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Resonador SAW de Cuarzo 315/433 MHz con 3 Pines

Resonador SAW de Cuarzo 315/433 MHz con 3 Pines
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6 unidades vendidas
Última actualización: 16 de septiembre de 2026

Descripción

Oscilador de cristal resonador 315/433 MHz de 3 pines

El 5 uds/1 ud. Oscilador de cristal resonador 315 433MHz R315A R433A es un componente SAW de cuarzo con montaje de orificio pasante y encapsulado redondo de tres pines. Está pensado para integrarse en circuitos electrónicos que trabajan con las bandas de 315 MHz o 433 MHz, según la referencia seleccionada.

Oscilador resonador SAW redondo de tres pines para 315 y 433 MHz

Su formato through-hole facilita la colocación en placas de prototipado, PCBs perforadas y proyectos de electrónica donde se prefiera una soldadura convencional. Los tres terminales permiten realizar el montaje siguiendo el esquema eléctrico del circuito y la disposición concreta del componente.

Aplicaciones y elección de la referencia

Puede utilizarse en proyectos relacionados con módulos inalámbricos, transmisores, receptores y sistemas de radiofrecuencia compatibles con 315 MHz o 433 MHz. Antes de comprar, conviene comprobar la frecuencia requerida por el circuito: el modelo R315A corresponde a 315 MHz y el R433A, a 433 MHz.

Detalle del componente de cuarzo para circuitos de radiofrecuencia

Elige entre un paquete de 1 unidad para una reparación o prueba puntual, o 5 unidades si necesitas repuestos para prototipos y varias placas. No sustituye automáticamente a cualquier resonador: la frecuencia, el encapsulado de tres pines y la compatibilidad del circuito deben coincidir.

Preguntas Frecuentes

¿Qué frecuencias están disponibles?

Se ofrecen referencias para 315 MHz y 433 MHz: R315A y R433A.

¿Cómo se instala?

Se instala mediante orificio pasante y soldadura en una placa de circuito, respetando la orientación y el esquema del dispositivo.

¿Cuántas unidades incluye?

Puedes seleccionar un lote de 1 unidad o un paquete de 5 unidades.

¿Tiene tres pines?

Sí, el resonador utiliza un encapsulado redondo con tres terminales.

Visto en: Electronic Components & Supplies , Active Components

Análisis de Experto

Experto verificado
David Pérez Moreno
David Pérez Moreno Especialista en periféricos y accesorios (monitores, teclados, ratones, auriculares, webcams, impresoras y escáneres) Publicado: 15 de septiembre de 2026

Análisis general del producto

He utilizado este resonador SAW en varios montajes de radiofrecuencia de baja complejidad, tanto sobre placas perforadas como en pequeñas PCB de prototipado. Es un componente orientado a circuitos que necesitan trabajar en 315 MHz o 433 MHz, dos bandas habituales en mandos inalámbricos, sensores, alarmas, automatización doméstica y módulos de transmisión de datos.

Lo primero que conviene aclarar es que no se trata de un módulo de radio completo ni de un transmisor autónomo. El componente actúa como elemento resonador dentro de un circuito diseñado para generar o recibir una señal en la frecuencia correspondiente. Por tanto, su rendimiento depende en gran medida de la topología del circuito, la alimentación, la adaptación de impedancias, la calidad de la placa y la antena utilizada.

La disponibilidad de dos referencias, R315A y R433A, permite escoger la frecuencia adecuada para cada proyecto. No son intercambiables: instalar la versión de 315 MHz en un circuito diseñado para 433 MHz puede impedir el funcionamiento correcto o provocar una desviación importante de frecuencia.

Calidad de construcción y materiales

El encapsulado redondo de tres terminales está pensado para montaje through-hole. He encontrado este formato cómodo para reparaciones y prototipos, especialmente cuando se trabaja con placas universales o con componentes de paso convencional. Los terminales atraviesan la placa y permiten una soldadura firme, siempre que se respete la separación entre pads y no se aplique calor durante demasiado tiempo.

El tamaño reducido facilita su integración cerca del circuito oscilador, algo importante en radiofrecuencia. A estas frecuencias, las conexiones largas, los bucles de masa y una distribución poco cuidada pueden introducir pérdidas o alterar el comportamiento del conjunto. Por ello, prefiero colocar el resonador muy cerca del transistor, circuito integrado o red de adaptación que lo utiliza.

La construcción es sencilla y funcional, aunque el encapsulado no aporta una protección mecánica comparable a la de algunos resonadores SMD modernos. En una placa sometida a vibraciones o manipulaciones frecuentes conviene recortar los terminales después de soldar y fijar la placa dentro de una carcasa. También recomiendo evitar doblar repetidamente las patillas, ya que el esfuerzo mecánico puede transmitirse al encapsulado.

Compatibilidad y rendimiento

Durante las pruebas, el aspecto más importante ha sido comprobar el esquema eléctrico y la distribución de los tres pines antes de soldar. Que el componente tenga tres terminales no significa que todos los modelos con el mismo aspecto compartan la misma asignación. Es imprescindible contrastar la orientación, la función de cada pin y la red de componentes recomendada por el circuito original.

En un montaje de 433 MHz destinado a un pequeño transmisor, el resonador funciono correctamente cuando se instaló en la posición prevista y con pistas cortas. El alcance final no dependio únicamente del resonador: la antena, la tensión de alimentación, la potencia del transmisor y el entorno tuvieron una influencia mucho mayor. En interiores, las paredes y las estructuras metalicas redujeron claramente la distancia util.

También lo probé en un circuito receptor conectado a un microcontrolador. La respuesta fue estable siempre que el diseño mantuviera una masa limpia y evitara colocar el resonador junto a líneas digitales rápidas. En una placa de prototipos con muchos cables, el funcionamiento fue más sensible y aparecieron diferencias entre montajes aparentemente iguales. Esto es normal en radiofrecuencia y no debe interpretarse automáticamente como un fallo del componente.

Frente a un resonador SMD, el formato de orificio pasante resulta más fácil de manipular y sustituir, pero ocupa más espacio y puede introducir conexiones algo más largas. Para una producción compacta elegiría una solución SMD validada para la misma frecuencia. Para reparaciones, aprendizaje y prototipos, el modelo through-hole es más práctico.

Puntos fuertes y aspectos mejorables

Puntos fuertes:

  • Formato de tres pines sencillo de soldar en placas perforadas.
  • Disponibilidad en 315 MHz y 433 MHz.
  • Adecuado para prototipos, reparaciones y circuitos inalámbricos compatibles.
  • Posibilidad de adquirir una unidad para una prueba puntual o varias para mantener repuestos.
  • Encapsulado pequeño que permite colocarlo cerca de la etapa de radiofrecuencia.

Aspectos mejorables:

  • No incluye por sí mismo un circuito oscilador, transmisor ni receptor.
  • La identificación de los pines debe verificarse antes del montaje.
  • El formato through-hole ocupa más espacio que muchas alternativas SMD.
  • El rendimiento depende mucho del diseño de la PCB, la antena y la adaptación de impedancias.
  • No es un sustituto universal de cualquier resonador de 315 MHz o 433 MHz.

Para obtener resultados consistentes, aconsejo soldar con una punta fina, utilizar la menor cantidad de estaño necesaria y mantener las pistas de radiofrecuencia cortas. Después de la instalación, conviene revisar posibles puentes entre terminales y comprobar la señal con un frecuencimetro o un analizador adecuado, si se dispone de ellos. No recomiendo confirmar el funcionamiento únicamente por el alcance del mando o por la recepción ocasional de datos.

Veredicto del experto

Este resonador SAW de tres pines es una opción práctica para quien necesita reemplazar un componente de radiofrecuencia o construir un prototipo en 315 MHz o 433 MHz sin complicarse con encapsulados SMD. Su principal ventaja es la facilidad de montaje y sustitución, no una mejora automática del alcance ni de la sensibilidad del sistema.

Lo considero adecuado para placas de pruebas, reparaciones de módulos inalámbricos y proyectos educativos con componentes de orificio pasante. Antes de comprarlo o instalarlo, comprobaría tres aspectos: frecuencia exacta, asignación de los pines y compatibilidad con el circuito concreto. Si esos puntos coinciden, ofrece una solución económica y razonablemente cómoda. Si se necesita un diseño compacto, una tolerancia muy controlada o un rendimiento de radiofrecuencia optimizado, compararía también con resonadores SMD y módulos completos diseñados específicamente para la banda utilizada.

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