{"product_id":"potenciometro-de-precision-multivuelta-1m-ohm-trimmer-ajustable-25-vueltas-codigo-105-de-3-pines-para-protoboard-y-temporizacion","title":"Potenciómetro de Precisión Multivuelta 1M Ohm - Trimmer Ajustable 25 Vueltas Código 105 de 3 Pines para Protoboard y Temporización","description":"\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cstrong\u003e¿Qué es?\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003eUn \u003cstrong\u003etrimmer multivuelta de 1 megaohmio\u003c\/strong\u003e, el valor más alto de la serie 3296: una resistencia variable de ajuste fino para calibrar un circuito y dejarlo fijo.\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003eComo todos los de esta familia, necesita \u003cstrong\u003e25 vueltas completas\u003c\/strong\u003e del tornillo para recorrer todo su rango. Aquí esa característica es indispensable: cada vuelta representa unos \u003cstrong\u003e40.000 ohmios\u003c\/strong\u003e, 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.\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003eEl elemento resistivo es de \u003cstrong\u003ecermet\u003c\/strong\u003e, 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.\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 (GUOSHENG)\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\u003e105\u003c\/strong\u003e = 1 MΩ\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\u003e1.000.000 Ω\u003c\/strong\u003e (1 MΩ)\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\u003eResolución aprox.\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e~40 kΩ por vuelta\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\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\u003e100 kΩ\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\u003e504\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e500 kΩ\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e—\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e—\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003e105\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e\n\u003cstrong\u003e1 MΩ\u003c\/strong\u003e ← \u003cem\u003eeste\u003c\/em\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\u003e¿Para qué sirve?\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul dir=\"ltr\"\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eEtapas de entrada de audio\u003c\/strong\u003e: sensibilidad y ganancia en preamplificadores, entradas de micrófono e instrumentos musicales.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003ePedales de efecto y circuitos de guitarra\u003c\/strong\u003e, donde las impedancias de entrada altas son la norma.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAjuste de ganancia en amplificadores operacionales\u003c\/strong\u003e con realimentación de alta impedancia.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemporizadores con NE555 de retardo muy largo\u003c\/strong\u003e: minutos u horas con capacitores pequeños.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eCircuitos con fotorresistencia (LDR)\u003c\/strong\u003e y sensores de alta resistencia.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDetectores de umbral de señal muy débil\u003c\/strong\u003e, como sensores capacitivos o de proximidad.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eEquipos alimentados por batería\u003c\/strong\u003e, donde un divisor de 1 MΩ consume una corriente casi despreciable.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eReparación\u003c\/strong\u003e: reemplazo de trimmer en equipos de audio, instrumentación y efectos.\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\"\u003eCubre el extremo alto del rango, donde el objetivo ya no es ajustar un valor sino \u003cstrong\u003eno perturbar el circuito al ajustarlo\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003eEn 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 \u003cstrong\u003esin cargar prácticamente nada a la fuente de señal\u003c\/strong\u003e, que es exactamente lo que necesita la entrada de un preamplificador, un pedal de guitarra o una etapa de instrumentación.\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003eEl segundo caso son los \u003cstrong\u003etiempos muy largos\u003c\/strong\u003e. En un temporizador con NE555, el tiempo depende del producto de resistencia por capacidad. Con 1 MΩ se consiguen retardos de varios minutos usando \u003cstrong\u003ecapacitores pequeños y estables\u003c\/strong\u003e, evitando electrolíticos grandes, que son los componentes que más derivan y más fallan con los años.\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003eY el tercero es el \u003cstrong\u003econsumo\u003c\/strong\u003e. Un divisor de 1 MΩ deja pasar una corriente mínima y permanente, lo que en un equipo a batería se traduce directamente en autonomía.\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 \"105\"?\u003c\/em\u003e\u003cbr\u003eEs el valor en notación de tres cifras: \u003cstrong\u003e10 seguido de 5 ceros = 1.000.000 Ω = 1 MΩ\u003c\/strong\u003e. Es el mismo sistema de las resistencias SMD.\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e❓ \u003cem\u003e¿Los valores tan altos son más sensibles al ruido?\u003c\/em\u003e\u003cbr\u003eSí, y es importante tenerlo presente. Una impedancia de 1 MΩ \u003cstrong\u003ecapta interferencia ambiental con facilidad\u003c\/strong\u003e: zumbido de red, ruido de fuentes conmutadas, incluso la proximidad de la mano. Las buenas prácticas son \u003cstrong\u003ecablear lo más corto posible, mantener breve la pista del cursor, alejarlo de fuentes de ruido\u003c\/strong\u003e y, en audio, apantallar el tramo. No es un defecto del componente: es la contrapartida natural de trabajar con resistencias grandes.\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e❓ \u003cem\u003e¿Cuándo conviene 1 MΩ y cuándo un valor menor?\u003c\/em\u003e\u003cbr\u003eEl de \u003cstrong\u003e1 MΩ\u003c\/strong\u003e es para \u003cstrong\u003eentrada de audio, alta impedancia, tiempos muy largos y muy bajo consumo\u003c\/strong\u003e. 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: \u003cstrong\u003eelige el valor inmediatamente superior al máximo que necesitas\u003c\/strong\u003e.\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\u003e25 vueltas\u003c\/strong\u003e frente a menos de una, lo que da muchísima mayor resolución; \u003cstrong\u003ecermet\u003c\/strong\u003e en lugar de carbón, más estable; y el \u003cstrong\u003euso\u003c\/strong\u003e, porque este se ajusta durante la calibración y se deja fijo, mientras que el de perilla está hecho para moverse a diario.\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 se oye un leve clic del embrague interno, diseñado para no dañarse aunque sigas girando.\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e❓ \u003cem\u003e¿Cuál pin es cuál?\u003c\/em\u003e\u003cbr\u003eLos \u003cstrong\u003eextremos\u003c\/strong\u003e son los terminales fijos del elemento resistivo y el \u003cstrong\u003ecentral\u003c\/strong\u003e es el cursor. Como \u003cstrong\u003eresistencia variable simple\u003c\/strong\u003e (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.\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. 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.\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.\u003c\/p\u003e","brand":"Mega Electrónica Uno","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42452813873207,"sku":null,"price":0.5,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"url":"https:\/\/megaelectronicauno.com\/products\/potenciometro-de-precision-multivuelta-1m-ohm-trimmer-ajustable-25-vueltas-codigo-105-de-3-pines-para-protoboard-y-temporizacion","provider":"Mega Electrónica Uno","version":"1.0","type":"link"}