Potenciómetro de Precisión Multivuelta 200K - Trimmer Ajustable Código 204 de 3 Pines para Arduino y Calibración de Circuitos

Potenciómetro de Precisión Multivuelta 200K - Trimmer Ajustable Código 204 de 3 Pines para Arduino y Calibración de Circuitos

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¿Qué es?

Un trimmer multivuelta de 200 kΩ: una resistencia variable de ajuste fino pensada para calibrar un circuito y dejarlo así.

La diferencia con un potenciómetro de perilla está en el mecanismo. Un potenciómetro común recorre todo su rango en menos de una vuelta; este necesita 25 vueltas completas del tornillo. Eso reparte los 200.000 ohmios a lo largo de un recorrido 25 veces más largo, y permite ajustar con una resolución que un potenciómetro normal no alcanza — algo que importa todavía más en valores altos como este, donde cada grado de giro representa muchos ohmios.

El elemento resistivo es de cermet, 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.

Especificaciones

Característica Detalle
Modelo 3296W (BAOTER)
Código impreso 204 = 200 kΩ
Resistencia 200 kΩ (200.000 Ω)
Tolerancia ±10 %
Vueltas 25 para el recorrido completo
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 kΩeste
502 5 kΩ 105 1 MΩ

¿Para qué sirve?

  • Circuitos de alta impedancia, donde se requiere que la corriente a través del divisor sea mínima.
  • Temporizadores con NE555: los valores altos permiten tiempos largos con capacitores pequeños.
  • Etapas de entrada de audio: ganancia y sensibilidad en preamplificadores y circuitos con amplificadores operacionales.
  • Ajuste de sensibilidad en sensores y detectores de umbral.
  • Referencia de voltaje ajustable con consumo muy bajo.
  • Circuitos alimentados por batería, donde una resistencia alta reduce el consumo del divisor.
  • Calibración de instrumentos y equipos de medición.
  • Reparación: reemplazo de trimmer desajustados o dañados en equipos existentes.

¿Qué problema soluciona?

Es el mismo problema de fondo de toda la familia —acertar un valor que no se puede calcular de antemano— pero en el rango alto de resistencia, donde aparecen dos ventajas propias.

La primera es el consumo. En un divisor de voltaje, cuanto mayor es la resistencia, menor es la corriente que circula permanentemente. Un divisor de 200 kΩ consume la mitad que uno de 100 kΩ y la vigésima parte que uno de 10 kΩ. En un equipo a batería, esa diferencia se nota en la autonomía.

La segunda son los tiempos largos. En un temporizador con NE555, el tiempo depende del producto de la resistencia por la capacidad. Con 200 kΩ se consiguen retardos de varios segundos o minutos sin necesidad de un capacitor electrolítico grande, que además es el componente que más deriva y más falla con el tiempo.

Y la precisión del ajuste es justamente lo que hace usable un valor tan alto: con un potenciómetro de una vuelta, encontrar el punto exacto dentro de 200 kΩ sería prácticamente imposible.

❓ Preguntas frecuentes

¿Qué significa "204"?
Es el valor de resistencia en notación de tres cifras: 20 seguido de 4 ceros = 200.000 Ω = 200 kΩ. Es el mismo sistema que usan las resistencias SMD. La tabla de arriba traduce los códigos más comunes de esta familia.

¿Cuándo conviene 200 kΩ y cuándo un valor menor?
Los valores altos (100 k, 200 k, 1 M) son para circuitos de alta impedancia, bajo consumo y tiempos largos: entradas de amplificadores operacionales, temporizadores y equipos a batería. Los valores bajos (1 k, 10 k) son para divisores de voltaje comunes, contraste de LCD y entradas analógicas de Arduino, donde se necesita una fuente de señal de baja impedancia. Si estás reemplazando 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, 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 escucharás un leve clic del embrague interno, diseñado para no dañarse aunque sigas girando. Aun así, conviene no forzarlo.

¿Cuál pin es cuál?
Los pines de los extremos son los terminales fijos del elemento resistivo, y el central es el cursor. Si lo usas como resistencia variable simple (reóstato), conecta el central y uno de los extremos, y puentea el otro al central: eso da un comportamiento más estable ante ruido, algo especialmente recomendable en valores altos como este.

¿Cuánta potencia soporta?
0.5 W. Es un componente de señal y calibración, no de potencia: no lo uses para regular directamente la corriente de una carga.

¿Entra en protoboard?
Sí, 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.

¿Existe versión de ajuste lateral?
Sí. La 3296W se ajusta desde arriba y la 3296X desde el costado. Son eléctricamente idénticas y solo cambia por dónde entra el destornillador. Esta unidad es la W, de ajuste superior.

¿Importa la marca del trimmer?
Las 3296 son un estándar de la industria y se fabrican bajo varias marcas —BAOTER, GUOSHENG y otras— con las mismas dimensiones, el mismo pinout y las mismas especificaciones. Son intercambiables entre sí.

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