¿Cuál es la tira plateada detrás del cristal en la PCB?

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Considera:

Encontré una PCB y encontré una tira plateada detrás del cristal. ¿Qué es esa tira? ¿Alguien lo ha usado?

    
pregunta Karthik ziffer

5 respuestas

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Aquí hay una imagen para ayudarte a entender mejor. La caja del cristal se puede soldar en tableros para asegurarlos.

    
respondido por el Jason Han
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Desearía poder encontrar una imagen de esto, pero eso es una plataforma de tierra.

Cuando se montan cristales más grandes, como el que se muestra en la respuesta de Peter, es normal doblar los cables de manera que la lata quede plana en el tablero para limitar la altura del sobre del tablero. (Tenga en cuenta que hace poco con el cristal que se muestra en su imagen).

Desafortunadamente, cuando se monta de forma plana en esa posición, la cosa es bastante fácil de mover y se engancha en las cosas y se dobla hacia arriba, rompiendo los cables en circunstancias extremas. La cosa también vibrará en un entorno mecánicamente ruidoso.

Como tal, necesita estar atado.

Tenga en cuenta los dos orificios a cada lado de la almohadilla. Es común ver una correa, hecha de un corte de un cable de componente axial, doblada para encajar sobre el cristal y soldada en esos orificios con un poco más de soldadura donde la correa toca la caja en la parte superior para formar una buena base para la caso. En otras ocasiones, es posible que vea un solo orificio en la parte superior del cristal para un solo poste de alambre o gancho.

La razón de la gran almohadilla en sí es un poco menos obvia de lo que parece. La lata sobre los cristales normalmente está aislada de los pasadores y, como tal, es prudente soldar la carcasa a una almohadilla de tierra. (Por qué no tienen tres pines para facilitar la conexión a tierra, el caso siempre me ha eludido ...)

Sin embargo, la razón por la que la almohadilla no debe ser tan grande como la lata no es tan clara.

Los cristales no se calientan, por lo que no es por razones de disipador de calor, y como el cristal ya está encerrado en su propia pequeña jaula de Faraday, cuando están conectados a tierra, los motivos de radiación EM tampoco tienen mucho sentido.

Personalmente, creo que la almohadilla grande es más para evitar que ejecutes otras señales bajo el cristal. Hacerlo con una conexión a tierra deficiente puede interferir con las oscilaciones del cristal.

    
respondido por el Trevor_G
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Es una almohadilla de soldadura para un cristal de tamaño completo (HC-49 / U), para fines mecánicos. Claramente, no tiene uso cuando se usa un cristal pequeño (HC-49 / US) como el de la fotografía.

    
respondido por el Ignacio Vazquez-Abrams
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Se usaría para montar horizontalmente un cristal más grande como el siguiente HC-49. Las dos almohadillas de orificio pasante a cada lado se usan a menudo junto con algún cable para asegurarlas en su lugar, además de que también puede encontrar aquellas conectadas a tierra para proporcionar un blindaje adicional.

    
respondido por el PeterJ
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La almohadilla plateada blanca es para doblar el cristal hacia un lado y soldarlo de manera que también se conecte a tierra.

Ahora he encontrado varias razones, algunas de las cuales son:

  • La lata metálica que contiene el cristal actúa como un jarra de Leyden y un escudo de RF efectivo. Hay poca o ninguna razón por la que necesita estar conectado a tierra. La razón principal por la que a veces se suelda el caso es por estabilidad mecánica.
  • Precaución para evitar oscilaciones en la frecuencia incorrecta.
  • Si vas a estar tocando mucho la caja de cristal, entonces es posible que desees conectarlo a tierra, para que el reloj sea sólido aunque lo toques. Estamos usando cristales de 24 MHz en una aplicación y si obtiene su dedo dentro de 1/4 de pulgada (6 mm) de la lata, la velocidad del cristal cambiará. Así que los molemos para mantenerlos estables. Una vez en producción, nadie lo tocará, por lo que no habrá conexión a tierra una vez que hayamos terminado con el ciclo de diseño / programación.

Puede obtener más información en estos enlaces:

respondido por el Mayank

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