{"product_id":"potenciometro-de-precision-multivuelta-100k-trimmer-ajustable-codigo-104-de-3-pines-para-arduino-y-calibracion-de-circuitos","title":"Potenciómetro de Precisión Multivuelta 100K - Trimmer Ajustable Código 104 de 3 Pines para Arduino y Calibración de Circuitos","description":"\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cstrong\u003e¿Qué es?\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003eUn \u003cstrong\u003etrimmer multivuelta de 100 kΩ\u003c\/strong\u003e, es decir, una resistencia variable de ajuste fino pensada para calibrar un circuito y dejarlo así.\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003eLa diferencia con un potenciómetro común está en el mecanismo: un potenciómetro de perilla recorre todo su rango en \u003cstrong\u003emenos de una vuelta\u003c\/strong\u003e, mientras que este necesita \u003cstrong\u003e25 vueltas completas\u003c\/strong\u003e del tornillo. Eso reparte los 100.000 ohmios a lo largo de un recorrido 25 veces más largo, lo que permite ajustar con una resolución que un potenciómetro normal no alcanza.\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003eEl elemento resistivo es de \u003cstrong\u003ecermet\u003c\/strong\u003e una mezcla de cerámica y metal mucho más estable frente a la temperatura y al paso del tiempo que el carbón de los potenciómetros económicos.\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003eNo está hecho para que el usuario final lo mueva: se ajusta una vez durante la calibración y se deja fijo, igual que un DIP switch pero con valores continuos en lugar de estados.\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cstrong\u003eEspecificaciones\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv dir=\"ltr\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth scope=\"col\"\u003eCaracterística\u003c\/th\u003e\n\u003cth scope=\"col\"\u003eDetalle\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eModelo\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e3296W\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eCódigo impreso\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e\n\u003cstrong\u003e104\u003c\/strong\u003e = 100 kΩ\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eResistencia\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e\n\u003cstrong\u003e100 kΩ\u003c\/strong\u003e (100.000 Ω)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTolerancia\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e±10 %\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eVueltas\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e\n\u003cstrong\u003e25\u003c\/strong\u003e para el recorrido completo\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eElemento resistivo\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eCermet\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003ePotencia nominal\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.5 W a 70 °C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eVoltaje máximo\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e500 V\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eCoeficiente de temperatura\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e±100 ppm\/°C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTerminales\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e3 pines\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eAjuste\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTornillo superior (versión W)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eVida útil\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eAprox. 200 ciclos de ajuste\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTemperatura de trabajo\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e-55 °C a +125 °C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eMontaje\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ePasante — \u003cstrong\u003ecompatible con PCB y protoboard\u003c\/strong\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cstrong\u003eCómo leer el código de los trimmer 3296\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003eEl número impreso indica la resistencia en notación de tres cifras: los dos primeros dígitos son el valor y el tercero, cuántos ceros se agregan.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv dir=\"ltr\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth scope=\"col\"\u003eCódigo\u003c\/th\u003e\n\u003cth scope=\"col\"\u003eResistencia\u003c\/th\u003e\n\u003cth scope=\"col\"\u003eCódigo\u003c\/th\u003e\n\u003cth scope=\"col\"\u003eResistencia\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003e101\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e100 Ω\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003e103\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e10 kΩ\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003e201\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e200 Ω\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003e203\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e20 kΩ\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003e501\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e500 Ω\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003e503\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e50 kΩ\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003e102\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1 kΩ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003e104\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e\n\u003cstrong\u003e100 kΩ\u003c\/strong\u003e ← \u003cem\u003eeste\u003c\/em\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003e202\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2 kΩ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003e204\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e200 kΩ\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003e502\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e5 kΩ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003e105\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1 MΩ\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cstrong\u003e¿Para qué sirve?\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul dir=\"ltr\"\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eCalibración de circuitos\u003c\/strong\u003e: ajustar el punto exacto de disparo, de referencia o de comparación.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAjuste de contraste\u003c\/strong\u003e en pantallas LCD 16×2 es el uso más común de todos, y casi siempre con el valor de 10 kΩ o 100 kΩ.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eReferencia de voltaje ajustable\u003c\/strong\u003e como divisor resistivo.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAjuste de sensibilidad\u003c\/strong\u003e en sensores y detectores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eCircuitos con NE555\u003c\/strong\u003e: definir con precisión la frecuencia o el tiempo del temporizador.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eReguladores de voltaje ajustables\u003c\/strong\u003e, fijando el valor exacto de salida.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eEntrada analógica en Arduino y ESP32\u003c\/strong\u003e, aprovechando la precisión del ajuste.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eEtapas de audio\u003c\/strong\u003e: ganancia, balance y nivel de preamplificación.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eReparación\u003c\/strong\u003e: reemplazo de trimmer desajustados o dañados en equipos existentes.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cstrong\u003e¿Qué problema soluciona?\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003eEl problema es \u003cstrong\u003eacertar un valor que no se puede calcular de antemano\u003c\/strong\u003e. En muchos circuitos, el valor correcto de una resistencia depende de la tolerancia de los demás componentes, de la temperatura ambiente o del sensor específico que estés usando. Calcularlo en papel da una aproximación; el valor real se encuentra ajustando con el circuito funcionando.\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003eEl segundo problema es \u003cstrong\u003ela precisión del ajuste\u003c\/strong\u003e. Con un potenciómetro de una vuelta, medio milímetro de giro puede cambiar el valor en varios kilohmios, y dar con el punto exacto se vuelve cuestión de suerte. Con 25 vueltas, el mismo cambio requiere un giro completo del tornillo: se puede afinar con calma y \u003cstrong\u003equedarse exactamente donde se quiere\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003eY hay un tercer problema, el de \u003cstrong\u003ela estabilidad\u003c\/strong\u003e. Un potenciómetro de perilla se mueve solo con la vibración y con el manipuleo. Este es un tornillo pequeño que no se toca por accidente, y el cermet no deriva con la temperatura como el carbón. Una vez calibrado, el circuito se queda calibrado.\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cstrong\u003e❓ Preguntas frecuentes\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e❓ \u003cem\u003e¿Qué significa \"104\"?\u003c\/em\u003e\u003cbr\u003eEs el valor de resistencia en notación de tres cifras: \u003cstrong\u003e10 seguido de 4 ceros = 100.000 Ω = 100 kΩ\u003c\/strong\u003e. Es el mismo sistema que usan las resistencias SMD. La tabla de arriba traduce los códigos más comunes de esta familia.\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e❓ \u003cem\u003e¿En qué se diferencia de un potenciómetro normal?\u003c\/em\u003e\u003cbr\u003eEn tres cosas. \u003cstrong\u003eVueltas\u003c\/strong\u003e: 25 frente a menos de una, lo que da mucha mayor resolución. \u003cstrong\u003eMaterial\u003c\/strong\u003e: cermet en lugar de carbón, más estable. \u003cstrong\u003eUso\u003c\/strong\u003e: este se ajusta una vez durante la calibración, mientras que el de perilla está hecho para que el usuario lo mueva a diario. Para un control de volumen necesitas un potenciómetro; para calibrar un circuito, este.\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e❓ \u003cem\u003e¿Cómo lo ajusto?\u003c\/em\u003e\u003cbr\u003eCon un \u003cstrong\u003edestornillador plano pequeño\u003c\/strong\u003e sobre el tornillo de latón. Gira suave: al llegar al extremo del recorrido escucharás un leve clic del embrague interno, que está diseñado para no dañarse aunque sigas girando. Aun así, conviene no forzarlo.\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e❓ \u003cem\u003e¿Cuál pin es cuál?\u003c\/em\u003e\u003cbr\u003eLos pines de los \u003cstrong\u003eextremos\u003c\/strong\u003e son los terminales fijos del elemento resistivo, y el \u003cstrong\u003ecentral\u003c\/strong\u003e es el cursor, que varía según la posición del tornillo. Si lo usas como \u003cstrong\u003eresistencia variable simple\u003c\/strong\u003e (reóstato), conecta el pin central y uno de los extremos, y deja el otro libre — o mejor, puentéalo al central, que da un comportamiento más estable ante ruido.\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e❓ \u003cem\u003e¿Cuál valor necesito para mi proyecto?\u003c\/em\u003e\u003cbr\u003eDepende del circuito. Los más usados son \u003cstrong\u003e10 kΩ (103)\u003c\/strong\u003e para contraste de LCD y entradas analógicas, \u003cstrong\u003e1 kΩ (102)\u003c\/strong\u003e para divisores de voltaje, \u003cstrong\u003e100 kΩ (104)\u003c\/strong\u003e para circuitos de temporización y de alta impedancia, y \u003cstrong\u003e1 MΩ (105)\u003c\/strong\u003e para etapas de entrada de audio. Si estás reemplazando uno existente, \u003cstrong\u003elee el código impreso del original\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e❓ \u003cem\u003e¿Cuánta potencia soporta?\u003c\/em\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003e0.5 W\u003c\/strong\u003e, que es suficiente para señal, calibración y referencia. No es un componente de potencia: no lo uses para regular directamente la corriente de una carga.\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e❓ \u003cem\u003e¿Entra en protoboard?\u003c\/em\u003e\u003cbr\u003eSí. Sus tres pines encajan en el paso estándar y queda firme, que es una ventaja frente a los potenciómetros de perilla, que suelen necesitar cables adicionales.\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e❓ \u003cem\u003e¿Cuántas veces se puede ajustar?\u003c\/em\u003e\u003cbr\u003eAlrededor de \u003cstrong\u003e200 ciclos completos\u003c\/strong\u003e. Puede parecer poco comparado con un potenciómetro de uso diario, pero es coherente con su función: está pensado para calibrarse unas pocas veces en toda la vida del equipo.\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e❓ \u003cem\u003e¿Existe versión de ajuste lateral?\u003c\/em\u003e\u003cbr\u003eSí. La \u003cstrong\u003e3296W\u003c\/strong\u003e se ajusta desde arriba y la \u003cstrong\u003e3296X\u003c\/strong\u003e desde el costado. Son eléctricamente idénticas y solo cambia por dónde entra el destornillador, según cómo esté montada la placa. Esta unidad es la \u003cstrong\u003eW\u003c\/strong\u003e, de ajuste superior.\u003c\/p\u003e","brand":"Mega Electrónica Uno","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42447027634231,"sku":null,"price":0.5,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"url":"https:\/\/megaelectronicauno.com\/products\/potenciometro-de-precision-multivuelta-100k-trimmer-ajustable-codigo-104-de-3-pines-para-arduino-y-calibracion-de-circuitos","provider":"Mega Electrónica Uno","version":"1.0","type":"link"}