{"product_id":"potenciometro-de-precision-multivuelta-200k-trimmer-ajustable-codigo-204-de-3-pines-para-arduino-y-calibracion-de-circuitos","title":"Potenciómetro de Precisión Multivuelta 200K - Trimmer Ajustable Código 204 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 200 kΩ\u003c\/strong\u003e: 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 de perilla está en el mecanismo. Un potenciómetro común recorre todo su rango en \u003cstrong\u003emenos de una vuelta\u003c\/strong\u003e; este necesita \u003cstrong\u003e25 vueltas completas\u003c\/strong\u003e 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.\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\"\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 (BAOTER)\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\u003e204\u003c\/strong\u003e = 200 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\u003e200 kΩ\u003c\/strong\u003e (200.000 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\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\u003e\n\u003cstrong\u003e200 kΩ\u003c\/strong\u003e ← \u003cem\u003eeste\u003c\/em\u003e\n\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\u003eCircuitos de alta impedancia\u003c\/strong\u003e, donde se requiere que la corriente a través del divisor sea mínima.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemporizadores con NE555\u003c\/strong\u003e: los valores altos permiten \u003cstrong\u003etiempos largos\u003c\/strong\u003e con capacitores pequeños.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eEtapas de entrada de audio\u003c\/strong\u003e: ganancia y sensibilidad en preamplificadores y circuitos con amplificadores operacionales.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAjuste de sensibilidad\u003c\/strong\u003e en sensores y detectores de umbral.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eReferencia de voltaje ajustable\u003c\/strong\u003e con consumo muy bajo.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eCircuitos alimentados por batería\u003c\/strong\u003e, donde una resistencia alta reduce el consumo del divisor.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eCalibración de instrumentos\u003c\/strong\u003e y equipos de medición.\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\"\u003eEs el mismo problema de fondo de toda la familia —\u003cstrong\u003eacertar un valor que no se puede calcular de antemano\u003c\/strong\u003e— pero en el rango alto de resistencia, donde aparecen dos ventajas propias.\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003eLa primera es el \u003cstrong\u003econsumo\u003c\/strong\u003e. 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.\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003eLa segunda son los \u003cstrong\u003etiempos largos\u003c\/strong\u003e. 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 \u003cstrong\u003esin necesidad de un capacitor electrolítico grande\u003c\/strong\u003e, que además es el componente que más deriva y más falla con el tiempo.\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003eY 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.\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 \"204\"?\u003c\/em\u003e\u003cbr\u003eEs el valor de resistencia en notación de tres cifras: \u003cstrong\u003e20 seguido de 4 ceros = 200.000 Ω = 200 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¿Cuándo conviene 200 kΩ y cuándo un valor menor?\u003c\/em\u003e\u003cbr\u003eLos valores \u003cstrong\u003ealtos\u003c\/strong\u003e (100 k, 200 k, 1 M) son para circuitos de \u003cstrong\u003ealta impedancia, bajo consumo y tiempos largos\u003c\/strong\u003e: entradas de amplificadores operacionales, temporizadores y equipos a batería. Los valores \u003cstrong\u003ebajos\u003c\/strong\u003e (1 k, 10 k) son para \u003cstrong\u003edivisores de voltaje comunes, contraste de LCD y entradas analógicas de Arduino\u003c\/strong\u003e, donde se necesita una fuente de señal de baja impedancia. 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¿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 mucha 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 escucharás un leve clic del embrague interno, 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. Si lo usas como \u003cstrong\u003eresistencia variable simple\u003c\/strong\u003e (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.\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: 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¿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. Esta unidad es la \u003cstrong\u003eW\u003c\/strong\u003e, de ajuste superior.\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e❓ \u003cem\u003e¿Importa la marca del trimmer?\u003c\/em\u003e\u003cbr\u003eLas 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.\u003c\/p\u003e","brand":"Mega Electrónica Uno","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42447029305399,"sku":null,"price":0.5,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"url":"https:\/\/megaelectronicauno.com\/products\/potenciometro-de-precision-multivuelta-200k-trimmer-ajustable-codigo-204-de-3-pines-para-arduino-y-calibracion-de-circuitos","provider":"Mega Electrónica Uno","version":"1.0","type":"link"}