSC 22-01016H
BSC 25-0236
BSC 25-03P79
BSC 25-N0803A
BSC 22-N65T
BSC 25-0251
BSC 25-3604V = 9PIN
L 40B10602 
BSC 23-4404A
1=C 2=B+ 3=NC 4=AFC 5=GRND 6=H/T 7=ABL 8=NC

*CINO 25”
BSC 25-2120R
BSC 25-4903
BSC 23-01N36A
BSC25-2004 PR
BSC 25-05N2125F
BSC-24-01N36 
BSC 25-2120R
COL - B+ - NC - AFC - GND - H - ABL - NC – NC

*CINO 29”
BSC 25-N0570
BSC 27KLX29
1=TP 2=HOUT 3=TP 4=B+ 5=TP 6=TP 7GRND 8=H/T 9=ABL 10=180V


*tcl 29"
BSC29-0158B
BSC 29-0165
1 C 2 B+ 3 AFC 4 26V 5,6 kosong 7 h/t 8 abl 9 grnd 10 180v,


*DETRON 
154-165D
154-164p
1=24V 2=16V 3=B+ 4=H/T 5=AFC 6=ABL 7=GRND 8=180V 9=NC 10=C

*goldstar
BSC25-Z305A
BSC25-Z3201
FCM20B058
154-064
154-177B
1=HOT 2=180V 3B+ 4=GRND 5=16V 6=24V 7=40V 8=ABL 9H/T 10=AFC

FCM-20B061N 
JF0601-19577 
FTK-21R011UN 
fcm 20b062n.
H-B+110-GND-180-NC-HT-NC-ABL-+12—12

154-177E
154-064D
1=C 2=180V 3=B+112VOL 4=BOSTUP 5=24VOL 6=12VOL 7=GRND 8=ABL 9=H/T 10=AFC
.
154-132A
C 20V 16,5 GRND H/T 112V 180V GRND ABL 40V

FCM14B041N (polytron 123)
COL, B+115V, GND, 200V, NC, HT, NC, ABL, +12, -12

JF0501-19584 (polytron slim 21")
COL, B+115V, GND, NC(vid+), 200V, HT, NC, ABL, +12, -12


*POLYTRON
JF0501-19584
JF0501-19577
H_B+_GRND_+VID_+VID_H/T_NC_BCL_12VOL_HSINC-12VOL


*POLYTRON 29”
FUH 29VH04
FUH29VH02
FFA97018L
JF0501-38534
H_B+140v_GRND_+VID_+VID_H/T_NC_BCL_12VOL=HSINC-12VOL


*PANASONIC
ZTFN82014A
ZTFN82001A
1=C .2=B+ .3=NC .4=12V .5=grnd lewat R. 6=H/T .7=GRND .8=ABL .
9=-12vol .10=180V .

*TCL=
BSC 25=0252S
1=C.2=B+.3=NC.4=NC.5=NC.6=AFC.7=GRND.8=ABL.9=200VOL.10=H/T

*TCL 
BSC25-0884C
JF0501-1619
JF0501-1941
BSC25-0299D,
185V _C _AFC_B+_16V_24V_ABL_GND_NC_H/T 


*TOSHIBA 
TFB4122CY=14”
TFB 4125 DY 
TFB 4125 HY
C _ B+ _ 180 _ Gnd _ Nc _ 26v _ 12v _ Abl _ Heater _ Afc


FCG 2045BL
BSC 24-0406D
1=HOUT 2=180V 3=B+ 4=GRND 5=24V 6=16V 7=ABL 8=H/T 9=NC 10=NC

154-138K
1=190V 2=NC 3=HOUT 4=AFC 5=B+ 6=43V 7=ABL 8=GRND 9=12V 10=H/T

BSC 22-2314H
154-189C
JF 0501-1206
1=HOUT 2=B+ 3=180V 4=16V 5=26V 6=H/T 7=GRND 8=ABL 9=AFC 10=NC

BSC 24-01N4004U
1=HOUT 2=B+ 3=+13V 4=-13V 5=GRND 6=H/T 7=AFC 8=ABL 9=NC 10=NC


6174Z-8040C
1=HOUT 2=185V 3=B+ 4=GRND 5=-14V 6=+14V 7=GRND 8=ABL 9=H/T 10=AFC

MC-FBC-015
LCE CF 0854
1=HOUT 2=B+ 3=GRND 4=AFC 5=185V 6=H/T 7=25V 8=15V 9=GRND 10=ABL

*SANYO
BSC26-2683S
BSC26-2639S
JF0501-32639
1=C 2=B+ 3=NC 4=VIDIO 5=AFC 6,7=ABL 8=LOW B 9=H/T 10=GRND


*SHARP
F0101KM-SA
F0141PE-M
F0102KM-SA
F094
FA061WJ-SA
FA060WJ-SA
FA135
F0147
BSC-250216F
FA093WJ-SA
1=hout 2=B+ 3=ground 4=24vol 5=16vol 6=afc 7=180vol 8=grn 9=h/t 10=ABL


*sharp
F0193PEN1-SA
F0194PEN1SA
F0194WJ-SA
1=hout 2=B+ 3=ground 4=45vol 5=16vol 6=afc 7=180vol 8=grn 9=h/t 10=ABL

*SANYO* 29"
L40B10500
C B+ 130V NC 180V AFC ABL ABL LOW B HITER GRND 

*SONY
8-598-957-00
8-598-960-00
C _ B+ _ 200V _ H _ GND _ -13V _ GND _ +15V _ NC _ ABL


*KONKA
Kiriman kang zae BSC24-2302s
BSC 25-0106 
BSC 25-2678S
JF 0501-19188
1=C 2=180VOL 3=B+ 4=GRND 5=AFC 6=16VOL 7=ABL 8=H/T 9=NC 10=NC

FCM 2015HE
FCM 14A032
ABL _NC _GRND _180V _16VOL _H/T _24V _ABL _B+_C


*samsung
FCA173 el
FOK 14A001
HR8628
FSV14A001 
FSV14A004

*cina braind
BSC24-014001D 
BSC25-N0321 
BSC25-N1534 
BSC25-N1634 
BSC25-Z1003 
BSC25-Z2705 
BSC25-Z2706 
BSC25-N0313
1=H1 2=H 3=H2 4=B+110 5=H3 6=H4 7=GND 8=HT 9=ABL 10=AFC


29" 6174Z - 5003A
Col_B+115v_+14v_-14v_200v_Gnd_Nc_28v_ABL_H 
21" BSC25-N0363 
29" BSC26-N2138


FBT 26N-2138
Col_B+115V_+14V_-14V_200V(Video)_Gnd_Inner_26V_Abl_H


PANASONIC
TLF4N052
1=C 2=B+ 3=NC 4=24V 5=H/T 6=180V 7=GRND 8=grnd 9=12V 10=ABL


LG 21”
6174V-6006H
1=C 2=180V 3=B+ 4=GRND 5=12V 6=26V 7=NC 8=ABL 9=H/T 10=AFC

SAMSUNG FLAT SLIM JF0501 - 91911 (FQH29A003) data pin COL_NC_B+125V_NC_200V_GND_H_-16,5V_+16,5V_ABL..

CINA
BSC25-Z1301
BSC25-Z3201
C NC B+ GRND NC NC NC ABL HT AFC

BSC 29-0165
BSC290158B
C B+ AFC 26V NC NC HT ABL GRND 180V 

BSC 27-T1043B (TP C TP B+ TP TP GRND HT ABL AFC )
Cina 29 BSC 26-0221 (29" 0301-0292
BSC.27-0213 B
Bsc 27-5b027
Bsc 25-n0570
BSC 27-T1043B
BSC 25-N0570
BSC 27-KLX29
(TP C TP B+ TP TP GRND HT ABL AFC )

Kumpulan Data pin out IC micom LG , SAMSUNG

 
 ini sedulor saya punya data ic Mirom monggo di simak.... !!!!!
heheheheheheheheheeeee.......!!!!!!!??
 
1. IC TDA8362
IC TDA8362
2. IC TB1251CN
IC TB1251CN

3. IC TA8659N
IC TA8659N
IC TA8659N


4. IC TB1254N
IC TB1254N
5. IC LA76810A

IC LA76810A

 
6. IC TMP8873/8891
 
IC TMP8873/8891

7. IC STV2216

IC STV2216

8. IC HBT - 00 - 02G

IC HBT - 00 - 02G

9. IC LA76919 (Samsung CB21M17MLH)

IC LA76919 (Samsung CB21M17MLH)

10. IC TDA93xx (Samsung)

IC TDA93xx (Samsung)

11. IC LA76938A_41(LG)


IC LA76938A_41(LG)
12. IC LG_CW62ADFD
 
 
 
IC LG_CW62A
 
 
 TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN NYA ......!!!!!!?
SEMOGA BERMANFAT AMIN'''''!
SALAM SODER NyOSSSSSSSSSSS......!
 
 
 

Saturday, January 14, 2017

Data pin ic micom pada tv sharp




 Data pin ic micom pada tv sharp



 ini data ku broo mongo dilihat....!
edisi bagi-bagi





IX3275CE

IX3311CE

IX3410CE

IXB725WJ

IXB275WJ(HERCULES)

IXA319WJ DAN M61262AF

IXC123WJ

IXC080WJ

IXB855WJ

IXC245WJ

IXC249WJ FOR 29''

IXC278WJ

IXC844WJ

IXC688WJ

IXC844WJ/IXD067

IXC927WJ

IX3593CE

M61260AF DAN IXB224WJ

M61262BF DAN IXB224WJ

M61260AF DAN IXB722WJ

M61260AF DAN IXB226WJ

M61262BF DAN IXB226WJ
 
terimakasih atas kunjungan nya.....!
 
salm soder panassss... yos......!!!!!!!

Saturday, December 31, 2016

vertical ic equation

 persaman Ic vertikal


data 

STV9302A( 1.8A)= LA78040 (1.8A)=STV9302B=AN5522= STV9378(1.8A) < TDA9302H =LA78045(2.2A)=TDA8178(2A)=LA78141=stv9379(2.6A)=STV8172=STV9326=TDA8172(2.5A)

LA7840(1.8A) < la7841 < LA7845(2.2A)=beda fisik dan kaki LA78041(2.2A)

LA7837(1.7A) < LA7838(2.2A)

LA7846(MAX 3A)

IX 0640CE=LA7830(1.8A) < LA7832(2.2A)

TDA4863AJ(3A) < TDA4865J(3.8A)

TDA8357J(2A) < TDA8359J(3.2A)

TDA8356(2.2A)

TDA3653B = beda pisik kependingin TDA3653C(1.5A)

TDA4866(2A) < TDA4867J(2.5A)

TA8403K(1.8A) =KIA8403K(1.8A) < TA8427K=2.2A(TOSHIBA)

TA8445K(MAX 2.2A)

AN5515(1.3A) < AN5521(1.8A)

UPC1498H

PERSAMAAN TRANSISTOR HORISONTAL

 

DATA TRANSISTOR HORIZONTAL

DATA PERSAMAAN TRANSISTOR HORISONTAL

 

 TOSHIBA dan PERSAMAAN ;
2SD868      2SD2599     1500V    2.5A      50W
2SD869      2SD2599     1400V    3.5A      50W
2SD870      2SD2499     1500V    5A         50W
2SD871      2SD2459     1500V    6A         50W
2SD1425    2SD2599     1500V    2.5A      80W
2SD1426    2SD2599     1500V    3.5A      80W
2SD1427    2SD2499     1500V    5A         80W
2SD1428    2SD2539     1500V    6A         80W
2SD1553    2SD2599     1500V    2.5A      40W
2SD1554    2SD2599     1500V    3.5A      40W
2SD1555    2SD2499     1500V    5A         50W
2SD1556    2SD2539     1500V    6A         50W
2SD2089    2SD2599     1500V    3.5A      40W
2SD2095    2SD2586     1500V    5A         50W
2SD2125    2SD2539     1500V    6A         50W
2SD2253    2SD2638     1700V    6A         50W
2SD2348    2SC5280     1500V    8A         50W
2SD2349    2SC5280     1500V    10A       50W
2SD2428    2SD2553     1700V    8A         200W
2SD2454    2SD2638     1700V    7A         50W

SANYO

2SD2578       1500V     8A       60W      25 inch
2SD2580       1500V     10A     70W      34 inch
2SD1876       1500V     3A       50W      21 inch
2SD1877       1500V     4A       50W      21 inch
2SD1878       1500V     5A       60W      21 inch
2SD1879       1500V     6A       60W      25 inch
2SD1880       1500V     8A       70W      29 inch
2SD1881       1500V     10A     70W      34 inch

PHILIPS

Bu 2506D    1500V    3A        14/21 inch
Bu 2508D    1500V    4.5A     25 inch
Bu 2520D    1500V    6A        29 inch
Karakteristik utama transistor horisontal yang perlu diperhatikan.
  1. Tegangan kerja maksimum C- E
  2. Arus kerja maksimum kolektor yang berbentuk DC konstant dan berbentuk Pulsa
  3. Frekwensi kerja. TV normal cukup 16Khz. Untuk TV 100hz harus mempunyai frekwensi kerja 32 Khz
  4. Hfe merupakan faktor penguatan arus rata-rata
  5. Diode Damper (Yes/No)

1. V MAKS
2. DC – PULSE
3. FREQ
4. Hfe
5. D Damper
BU 508D 1500v 8 -15A 16Khz 13 Y
BU 2508D 1500v 8 – 15A 16Khz 13 Y
BU 2520D 1500v 10 – 25A 16Khz 7 Y
BU 2522D 1500v 10 – 25A 64Khz 7 Y
BU 2527D 1500v 12 – 30A 64kHZ 7 Y
BU 2705D 1700V 8 – 15A 16Khz 6 Y
BU 4508D 1500v 8 – 15A 16Khz Y






C 2499 1500v 6 – 12A 16Khz 7 Y
C 4744 1500V 7 – 16A 16Khz 13 Y
C 4927 1500v 9 – 18A 16Khz 7 Y
C 5149 1500v 8 – 16A 16Khz 6 Y
C 5296 1500v 8 – 16A 32Khz 5 Y
C 5386 1500v 8 – 16A 64Khz 6 Y
C 5591 1700v 20 – 30A 32Khz 8 Y
C 5589 1500v 18 – 36A 32Khz 6 Y
C 5885 1500v 6 – 9A 16Khz 7 Y
C 5967 1700v 20 – 40A 32Khz 7 Y
C 6090 1500v 10 – 25A 32Khz 6 Y
C 5386 1500v 8 – 16A 32Khz 5 Y






D 1427 1500v 5 – -A 16Khz Y
D 1649 1500v 2.5 – 10A 16Khz Y
D 1651 1500v 5 – -A

Y
D 1878 1500v 5 – 20A 32Khz 7 Y
D 1879 1500v 6 – 20A 32Khz 7 Y
D 1880 1500v 8 – 30A 32Khz 7 Y
D 1884 1500v 5 – 20A 32khZ 7 N
D 1886C 1500v 8 – 25A 32Khz 6 N
D 1887 1500v 10 – 30A 32khz 7 N
D 2498 1500v 6 – 12A 32Khz 7 N
D 2553 1700v 8 – 16A 32Khz 7 Y
D 2578 1500v 8 – 20A 32Khz 6 Y
D 2686 1500v 5 – 10A 16Khz 5 Y
D 2645 1500v 10 – 25A 32Khz 6 Y
D 2689 1500v 10 – 25A 32Khz 6 N
D 5072 1500v 5 – 16A 16Khz 7 Y
D 5703 1500v 10 – 30A 32Khz 6 N

Tuesday, October 25, 2016

PENGERTIAN EROM

PENGERTIAN EROM
Pada saat EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) pertama kali ditemukan pada tahun 1971, komponen ini disambut dengan antusias oleh para praktisi elektronika di dunia. EPROM merupakan peningkatan dari PROM (hanya dapat ditulisi sekali), sebuah tipe memori bersifat non-volatile (dapat mempertahankan data di sel memorinya walaupun sirkuit tidak dialiri listrik). Dengan EPROM, chip yang sama dapat dihapus dan ditulisi ulang dengan data baru.

Aplikasi umum yang menggunakan EPROM biasanya untuk menyimpan konfigurasi / data yang spesifik untuk sebuah mesin yang bisa berubah-ubah (contoh: setting mesin pabrik), menyimpan kode program (firmware) yang dapat diperbaharui / upgradable, dsb. EPROM juga populer di kalangan pengguna embedded system generasi awal (masih menggunakan mikro-prosesor yang tidak memiliki memori penyimpan kode terintegrasi).

EPROM tipe awal menggunakan sinar ultraviolet untuk menghapus data sebelum ditulisi ulang menggunakan tegangan yang lebih tinggi dibanding saat pemakaian normal (dibaca). Biasanya saat menyebut EPROM, yang dimaksud adalah EPROM tipe ini (UV-EPROM).

UV-EPROM dibuat dengan melapisi terminal gerbang pada FET (field-effect transistor) dengan lapisan oksida sebagai penghambat , membuat gerbang ini menjadi "mengambang". Listrik / elektron yang mengalir pada saat pemrograman akan terperangkap pada gerbang ini karena adanya lapisan penghambat di sekelilingnya, dengan demikian data dapat disimpan untuk waktu yang sangat lama (bisa bertahan hingga puluhan tahun). Saat sinar ultraviolet dipancarkan, lapisan oksida ini akan terionisasi sehingga elektron yang terperangkap di gerbang bisa membebaskan diri (data terhapus).

Untuk menulis data digunakan metoda yang dikenal dengan istilah "hot carier injection". Kata "hot" di sini tidak berhubungan dengan suhu chip secara fisik, namun merupakan ungkapan dari elektron yang berenergi kinetik tinggi / berdaya besar. Elektron "panas" ini mampu menembus penghambat (potential barrier) di sekeliling gerbang. Begitulah kenapa penulisan data ke UV-EPROM menggunakan tegangan yang lebih tinggi (contoh: 12V) dibanding saat chip beroperasi normal / dibaca (biasanya berkisar antara 4,5-5,5 Volt).

UV-EPROM tidaklah praktis karena untuk menghapus diperlukan perangkat khusus yang dapat memancarkan sinar ultra violet. Untuk itu setiap kali ditulisi, chip harus dilepaskan dari soketnya untuk dipasang pada alat penghapus. Selain itu, data tidak dapat ditimpa secara parsial karena proses penghapusan ini mempengaruhi seluruh sel memori yang ada (analoginya, bayangkan Anda harus mem-format keseluruhan volume/drive hard-disk Anda hanya untuk menghapus satu file saja).


Tujuh tahun kemudian, George Perlegos dari perusahaan Intel menemukan cara untuk membuat EPROM dapat menghapus dirinya sendiri tanpa perlu menggunakan sinar ultraviolet dari luar, yaitu dengan membuat lapisan oksida penghambat yang lebih tipis dan memanfaatkan efek induksi dari medan elektrostatis pada elektron yang dikenal dengan nama "Field Electron Emission", turunan dari persamaan Fowler-Nordheim-type.

Chip yang dapat menghapus dirinya sendiri secara elektris ini disebut dengan nama EEPROM (Electrically EPROM), atau kadang ditulis E²PROM.

Pengembangan selanjutnya dari EEPROM adalah dengan digunakannya tipe memori flash, yang memungkinkan pembuatan chip yang berukuran lebih ringkas dan lebih murah untuk diproduksi.

Tipe flash yang umum digunakan sebagai penyimpan data adalah tipe NAND-flash (dinamakan begitu karena sel-sel transistor dalam chip ini disusun mirip seperti gerbang logika NAND), dirilis pertama kali oleh Toshiba pada tahun 1989. Akses dilakukan per blok data, masing-masing berisi beberapa halaman (page). Pembacaan dan penulisan harus dilakukan per halaman, sedangkan penghapusan dilakukan per blok. Akses seperti ini memang tidak sefleksibel EEPROM pada umumnya (yang dapat mengakses data per machine-word), namun pengaturan ini membuat memori flash dapat diakses secara lebih cepat untuk data sekuensial eperti pada berkas / file yang memang merupakan rangkaian data berurutan relatif panjang.

Tipe lainnya adalah tipe hibrida yang menggunakan memori tipe NOR-flash, dimana data bisa diakses di tingkat machine-word — umumnya satu byte / 8-bit — secara acak (random access). Tipe ini adalah kombinasi dari EPROM dan EEPROM, di mana penghapusan menggunakan metoda Field Electron Emission seperti EEPROM pada umumnya dan penulisan menggunakan metoda hot-carrier-injection seperti pada UV-EPROM.

Ada dua macam cara akses baca/tulis, yaitu secara parallel atau secara seri (serial). Akses parallel tentulah lebih cepat namun memerlukan pin terminal data yang lebih banyak sesuai lebar machine-word dari chip tersebut. Akses serial lebih lambat karena data harus dimasukkan secara berurutan bit per bit lewat shift register internal, namun lebih praktis karena hanya memerlukan 2 atau 3 pin saja (data masukan / keluaran + clock).

Beberapa chip modern seperti EEPROM seri AT24C dari Atmel mendukung protokol I²C yang mudah digunakan dari mikrokontroler yang memiliki bus I²C. seperti  MCU dari keluarga Atmel AVR (contoh: ATmega8). 
TIMAKASIH ....!!!