Réparation : Hantarex MTC 9000 — dépannage détaillé¶
Le MTC 9000 est le châssis Hantarex le plus répandu des bornes européennes. Cette page descend au niveau du composant : références, valeurs, points de test et symptômes, là où la page Hantarex générale donne la méthode et la gamme. Le MTC 9110 est le même châssis et la quasi-totalité de ce qui suit s'y applique.
Origine de cette page
Synthèse du guide de dépannage de Thierry 04 (décembre 2006), document construit à partir d'informations trouvées sur le Web et enrichi de son expérience personnelle. Le PDF d'origine est archivé ici : MTC 9000 — Dépannage (Thierry 04, 12/2006). Les références de composants ci-dessous viennent de ce document, elles ne sont pas déduites.
Sécurité — à lire avant d'ouvrir¶
Tensions mortelles, y compris appareil éteint
Le châssis produit jusqu'à 28 000 V. Il y a en plus la tension secteur dans le circuit de démagnétisation et du 130 V continu sur le châssis.
- Travailler d'une seule main, l'autre éloignée : c'est ce qui évite de fermer un circuit passant par la poitrine et le cœur.
- Sur banc, transformateur d'isolement et ligne protégée par un différentiel de faible valeur.
- En cas de doute, on n'y touche pas.
Identifier son châssis¶
Les descriptions suivantes distinguent les châssis Hantarex à l'œil, du plus ancien au plus récent. Utile avant de commander une pièce ou de suivre une procédure : plusieurs de ces châssis se ressemblent et ne se dépannent pas pareil.
| Châssis | Reconnaissance visuelle |
|---|---|
| MTC 90 | Châssis coupé en deux avec un grand vide entre les deux parties. Quatre cartes enfichables du côté du transfo THT, trois de l'autre. Très ancien. |
| MTC 900 | Deux cartes principales — l'une fait la moitié de l'autre — plus une petite carte d'alimentation montée verticalement. Parfois une carte de correction Est-Ouest (effet de coussin) côté opposé à l'alimentation. Potentiomètres luminosité/contraste et poussoir de démagnétisation sur un support plastique démontable, longs fils. Prise de bobine de déviation sur le côté droit. |
| MTC 900E | Deux cartes principales de même taille. À gauche : alimentation, connexions vidéo et alimentation, triple potentiomètre de contraste. À droite : circuits de balayage, connecteur de bobine de déviation, circuit trame IC2 (TDA 2593). |
| MTC 9000 | Le châssis de cette page. Tubes 14″, 16″, 20″ et 25″. Vu de derrière, un inverseur à glissière à gauche. Au centre, un petit circuit imprimé enfiché verticalement portant les potentiomètres de réglage. Une tôle formant radiateur entoure le transfo THT et supporte TR15 (BU508), IC1 (TDA1670A) et TR17 (BDX53A) côté gauche, avec une grosse résistance céramique à droite. |
| MTC 9110 | Identique au MTC 9000, plus un ventilateur au-dessus du transfo THT et un disjoncteur thermique qui coupe l'alimentation en cas de surchauffe. Ajouté pour la puissance supplémentaire des tubes 25″. |
| POLO | Châssis indépendant de la tension secteur : 180–264 V / 50 Hz en version Europe, 80–130 V / 60 Hz en version USA. Accepte n'importe quel tube de 10″ à 33″. Vu de derrière, on le reconnaît au couvercle en tôle protégeant l'alimentation à découpage, côté gauche. |
MTC 900 : le piège des deux connecteurs
Sur le MTC 900, la prise d'entrée vidéo est identique à celle d'arrivée du secteur. Les inverser, c'est la panne instantanée. Repérer les deux avant de rebrancher quoi que ce soit.
Deux versions du MTC 900 / 900E¶
Regarder IC3, monté sur un radiateur (circuit trame), juste derrière les six potentiomètres de réglage de la carte principale :
| IC3 | Radiateur | Version |
|---|---|---|
| TDA 1470 — broches des deux côtés | en U | version 1 |
| TDA 2653A — toutes les broches du même côté | en L | version 2 |
Les manuels ne reflètent cette différence qu'au niveau du schéma, pas des photos de couverture.
Interchangeabilité et tube¶
Le MTC 9000 est mécaniquement et électriquement interchangeable avec les MTC 900 et MTC 900E : mêmes signaux d'entrée, mêmes tensions d'alimentation, mêmes connexions de déviation, mêmes points de fixation. Seul le support de tube (la prise au bout du col) diffère.
Pas de bagues de pureté ni de convergence — et c'est voulu
Les dernières versions du MTC 9000 utilisent un tube RCA, reconnaissable en observant le col. Les bagues de réglage de pureté et de convergence qu'on trouve normalement derrière la bobine de déviation ont été remplacées par un fourreau de ferrite non réglable, magnétisé sélectivement par ordinateur en usine pour aligner les trois faisceaux. Après réglage, de la colle est injectée entre la bobine et le tube.
Conséquence pratique : la bobine ne peut plus être démontée — elle fait partie intégrante du tube — et il n'y a rien à régler. C'est ce qui donne à ce châssis des couleurs très fines, et ce qui élimine tout risque de déréglage. Ne pas chercher des bagues qui n'existent pas.
Démagnétisation¶
Si l'écran est magnétisé, les couleurs ne sont plus pures — des zones bleues virent au rouge, par exemple. À la mise sous tension, une tension alternative décroissant rapidement est appliquée à une grande bobine entourant le tube, ce qui le démagnétise.
Sur le MTC 9000 la démagnétisation est le plus souvent automatique : elle agit à la mise sous tension et demande d'avoir laissé le moniteur éteint un quart d'heure environ pour être efficace.
Pour passer en manuel : câbler un bouton poussoir et couper un « strap » sur le circuit imprimé. Pour revenir en automatique, recâbler le strap — le poussoir peut rester en place, il n'aura plus aucun effet.
Déposer la « ventouse » THT sans se blesser¶
Le tube conserve une tension résiduelle même après plusieurs semaines d'arrêt. Il faut court-circuiter la sortie THT à la masse.
- Moniteur éteint. Prendre un tournevis long bien isolé et un fil avec une pince crocodile à chaque extrémité.
- Fixer une pince sur la tresse de masse qui entoure le tube, l'autre sur la tige métallique du tournevis.
- D'une seule main, glisser l'extrémité du tournevis sous la ventouse. Le tube se décharge en faisant une belle étincelle à la masse.
- Maintenir le tournevis en place quelques secondes, puis le garder en place pendant qu'on débranche la ventouse.
- Répéter la procédure pour la remettre en place : le tube peut avoir « récupéré » de la charge après un certain temps, même déconnecté.
Régler le « Screen » (G2) du transfo THT¶
Méthode rapide et fiable :
- Débrancher l'entrée du signal vidéo.
- Régler la luminosité au minimum.
- Regarder l'écran de près — un miroir aide si on n'y arrive pas — et tourner le réglage screen dans le sens horaire jusqu'à apercevoir la trame grise.
- Revenir légèrement en arrière pour la faire disparaître : l'écran doit être noir. La tension screen est maintenant correcte.
- Rebrancher la vidéo et utiliser le réglage normal de luminosité pour obtenir une image normalement lumineuse.
- Ajuster ensuite le focus pour une image parfaitement nette.
Dépannage, dans l'ordre¶
Commencer par observer
On peut passer des heures sur une panne bizarre en ayant la cause sous le nez. Peu de matériel de mesure est nécessaire — du bon sens, de la patience et de l'observation. Vérifier d'abord que toutes les prises sont branchées au bon endroit, puis que le fil noir de masse reliant la platine emboîtée à l'arrière du tube à la tresse de masse qui entoure le tube est bien en place.
Le schéma du moniteur se trouve à plusieurs endroits sur le Net ; l'auteur en gardait une copie
sur son site (the.nerv.free.fr, hors ligne aujourd'hui).
1. Soudures sèches¶
Les vérifier toutes, à la loupe si besoin. En particulier les soudures cassées aux points de fixation du transfo THT, et plus généralement sur tout élément soumis à un effort mécanique important : composants lourds, composants qui chauffent beaucoup, connecteurs.
Toute soudure douteuse doit être refaite. C'est du temps qu'on ne regrette pas.
2. Transformateur THT¶
Après avoir vérifié tous les fusibles, écouter à la mise sous tension : on doit entendre le bruit habituel de « froissement de papier ».
Si on ne l'entend pas, vérifier si la grosse résistance céramique montée sur le côté devient bouillante.
Pourquoi cette résistance chauffe — et pourquoi c'est un indice
R105 (330 Ω, 30 W) est en parallèle sur le transistor régulateur de tension. Quand le circuit de protection contre les courts-circuits agit et bloque le régulateur, le courant non régulé part directement à la masse à travers R105. Une résistance de 30 W y dissipe alors près de 60 W — d'où la surchauffe puis la brûlure. En fonctionnement normal elle doit être chaude, sans plus.
Pas de démarrage et résistance de 330 Ω bouillante : il y a de fortes chances pour que le transfo THT et/ou le transistor de puissance BU508 soient en court-circuit.
- Secteur débranché, vérifier à l'ohmmètre si le courant passe entre les broches 1, 3, 9 du transfo THT et la broche 5.
- Un gonflement anormal ou des fissures sur le corps plastique du transfo le confirment.
Le fusible ne brûle pas — et ça trompe
Hantarex ne fabrique pas ses transfos THT, et ceux utilisés sur cette série sont de mauvaise qualité. En remplaçant le transfo, vérifier aussi R81 (4,7 Ω 9 W), qui peut avoir lâché.
Effet secondaire déroutant du système de protection : sur n'importe quel autre téléviseur ou moniteur, ce type de panne détruirait immédiatement le fusible. Sur le MTC 9000 elle déclenche la protection, mais le fusible ne brûle pas. Un fusible intact n'innocente donc rien ici.
3. Vérifier le 130 V¶
Le meilleur point de mesure est le strap central du connecteur allant à la bobine de déviation (la bobine conique emmanchée sur le tube) : fil rouge du multimètre sur le strap de couleur noire, fil noir sur la masse du châssis métallique. Le point de test TP10 convient aussi.
On doit trouver 130 V continus, ne variant pas de plus de quelques volts. Si la tension s'en écarte nettement :
| # | Constat | Cause à vérifier |
|---|---|---|
| A | On mesure 60 à 70 V | C34 (22 µF 160 V) ou C53 (470 µF) |
| B | Pas de 130 V | TR20, transistor régulateur TIPL762 (ou BU508), monté sur le châssis sous la résistance de 330 Ω, coupé. Il faut le démonter pour le vérifier — ⚠️ ne pas perdre l'isolant qui va dessous |
| C | Pas de 130 V | R110 (33 kΩ, en haut à droite). Dessouder un côté et mesurer. À remplacer par un modèle ½ W ou plus, pas par la ¼ W d'origine |
| D | Tension trop forte et image qui ondule / tremble | TR20 en court-circuit. Autre possibilité : C53 défectueux — on doit trouver 170 à 180 V à ses bornes |
| E | 130 V présent mais pas de THT | Protection rayons X activée — voir ci-dessous |
E. La protection rayons X, et comment la tester sans la supprimer
Une tension de référence fabriquée par le circuit THT arrive, via un diviseur résistif, sur la broche 8 de IC2 (TDA 2595). Elle est comparée à une référence précise : si la THT dépasse 28 kV, la tension sur la broche 8 déclenche un circuit qui arrête l'oscillateur ligne et éteint le moniteur. Le symptôme est flagrant — le moniteur démarre et s'arrête après un instant.
Pour vérifier : désactiver provisoirement la protection en dessoudant une extrémité de D10, puis mettre sous tension. Si on obtient une image, c'est bien la protection qui agissait — le problème vient alors probablement du circuit régulateur de tension.
⚠️ Ne jamais laisser un moniteur fonctionner sans son circuit de protection. Vérifier C36, C37, C40 et C41, puis remettre D10.
4. Ampli vertical (trame)¶
Une ligne horizontale blanche au milieu de l'écran met en cause IC1 (TDA 1670A). Équivalents : TDA 1670, TDA 1675.
- S'il grille, la résistance R94 (3,9 Ω) peut être détruite aussi. En la remplaçant, l'éloigner du circuit imprimé — laisser des pattes assez longues : elle chauffe beaucoup et peut brûler la carte.
- L'alimentation de IC1 est de 26 V continus, présente sur la broche 2 via D5 (1N4004) — point de test TP13.
- Vérifier aussi que la carte des potentiomètres de réglage est bien enfoncée.
- Pas de synchronisation verticale : vérifier le commutateur à glissière SW4, ou remplacer C18 (10 µF 25 V).
5. Ampli de sortie horizontal (lignes)¶
TR15 (BU508A) est le transistor le plus sollicité de tout le moniteur : il fournit tout le courant qui alimente la bobine de déviation horizontale et le transfo THT. En court-circuit, il n'y a plus rien à l'écran.
- Le vérifier débranché (dessoudé) du circuit — ni coupé, ni en court-circuit.
- ⚠️ Ne pas perdre l'isolant placé entre la semelle du transistor et la tôle support.
- Le réglage de synchro horizontale n'agit plus après 5 à 10 minutes : vérifier C38 (1 µF 63 V), D5 (1N4004) et D4 (1N4148).
- Problème intermittent : vérifier C9 (100 µF 35 V).
6. Table de symptômes — autres composants¶
| Symptôme | À vérifier |
|---|---|
| Le fusible d'alimentation grille dès la mise sous tension | Diodes D19 à D22. N'importe quelle diode 400 V 1,5 A convient en remplacement (BYV96C, 1N4007) |
| Luminosité qui varie alors que le 130 V est correct | R90 (270 kΩ) coupée |
| Lignes blanches de retour en travers de l'image, 130 V correct | TR18 (BC639) et les composants alentour |
| Écran tout blanc | Tension sur C205 : elle doit être de 190 V continus. Sinon, R126 (47 Ω) et D15 (BYD 33G) |
| Largeur d'image trop faible et variable | C42 |
| Image trop large | C42 (4,7 µF 50 V — NON POLARISÉ) ou le transfo THT |
| Effet de brillance sur les bords de l'image | C57 (1000 µF 35 V) |
| Sifflement | C34 (22 µF 160 V) |
| « Frisottis » sur toute l'image | C34 également |
| R62 chauffe au rouge | Bobine de linéarité coupée |
| Claquements audibles à n'importe quelle tension d'alimentation jusqu'à 128 V | Transfo THT |
| Dérive générale des réglages | RV7 (potentiomètre 220 kΩ) — sa valeur diminue fortement en vieillissant |
C42 est non polarisé
4,7 µF 50 V non polarisé. Y mettre un électrolytique polarisé par habitude est une erreur qu'on paie plus tard.
Récapitulatif des composants cités¶
| Repère | Valeur / type | Rôle, fonction constatée |
|---|---|---|
| IC1 | TDA 1670A (éq. TDA 1670, TDA 1675) | Ampli vertical — ligne horizontale blanche s'il lâche |
| IC2 | TDA 2595 | Oscillateur ligne + protection rayons X (broche 8) |
| TR15 | BU508A | Ampli de sortie horizontal, le plus sollicité |
| TR17 | BDX53A | Sur le radiateur du transfo THT |
| TR18 | BC639 | Lignes blanches de retour |
| TR20 | TIPL762 (ou BU508) | Régulateur de tension, sous la résistance de 330 Ω |
| R81 | 4,7 Ω 9 W | À vérifier en même temps que le transfo THT |
| R90 | 270 kΩ | Luminosité variable si coupée |
| R94 | 3,9 Ω | Détruite avec IC1 — à éloigner du circuit imprimé |
| R105 | 330 Ω 30 W | En parallèle sur le régulateur — bouillante = protection active |
| R110 | 33 kΩ | Remplacer en ½ W minimum |
| R126 | 47 Ω | Écran tout blanc |
| R62 | — | Chauffe au rouge = bobine de linéarité coupée |
| RV7 | Potentiomètre 220 kΩ | Valeur qui chute en vieillissant |
| C9 | 100 µF 35 V | Synchro horizontale intermittente |
| C18 | 10 µF 25 V | Pas de synchro verticale |
| C34 | 22 µF 160 V | 60–70 V au lieu de 130 V, sifflement, frisottis |
| C38 | 1 µF 63 V | Synchro horizontale qui lâche après 5–10 min |
| C42 | 4,7 µF 50 V non polarisé | Largeur d'image |
| C53 | 470 µF | 130 V faible ; 170–180 V attendus à ses bornes |
| C57 | 1000 µF 35 V | Brillance sur les bords |
| C36, C37, C40, C41 | — | À vérifier si la protection rayons X se déclenche |
| C205 | — | 190 V continus attendus ; écran blanc sinon |
| D4 | 1N4148 | Synchro horizontale |
| D5 | 1N4004 | Alimentation 26 V de IC1 (TP13) |
| D10 | — | Protection rayons X — à ne dessouder que pour tester |
| D15 | BYD 33G | Écran tout blanc |
| D19–D22 | 400 V 1,5 A (BYV96C, 1N4007) | Fusible qui grille immédiatement |
| ZD1 | Zener 12 V | En court-circuit, coupe le 12 V du TDA 2595 |
| SW4 | Commutateur à glissière | Synchronisation verticale |
| TP10 | Point de test | Mesure du 130 V |
| TP13 | Point de test | Alimentation 26 V de IC1 |
Procédure — reprendre un châssis, dans l'ordre ✅¶
Décharger l'anode avant tout le reste
Le tube reste chargé borne débranchée, et le condensateur de filtrage principal aussi. Le décharger, garder une main dans la poche, et ne pas travailler dessus seul. → Sécurité CRT
Hot chassis : la masse n'est pas la terre
Certains châssis arcade sont référencés au secteur. Sur ceux-là, la masse du châssis n'est pas la terre, et un oscilloscope relié à la terre y fait un court-circuit franc à travers la sonde. Travailler sur transformateur d'isolement. → Sécurité CRT
1. À froid, avant d'allumer. Les soudures fissurées sont le défaut de ces châssis — autour des connecteurs, du transformateur de lignes et de tout ce qui est assez lourd pour travailler ses propres soudures. Puis les condensateurs gonflés, les résistances cuites, le halo brun de ce qui a chauffé. Reprendre ce qui est suspect avant de diagnostiquer : une bonne part des pannes intermittentes s'arrête là.
2. Le fusible et le primaire. Un fusible qui resaute est un court en aval, pas un problème de fusible — le trouver avant d'en remettre un.
3. Y a-t-il de la haute tension ? Le « tic » du transfo de lignes à l'allumage, le filament orange dans le col. Pas de THT désigne l'alimentation ou l'étage lignes. THT présente mais pas d'image désigne la vidéo ou le G2 — deux travaux très différents, et c'est cette observation qui les sépare.
4. Le recap — avant tout réglage. Cette page ne porte pas une liste unique : prendre celle de ton châssis exact. Sur un châssis de cet âge, le recap n'est pas une option : les électrolytiques ont trente ans et chauffent depuis le premier jour. → Recap
5. Les réglages, et seulement maintenant. ⚠️ Jamais avant le recap. Régler la géométrie d'un châssis dont les condensateurs meurent, c'est enregistrer la dérive et devoir tout refaire. Noter la position de chaque potentiomètre avant d'y toucher. → Sécurité CRT
6. La fréquence de balayage. Cette page couvre plusieurs châssis aux capacités différentes — prendre la ligne du tien dans son tableau. Une carte dont le châssis n'accepte pas la fréquence n'affiche rien, et rien n'est en panne.
7. Vérification. Laisser chauffer un bon moment et vérifier que la géométrie ne bouge plus. Un châssis juste à froid et faux après vingt minutes reste une panne thermique — le plus souvent une soudure, parfois un condensateur qu'on a laissé en place.
Voir aussi¶
- Hantarex — vue d'ensemble de la gamme · Sécurité CRT & décharge HT · Recap · Autres châssis & équivalences
Sources & attribution¶
- Thierry 04 — Le dépannage des moniteurs Hantarex MTC9000, 12/2006 — document personnel diffusé librement, construit à partir d'informations trouvées sur le Web et de son expérience. L'auteur indiquait être joignable sur les forums de flippers-jukeboxes.net. PDF archivé : hantarex-mtc9000-depannage-thierry04-2006.pdf
- Hantarex — manuel de service MTC 9000 / schéma — à référencer (l'auteur en gardait une copie sur
the.nerv.free.fr, hors ligne)
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