Potenciómetro de Precisión Multivuelta 200 Ohmios - Trimmer Ajustable 25 Vueltas Código 201 de 3 Pines para Protoboard y Calibración de Circuitos
Potenciómetro de Precisión Multivuelta 200 Ohmios - Trimmer Ajustable 25 Vueltas Código 201 de 3 Pines para Protoboard y Calibración de Circuitos
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¿Qué es?
Un trimmer multivuelta de 200 Ω, uno de los valores bajos 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. En este valor eso significa unos 8 ohmios por vuelta, una resolución que permite acertar puntos de ajuste imposibles de alcanzar con un potenciómetro de perilla.
El elemento resistivo es de cermet, mucho más estable frente a la temperatura y al paso del tiempo que el carbón de los potenciómetros económicos.
Especificaciones
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Modelo | 3296W (BAOTER) |
| Código impreso | 201 = 200 Ω |
| Resistencia | 200 Ω |
| Tolerancia | ±10 % |
| Vueltas | 25 para el recorrido completo |
| Resolución aprox. | ~8 Ω por vuelta |
| Elemento resistivo | Cermet |
| Potencia nominal | 0.5 W a 70 °C |
| Corriente máxima | ~50 mA (limitada por la potencia) |
| 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 ← este | 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 |
¿Para qué sirve?
- Fuentes de corriente constante: ajustar la resistencia sensora que define la corriente de salida, como en drivers LM317 o LM334.
- Drivers de LED de potencia, donde la corriente se fija con una resistencia baja.
- Calibración de amplificadores de instrumentación y ajuste de ganancia.
- Corrección de offset en circuitos con amplificadores operacionales.
- Puentes de Wheatstone y circuitos de medición con galgas y sensores resistivos.
- Ajuste fino en divisores de baja impedancia, donde hace falta una fuente de señal firme.
- Realimentación en fuentes conmutadas de baja tensión.
- Reparación: reemplazo de trimmer en fuentes, cargadores e instrumentación.
¿Qué problema soluciona?
Su terreno es el ajuste de corriente, no de voltaje. En un driver de LED, un cargador o un circuito con LM317 en modo corriente, el valor de salida queda definido por una resistencia baja en serie, y esa resistencia casi nunca existe comercialmente en el valor exacto que hace falta. Este trimmer permite fijarla con el circuito funcionando y midiendo el resultado real.
El segundo problema es el ajuste en baja impedancia. En etapas donde una resistencia alta cargaría el circuito o captaría ruido, se necesita una resistencia pequeña y controlable con precisión. Los 200 Ω dan ese margen sin perturbar el funcionamiento.
Y la ventaja práctica de siempre: 25 vueltas para solo 200 ohmios entregan un control muy fino, que es lo que se busca en calibración de instrumentos, donde el objetivo es un punto exacto y no una zona aproximada.
❓ Preguntas frecuentes
❓ ¿Qué significa "201"?
Es el valor en notación de tres cifras: 20 seguido de 1 cero = 200 Ω. Es el mismo sistema de las resistencias SMD. Ojo con la confusión frecuente: 201 son 200 ohmios, no 201 ohmios.
❓ ¿Cuánta corriente puede manejar?
Está limitada por la potencia de 0.5 W. Con 200 Ω, eso equivale a un máximo cercano a 50 mA. Y un detalle importante: si lo usas como reóstato, el límite baja a medida que reduces la resistencia, porque toda la corriente atraviesa una porción cada vez menor del elemento. Conviene trabajar con margen y, si hay potencia de por medio, agregar una resistencia fija en serie que absorba la mayor parte de la disipación.
❓ ¿Cuándo conviene un valor bajo y cuándo uno alto?
Los bajos (100 Ω, 200 Ω, 500 Ω, 1 k) son para ajuste de corriente, baja impedancia, calibración de instrumentos y realimentación de fuentes. Los altos (100 k, 200 k, 500 k) para divisores de bajo consumo, entrada de audio y temporización larga. Si reemplazas uno existente, lee el código impreso del original.
❓ ¿En qué se diferencia de un potenciómetro normal?
En tres cosas: 25 vueltas frente a menos de una, lo que da mucha mayor resolución; cermet en lugar de carbón, más estable; y el uso, porque este se ajusta durante la calibración y se deja fijo.
❓ ¿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: eso evita que el circuito quede abierto si el cursor pierde contacto momentáneamente, algo especialmente importante en circuitos de corriente.
❓ ¿Entra en protoboard?
Sí, sus tres pines encajan en el paso estándar y queda firme.
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