viernes, 25 de septiembre de 2015

Diagrama De Bloques Monitores Crt


En esta presentación mostraremos los componentes que hacen parte del diagrama de bloques en este caso de un monitor CRT.



LÍNEA DE FILTRO CIRCUITOS ASOCIADOS 



Este circuito previene las interferencias entre el monitor y demás accesorios.




CIRCUITO DE DESMINACIÓN DE BOBINA 

Aquí el circuito elimina colores anormales de la pantalla desmagnetizando la máscara de sombras del CRT durante el encendido del powe switch. 



SMPS

El circuito trabaja de 94 a 264 V AC

1. el voltaje AC, es rectificada, suavizada por el puente de diodos y el capacitor
2. el voltaje rectificado DC se aplica a la primera bobina del transformador.
3. el control IC genera impulsos de encendido y apagado en la primera bobina del transformador.
4. los voltajes secundarios aparecen en las segundas bobinas del transformador.
5. estos son rectificados por cada diodo son enviados a otros circuitos.




CIRCUITO DE MANEJO DE DISPLAY

Controla el consumo de energía del monitor detectando la señal

Sincronizada de HIV 

PROTECCIÓN RAYOS X

Si el máximo voltaje del FBT alcanza 500KV el componente IC 401 lo detectara desde FBT el control MICOM para pulso de controlador horizontal y la deflexión horizontal. 



EL MICROCIRCUITO DEL MICROPROCESADOR

Funciona de la siguiente manera

1. la señal sincronizada HyV son suplidas del cable de señal.

2. el microprocesador MICOM IC401 distingue la polaridad y frecuencia de la señal H y V.

3. operade modo determinado y ofrece los datos controlados

4. los datos controlados son guardados en el mismo.

5. el usuario puede ajustar las condiciones de la pantalla por cada funcion los datos adjuntados son guardados en la memoria EPROM. 





Procesador sincrónico horizontal y vertical

Este circuito genera el impulso horizontal y vertical tomando la señal sincronizada del cable de señal. 




CONVERTIDOR AC A DC



Este circuito suple voltaje de salida de deflexión horizontal incrementado así 50V DC, el cual es el voltaje secundario del SMPS de acuerdo Con la señal sincronizada de entrada horizontal.

CIRCUITO DE CORRECCIÓN TRAPEZOIDE Y LADO ACERICO

Mejor el lado acerico dispersión trapezoide la pantalla, mezclando la onda diente de cierra y parábola de la deflexión de salida componente tda4857 (ic701) y realiza.


ALTO VOLTAJE DE SALIDA FLY BACK


Es usado para generar un pulso de onda en del yugo. la primera bobina de fly-back.


CIRCUITO DE CORRECCIÓN DE LINEARIDAD HORIZONTAL

Corrige linealidad horizontal de la de deflexión horizontal. frecuencia de señal horizontal.



CIRCUITO DE SALIDA VERTICAL

Toma el desnivel vertical de onda del horizontal.

CIRCUITO DE SALIDA DE DEFLEXIÓN HORIZONTAL 

El circuito hace deflexión horizontal para suplir la corriente de diente de sierra al yugo.


CIRCUITO DE SALIDA DE FOCO DINÁMICO 

Toma las ondas de forma parábola del componente TDA4857 y la amplifica para mantener constante el foco en el centro y las esquinas de la pantalla. 


EL CONTROL DE BLANCURA Y BRILLO HB

El control de blancura elimina los retrasos de línea para suplir el impulso negativo al G1 del CRT el circuito de brillo es usado para el control del brillo de la pantalla.



CIRCUITO DE LA ROTACIÓN DE LA IMAGEN

Corrige el ladeo de la pantalla para suministrar la señal de rotación de imagen. 

CIRCUITO OSD 

Usado para mostrar la función OSD.


CIRCUITO DE PRE AMPLIFICACIÓN DE VÍDEO 

Amplifica la señal de vídeo análoga.


CIRCUITO DE AMPLIFICACIÓN DE SALIDA DE VÍDEO 

Amplifica la señal de video la cual viene del circuito anterior y la amplifica en el cátodo CRT.


Es importante saber cada componente que hace posible el funcionamiento de estos dispositivos.

Con esta actividad aprendimos el proceso de la creación de la imagen y de que necesita hacer para que podamos ver una imagen en la pantalla.

En las siguientes simulación aprendimos como es el proceso para elevar la tensión y observamos que de 110 voltios de corriente alterna no los eleva a 488.432 voltios de corriente continua realmente es algo muy emocionante.

 





  


Diagrama De Bloques Fuente Conmutada


Las fuentes conmutadas fueron desarrolladas inicialmente para aplicaciones militares y aerospaciales en los años 60, por ser inaceptable el peso y volumen de las lineales, se han desarrollado desde entonces diversas topología y circuitos de control, algunas de ellas son de uso común en fuentes conmutadas para aplicaciones industriales y comerciales.

Rectificación y filtro de entrada

Las fuentes conmutadas son convertidores cc-cc, por lo que la red debe ser previamente rectificada y filtrada con una amplitud de rizado aceptable. La mayoría de las fuentes utilizan el circuito de la figura para operar desde 90 a 132 Vac o de 180 a 260 Vac según sea la posición del conmutador.


En la posición de abierto se configura como rectificador de onda completa obteniéndose aproximadamente 310 Vcc desde la red de 220 Vac. En la posición de cerrado el circuito funciona como rectificador doblador de tensión, obteniéndose también 310 Vcc a partir de 110 Vac.

Para evitar sobrecalentamientos los condensadores electrolitos de filtro (C1 y C2) deben ser de bajo ESR (baja resistencia interna) y de la tensión adecuada. Es conveniente conectar en paralelo con estos otros condensadores tipo MKP para mejor desacoplo de alta frecuencia de conmutación. Los rectificadores deben soportar una tensión inversa de 600v.

Pico de arranque

Al arrancar una fuente conmutada, la impedancia presentada a la red es muy baja al encontrarse los condensadores descargados, sin una resistencia en serie adicional la corriente inicial sería excesivamente alta. En la Fig.1, TH1 y TH2 son resistencias NTC (coeficiente negativo de temperatura), que limitan esta corriente a un valor aceptable. Las fuentes de media y gran potencia disponen de circuitos activos con resistencia limitadora que se cortocircuito por medio de relés o de conmutadores estáticos cuando ya están los condensadores cargados. En el caso de las fuentes de AMV se utiliza un transistor MOS-FET de potencia.

Protección contra transitorios

Además del filtrado de ruidos reinyectados a la red que incorporan las fuentes conmutadas, es aconsejable la utilización de un varistor conectado a la entrada para proteger contra picos de tensión generados por la conmutación en circuitos inductivos de las proximidades o por tormentas eléctricas.

CONFIGURACIONES BÁSICAS

Las fuentes conmutadas son de circuitos relativamente complejos, pero podemos siempre diferenciar cuatro bloques constructivos básicos:

1) En el primer bloque rectificamos y filtramos la tensión alterna de entrada convirtiéndola en una continua pulsante.

2) El segundo bloque se encarga de convertir esa continua en una onda cuadrada de alta frecuencia (10 a 200 kHz.), la cual es aplicada a una bobina o al primario de un transformador.

3) El tercer bloque rectifica y filtra la salida de alta frecuencia del bloque anterior, entregando así una corriente continua pura

4) El cuarto bloque se encarga de comandar la oscilación del segundo bloque. Este bloque consiste de un oscilador de frecuencia fija, una tensión de referencia, un comparador de tensión y un modulador de ancho de pulso (PWM). El modulador recibe el pulso del oscilador y modifica su ciclo de trabajo según la señal del comparador, el cual coteja la tensión continua de salida del tercer bloque con la tensión de referencia.

Aclaración: ciclo de trabajo es la relación entre el estado de encendido y el estado de apagado de una onda cuadrada.

En la mayoría de los circuitos de fuentes conmutadas encontraremos el primer y el tercer bloque como elementos invariables, en cambio el cuarto y el segundo tendrán diferentes tipos de configuraciones. A veces el cuarto bloque será hecho con integrados y otras veces nos encontraremos con circuitos totalmente transistorizados.

El segundo bloque es realmente el alma de la fuente y tendrá configuraciones básicas: BUCK , BOOST, BUCK-BOOST.


Buck: el circuito interrumpe la alimentación y provee una onda cuadrada de ancho de pulso variable a un simple filtro LC. La tensión aproximada es Vout = Vin * ciclo de trabajo y la regulación se ejecuta mediante la simple variación del ciclo de trabajo. En la mayoría de los casos esta regulación es suficiente y sólo se deberá ajustar levemente la relación de vueltas en el transformador para compensar las pérdidas por acción resistiva, la caída en los diodos y la tensión de saturación de los transistores de conmutación.

Boost: el funcionamiento es más complejo. Mientras el Buck almacena la energía en una bobina y éste entrega la energía almacenada más la tensión de alimentación a la carga.

Buck-Boost: los sistemas conocidos como Flyback son una evolución de los sistemas anteriores y la diferencia fundamental es que éste entrada a la carga sólo la energía almacenada en la inductancia. El verdadero sistema Boost sólo puede regular siendo Vout mayor que Vin, mientras que el Flyback puede regular siendo menor o mayor la tensión de salida que la de entrada.

Diagrama De Bloques Fuente Lineal


Podemos apreciar en el diagrama que una fuente de alimentación lineal esta compuesta por distintos bloques que poseen una función concreta, siendo los fundamentales:
  • Conexión a la red eléctrica.
  • Fusible.
  • Filtro de red para eliminar las posibles perturbaciones electromagnéticas (opcional).
  • Transformador.
  • Rectificador a base de diodos.
  • Filtro realizado con condensadores.
  • Regulador de tensión que mantiene un nivel de tensión estable a 5V, 9V, 12V, etc.

Conexión a la red eléctrica

Esta formada por el enchufe, bornas o cualquier dispositivo físico, que nos permite conectar nuestra fuente de alimentación a la red eléctrica. Los parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de elegir el enchufe es que soporte la tensión de la red (230VAC 50Hz), la corriente que va a consumir el circuito y si debe incluir toma de tierra. Los mismos parámetros utilizaremos para elegir el cable de alimentación. Si se incluye la toma de tierra deberá ir conectada al negativo de la fuente.

Fusible

Si nuestra fuente de alimentación tuviera un fallo y se cortocircuitara, producirá una subida muy fuerte en el consumo de corriente, las consecuencias de esta subida son impredecibles, ya que si esta fuera muy elevada podríamos hacer saltar el interruptor automático de protección de la línea de red y si fuera relativamente pequeña podría subir la temperatura de nuestro circuito hasta el punto de producir un sobrecalentamiento y un posible incendio. El fusible es un dispositivo que cuando la corriente que circula por él es superior a su corriente nominal se funde interrumpiendo el suministro de corriente. El parámetro básico que necesitamos calcular para seleccionar nuestro fusible es la corriente nominal. Mas adelante se explica como calcular la intensidad nominal del fusible.

Filtro de red

Este dispositivo no es estrictamente necesario ya que su función es la de eliminar las posibles perturbaciones electromagnéticas que puedan llegar a nuestra fuente de alimentación desde la red eléctrica, pero su uso es imprescindibles si queremos hacer a nuestro equipo inmune a dichas interferencias. Aunque el filtro de red lo podemos realizar nosotros, lo mejor es adquirir un filtro comercial, ya que estos han sido testados para cumplir con las normas sobre EMIs.
La interferencia electromagnética o EMI por sus siglas en inglés (ElectroMagnetic Interference) o RFI (Radio Frequency Interference) es la perturbación que ocurre en cualquier circuito, componente o sistema electrónico causada por una fuente externa al mismo. Esta perturbación puede interrumpir, degradar o limitar el rendimiento de un sistema. La fuente de la interferencia puede ser cualquier objeto, ya sea artificial o natural, que posea corrientes eléctricas que varíen rápidamente, como un circuito eléctrico, el Sol o las auroras boreales.
En el diseño de un dispositivo electrónico se debe evitar que se vea afectado por las EMIs y a su vez que no las genere.

Transformador

El transformador es un componente electrónico que nos permite transformar, mediante la utilización de campos electromagnéticos, una tensión alterna de entrada en una tensión alterna de salida de distinto valor en tensión y corriente. La principal ventaja que tienen los transformadores es su alto rendimiento.
Un transformador simple consta de un bobinado o devanado primario (por donde se introduce la tensión) y un devanado secundario (por donde se obtiene).
Símbolo con un bobinado primario y un bobinado secundario:
Si se utiliza para reducir la tensión se le llama reductor, si se utiliza para elevarla se le llama elevador. Esto depende de como se utilice puesto que el transformador es reversible. En la figura siguiente se utiliza como reductor, a partir de 230VAC obtenemos 9VAC, pero si introducimos 9VAC por el secundario obtendremos 230VAC en el primario.
La corriente alterna en un momento es positiva y en otro negativa, por lo tanto en un instante el nodo A es (+) y el B (-), en otro instante la polaridad en estos nodos se invierte.
En una fuente de alimentación lineal el transformador se encarga de reducir la tensión alterna de 230VAC en el primario, en otra tensión, también alterna, en el secundario. Esta tensión es mas pequeña aunque su corriente es mayor.
En la figura siguiente se puede ver el esquema de un transformador con un primario y un secundario:

Fallas Impresoras De Calor

IMPRESORAS DE CALOR







TIPO DE FALLA: Enciende la luz de datos, pero no sale la impresión.

SOLUCIONES:


Verifique que el cable de comunicación sea el correcto y que esté bien conectado.

Si la vía de comunicación es RS-232, compruebe que los parámetros configurados en el puerto serie de la PC sean los mismos que en la impresora..

Verifique que los formatos de control de la impresora sean los correctos..

Verifique que la impresora no esté en PAUSA..

TIPO DE FALLA: No enciende.

SOLUCIONES:


Verifique que el equipo esté bien conectado a 220V.

TIPO DE FALLA: Mala calidad de impresión.

SOLUCIONES:


1. Verifique la intensidad de la temperatura de impresión. Varíela gradualmente hasta conseguir la calidad de impresión óptima. Puede modificarlo accediendo al menú de la impresora..

2. Verifique que la presión aplicada sobre el cabezal de impresión sea la correcta. Varíela gradualmente hasta lograr una óptima calidad de impresión. Es aconsejable que la presión sea la menor posible..

3. Realice limpieza preventiva del cabezal de impresión y de los rodillos que intervienen en el desplazamiento de los insumos. Utilice un trapo suave sin pelusa y alcohol isopropílico..

4. Disminuya la velocidad de impresión..

5. Póngase en contacto con su vendedor de insumos para corroborar la compatibilidad y calidad de los mismos..


TIPO DE FALLA: Se corta el Ribbon

SOLUCIONES:


Verifique que los insumos hayan sido colocados de manera correcta.

Disminuya la temperatura de impresión desde el menú de la impresora.

Verifique que el rollo de ribbon no presente cortes o marcas.

TIPO DE FALLA: Saltea etiquetas en blanco al imprimir.

SOLUCIONES:


Realice el calibrado de insumos desde el menú de la impresora.

Verifique que no haya etiquetas pegadas en los sensores.

Verifique que el software esté configurado con la medida de etiquetas empleadas.

TIPO DE FALLA: No recoge el ribbon.

SOLUCIONES:


1. Realice el calibrado de insumos desde el menú de la impresora.

2. Verifique que los insumos hayan sido colocados de manera correcta.

3. Verifique la presión aplicada sobre el cabezal. Si esta se encuentra al mínimo, auméntela gradualmente verificando si el ribbon comienza a ser recogido.


TIPO DE FALLA: Al imprimir, sale la etiqueta en blanco.

SOLUCIONES:

1. Verifique que los insumos hayan sido colocados de manera correcta.

2. Aumente la temperatura de impresión a través del menú de la impresora.

3. Verifique que la presión aplicada sobre el cabezal de impresión sea la correcta. Auméntela gradualmente hasta lograr la impresión. Es aconsejable que la presión sea la menor posible.

TIPO DE FALLA: Al imprimir, salen lineas verticales blancas.

SOLUCIONES:
Verifique que los insumos no presenten golpes ni marcas.

Realice limpieza preventiva del cabezal de impresión y de los rodillos que intervienen en el desplazamiento de los insumos. Utilice un trapo suave sin pelusa y alcohol isopropílico.

Fallas Impresoras Matriz De Punto


IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO 

  • Las impresoras de matriz de punto tienen merecida fama de aparatos confiables. Su mecánica robusta y su exclusividad - hasta hace poco - en el uso del papel continuo, las convierten en el dispositivo indicado para imprimir sin descanso durante mucho tiempo. No obstante, en ocasiones, pueden presentar dificultades: por ejemplo, que el documento impreso salga borroso, muy oscuro o demasiado claro. También es posible que a lo largo del papel varíe la tonalidad o aparezca en todas sus líneas una franja en blanco Las impresoras de matriz de punto tienen merecida fama de aparatos confiables. Su mecánica robusta y su exclusividad - hasta hace poco - en el uso del papel continuo, las convierten en el dispositivo indicado para imprimir sin descanso durante mucho tiempo. No obstante, en ocasiones, pueden presentar dificultades: por ejemplo, que el documento impreso salga borroso, muy oscuro o demasiado claro. También es posible que a lo largo del papel varíe la tonalidad o aparezca en todas sus líneas una franja en blanco.
  • El aspecto borroso de todos los documentos impresos se debe a la suciedad acumulada en el cabezal de agujas del dispositivo.
  • Un tono demasiado oscuro o claro en la impresión se produce cuando la distancia entre la cita y el cabezal no es correcta, o el papel usado tiene un grosor inadecuado.
  • Cuando varía el tono a lo largo del papel, la causa principal está posiblemente en la cinta, que tiene algunas zonas más gastadas que otras.
  • Si alguna de las agujas del cabezal se rompió y no es operativa, la zona que le tocará imprimir aparecerá en blanco; esto es lo que provoca que cada línea tenga una franja sin imprimir.
  • Si no sale nada impreso en el papel y la impresora está trabajando, es más que probable que se hayan secado las válvulas o se haya terminado la tinta del cartucho.
  • Los márgenes se han configurado mal. Hay que tener en cuenta que el área del papel donde pueden imprimirse con este tipo de impresora es algo menor.
  • La tinta utilizada se aclara con el tiempo, dependiendo de la calidad de la misma y del papel utilizado.

Fallas De La Impresora De Laser

IMPRESORAS LÁSER




· Impresión difusa en fotos

En algunas ocasiones se presenta que al imprimir una foto esta sale borrosa, y creemos que hay algún problema con la impresora. Pero esta falla también puede ser causada por la mala calidad del papel o papel húmedo. El papel que se almacena de manera incorrecta tiende a absorber la humedad.

Solución: Imprimir de papel fotográfico de buena calidad y sin envolver.

· Atascos de papel

Los atascos de papel son problemas muy comunes. Un atasco de papel se puede producir debido a diversas razones como la selección equivocada de papel, la suciedad en los rodillos o papel.

Solución: Trate de usar tipo correcto de papel. Si el problema persiste, abra la tapa de la impresora puede limpiar los rodillos. Si los rodillos han gastado usted puede reemplazarlos.

· Efecto fantasma

Cuando vea más claro copia de la imagen en otro lugar, junto con la imagen original, esto se denomina como efecto fantasma. La razón de la misma puede ser fuente de alimentación defectuosa problemática o tambores.

Solución: Compruebe el cable de alimentación, enchufando en otra impresora para ver si el problema persiste o no. Si persiste, reemplace el cable de alimentación. Si no es así, esto puede ser causado por un bidón o un kit de impresión de imágenes que necesita ser reemplazado.

· Mensaje de error (50,4)

Al intentar la impresión con alguna impresora HP, aparece el error 50,4. Este mensaje de error indica que hay algún problema con la fuente de alimentación.

Solución: Si la impresora está conectada a una UPS, se debe desconectar de esta y conectarla en la red eléctrica.

Verificar que la impresora está conectada correctamente.

· La impresora toma todas las hojas en lugar de una Para este problema, la almohadilla que separa el trabajo es responsable.

Solución: Usted puede tener la almohadilla desgastada.
· A veces las líneas se imprimen

Esto se debe a errores de comunicación.

Solución: Compruebe el cable que conecta el sistema y la impresora. Si se conecta bien, restablecer la impresora y de nuevo el trabajo de impresión.

· Dividir imágenes


A veces uno tiene imágenes rotas en dos páginas y muy probablemente la razón es la falta de memoria insuficiente.

Solución: Usted necesita agregar memoria adicional o puede comprobar si hay errores de memoria con función de autodiagnóstico.

· Difuminada

En ocasiones la impresión se desvanece.

Solución: el tóner se está acabando o la densidad de impresión está establecida en bajo, o el modo económico. La densidad de impresión se puede aumentar a ver si el problema no persista.

· Impresión borrosa.

En una impresora láser, los caracteres borrosos son resultado, probablemente, del uso de papel ligeramente húmedo. En una impresora de inyección de tinta, los caracteres borrosos o manchados pueden ser resultado de utilizar varios tipos de papel inapropiados para este tipo de impresión.

Esto también puede ocurrir si hay un problema con la conexión entre el cartucho de impresión y el soporte. Intente reinstalar el cartucho de impresión.
· Densidad de impresión variable.

Si descubre que algunas áreas de la página están más oscuras que otras al usar una impresora láser, es probable que el problema se deba a la distribución del tóner sobre el foto receptor. La causa más común de esto es una distribución desigual del tóner al agotarse su contenedor.

Retirar el cartucho de tóner y agitarlo de un lado a otro redistribuye el tóner y hace que fluya uniformemente.


También es posible que su impresora tenga una fuga de luz que provoque que un área del tambor foto receptor se exponga a más luz ambiental que otras partes. En ocasiones, alejar la impresora de una fuente de luz brillante puede remediar este problema

Fallas De Las Impresoras De Inyeccion


IMPRESORA DE INYECCIÓN

1.ATASCOS DE PAPEL: Si las luces de Encendido y del Apague la impresora, Espere unos segundos, botón Reanudar de la impresora Encienda la impresora, i aparece un mensaje parpadean alternativamente, de error en la pantalla del equipo, haga clic en puede que se haya producido un Cancelar, Si aparece un mensaje de error en atasco de papel la pantalla del equipo, haga clic en Cancelar. Espere unos minutos a que la impresora solucione el atasco de papel.

2.ATASCOS DE PAPEL: si el problema sigue hacer lo retirar la bandeja de salida de papel, si hay siguiente papel atascado en el mecanismo jalar con mucho cuidado una o dos hojas para reducir la presión de la pila del papel y saca cuidadosamente el resto de papel, verificar que no quede residuos de papel ni de otro elemento, colocar la bandeja y la tapa superior de la impresora prender, Si las luces han dejado de parpadear pero la luz de encendido está verde, vuelva a imprimir el documento.

3.LA IMPRESORA NO En caso de puerto paralelo Verificar si la impresión no está interrumpida IMPRIME debido a algún error. Para esto, ingresar al Panel de Control, Impresoras, hacer clic derecho sobre la impresora que tiene problemas y asegurarse de que no esté con una tilde la opción llamada Pausar impresión, Interrumpir impresión o Usar la impresora sin conexión. Probar reinstalando el controlador de la impresora.

4.LA IMPRESORA NO En caso de puerto USB realizar la misma de verificación en el panel de IMPRIME control y revisar la configuración del puerto USB Configurar el modo del puerto USB ya sea desde el BIOS SETUP o desde el sistema operativo.

5.MOTOR FALLANDO Alguna sustancia en el moviendo manualmente el mecanismo del POR PROBLEMAS DE mecanismo o el motor es motor o medir la resistencia del motor que ENCENDIDO defectuoso nos debe dar 18ohmios y cambiar los drivers del motor cr, remover la sustancia o remplazar el motor cr y ensamblar.

6.EL CABEZAL DE el motor no se mueve del riel de el motor no se mueve del riel de IMPRESIÓN NO ESTA desplazamiento, las poleas son defectuosas y LISTA PARA revisar que el ritmo de impresión no esté IMPRESIÓN defectuoso. Reemplazar las poleas y ajustar el ritmo lubricar mecanismos.

7.IMPRESIÓN En una impresora de inyección reinstalar el cartucho, utilizar papel que BORROSA de tinta, los caracteres borrosos indique el manual de la impresora con sus o manchados pueden ser requerimientos técnicos. Resultado de utilizar varios tipos de papel inapropiados para este tipo de impresión. Esto también puede ocurrir si hay un problema con la conexión entre el cartucho de impresión y el soporte.

8.Los trabajos de Se seleccionó un controlador de Asegúrese de que esté instalado elimine presión son muy impresora incorrecto El controlador de impresora correcto y que esté lentos controlador HP Colorsmart está configurado como predeterminado. Si la configurado en calidad Óptima y impresión continúa lenta, siga con la próxima papel Satinado o Transparente.

9.Apague la impresora. Desconecte el sistema del equipo se ejecuta cable de alimentación y el cable de datos de la con los requisitos mínimos.

Unidad. Vuelva a conectar el cable de alimentación a la unidad y enciéndala Imprima una prueba de auto diagnóstico.

10.Las imágenes en El documento se ve en colores En la aplicación de software que esté color se imprimen en la pantalla del equipo, pero utilizando para imprimir, haga clic en el menú blanco y negro › se imprime en blanco y negro. Archivo Haga clic en Imprimir. Se abre el cuadro de diálogo Imprimir Asegúrese de que el nombre de la impresora que está usando aparezca en el cuadro Nombre. Si fuese necesario, use la lista desplegable para seleccionarla Pulse el botón Propiedades. Se abre el cuadro de diálogo Propiedades Verifique las opciones en las fichas de propiedades para asegurarse de que estén seleccionadas las opciones de color apropiadas Si hay una marca de verificación junto a Imprimir en escala de grises , haga clic en la casilla para eliminar la marca, y haga clic en Aceptar Intente imprimir otra vez.