Potenciómetro de Precisión Multivuelta 1M Ohm - Trimmer Ajustable 25 Vueltas Código 105 de 3 Pines para Protoboard y Temporización

Potenciómetro de Precisión Multivuelta 1M Ohm - Trimmer Ajustable 25 Vueltas Código 105 de 3 Pines para Protoboard y Temporización

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¿Qué es?

Un trimmer multivuelta de 1 megaohmio, el valor más alto de la serie 3296: una resistencia variable de ajuste fino para calibrar un circuito y dejarlo fijo.

Como todos los de esta familia, necesita 25 vueltas completas del tornillo para recorrer todo su rango. Aquí esa característica es indispensable: cada vuelta representa unos 40.000 ohmios, y con un potenciómetro de una sola vuelta donde un grado de giro valdría cerca de 2.800 Ω encontrar un punto de ajuste preciso sería sencillamente imposible.

El elemento resistivo es de cermet, mucho más estable frente a la temperatura y al paso del tiempo que el carbón. En valores tan altos esa estabilidad es determinante, porque cualquier deriva porcentual se traduce en decenas de kilohmios.

Especificaciones

Característica Detalle
Modelo 3296W (GUOSHENG)
Código impreso 105 = 1 MΩ
Resistencia 1.000.000 Ω (1 MΩ)
Tolerancia ±10 %
Vueltas 25 para el recorrido completo
Resolución aprox. ~40 kΩ por vuelta
Elemento resistivo Cermet
Potencia nominal 0.5 W a 70 °C
Voltaje máximo 500 V
Coeficiente de temperatura ±100 ppm/°C
Terminales 3 pines
Ajuste Tornillo superior (versión W)
Vida útil Aprox. 200 ciclos de ajuste
Temperatura de trabajo -55 °C a +125 °C
Montaje Pasante compatible con PCB y protoboard

Cómo leer el código de los trimmer 3296

Código Resistencia Código Resistencia
101 100 Ω 103 10 kΩ
201 200 Ω 203 20 kΩ
501 500 Ω 503 50 kΩ
102 1 kΩ 104 100 kΩ
202 2 kΩ 204 200 kΩ
502 5 kΩ 504 500 kΩ
105 1 MΩeste

¿Para qué sirve?

  • Etapas de entrada de audio: sensibilidad y ganancia en preamplificadores, entradas de micrófono e instrumentos musicales.
  • Pedales de efecto y circuitos de guitarra, donde las impedancias de entrada altas son la norma.
  • Ajuste de ganancia en amplificadores operacionales con realimentación de alta impedancia.
  • Temporizadores con NE555 de retardo muy largo: minutos u horas con capacitores pequeños.
  • Circuitos con fotorresistencia (LDR) y sensores de alta resistencia.
  • Detectores de umbral de señal muy débil, como sensores capacitivos o de proximidad.
  • Equipos alimentados por batería, donde un divisor de 1 MΩ consume una corriente casi despreciable.
  • Reparación: reemplazo de trimmer en equipos de audio, instrumentación y efectos.

¿Qué problema soluciona?

Cubre el extremo alto del rango, donde el objetivo ya no es ajustar un valor sino no perturbar el circuito al ajustarlo.

En una entrada de audio o en un circuito con amplificador operacional, poner una resistencia baja en paralelo con la señal la atenúa y degrada. Con 1 MΩ el ajuste se hace sin cargar prácticamente nada a la fuente de señal, que es exactamente lo que necesita la entrada de un preamplificador, un pedal de guitarra o una etapa de instrumentación.

El segundo caso son los tiempos muy largos. En un temporizador con NE555, el tiempo depende del producto de resistencia por capacidad. Con 1 MΩ se consiguen retardos de varios minutos usando capacitores pequeños y estables, evitando electrolíticos grandes, que son los componentes que más derivan y más fallan con los años.

Y el tercero es el consumo. Un divisor de 1 MΩ deja pasar una corriente mínima y permanente, lo que en un equipo a batería se traduce directamente en autonomía.

❓ Preguntas frecuentes

¿Qué significa "105"?
Es el valor en notación de tres cifras: 10 seguido de 5 ceros = 1.000.000 Ω = 1 MΩ. Es el mismo sistema de las resistencias SMD.

¿Los valores tan altos son más sensibles al ruido?
Sí, y es importante tenerlo presente. Una impedancia de 1 MΩ capta interferencia ambiental con facilidad: zumbido de red, ruido de fuentes conmutadas, incluso la proximidad de la mano. Las buenas prácticas son cablear lo más corto posible, mantener breve la pista del cursor, alejarlo de fuentes de ruido y, en audio, apantallar el tramo. No es un defecto del componente: es la contrapartida natural de trabajar con resistencias grandes.

¿Cuándo conviene 1 MΩ y cuándo un valor menor?
El de 1 MΩ es para entrada de audio, alta impedancia, tiempos muy largos y muy bajo consumo. Si tu ajuste está en el rango de los kilohmios, usar 1 MΩ significa aprovechar solo una fracción minúscula del recorrido y perder toda la precisión. La regla práctica: elige el valor inmediatamente superior al máximo que necesitas.

¿En qué se diferencia de un potenciómetro normal?
En tres cosas: 25 vueltas frente a menos de una, lo que da muchísima mayor resolución; cermet en lugar de carbón, más estable; y el uso, porque este se ajusta durante la calibración y se deja fijo, mientras que el de perilla está hecho para moverse a diario.

¿Cómo lo ajusto?
Con un destornillador plano pequeño sobre el tornillo de latón. Gira suave: al llegar al extremo del recorrido se oye un leve clic del embrague interno, diseñado para no dañarse aunque sigas girando.

¿Cuál pin es cuál?
Los extremos son los terminales fijos del elemento resistivo y el central es el cursor. Como resistencia variable simple (reóstato), conecta el central y un extremo, y puentea el extremo libre al central: en valores tan altos ese puente reduce de forma notable la captación de ruido y evita que el circuito quede abierto si el cursor pierde contacto.

¿Cuánta potencia soporta?
0.5 W. Es un componente de señal y calibración, no de potencia. En 1 MΩ la corriente es tan baja que la potencia rara vez es el límite.

¿Entra en protoboard?
Sí, sus tres pines encajan en el paso estándar y queda firme.

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