Potenciómetro de Precisión Multivuelta 250K - Trimmer Ajustable 25 Vueltas Código 254 de 3 Pines para Protoboard y Calibración de Circuitos
Potenciómetro de Precisión Multivuelta 250K - Trimmer Ajustable 25 Vueltas Código 254 de 3 Pines para Protoboard y Calibración de Circuitos
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¿Qué es?
Un trimmer multivuelta de 250 kΩ, un valor intermedio poco frecuente dentro del rango 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 cada vuelta representa unos 10.000 ohmios, una resolución que permite acertar puntos de ajuste imposibles de alcanzar con un potenciómetro de perilla.
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.
Lo que lo distingue es su posición en la escala: queda entre el 200 k y el 500 k, cubriendo un rango que los valores normalizados dejan con un salto grande. Para quien necesita exactamente ese punto medio, es difícil de conseguir en el mercado local.
Especificaciones
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Modelo | 3296W (BAOTER / XCHC ELECTRON) |
| Código impreso | 254 = 250 kΩ |
| Resistencia | 250.000 Ω (250 kΩ) |
| Tolerancia | ±10 % |
| Vueltas | 25 para el recorrido completo |
| Resolución aprox. | ~10 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 | 104 | 100 kΩ |
| 201 | 200 Ω | 204 | 200 kΩ |
| 501 | 500 Ω | 254 | 250 kΩ ← este |
| 102 | 1 kΩ | 504 | 500 kΩ |
| 103 | 10 kΩ | 105 | 1 MΩ |
| 502 | 5 kΩ | 205 | 2 MΩ |
¿Para qué sirve?
- Etapas de entrada de audio: ganancia y sensibilidad en preamplificadores y circuitos con amplificadores operacionales.
- Ajuste de polarización (bias) en etapas de transistores y amplificadores.
- Temporizadores con NE555 con retardos largos sin necesidad de capacitores electrolíticos grandes.
- Divisores con fotorresistencia (LDR) y sensores de resistencia alta.
- Circuitos de alta impedancia con entradas de FET y operacionales.
- Ajuste de sensibilidad en detectores de umbral y sensores de baja señal.
- Equipos a batería, donde una resistencia alta reduce el consumo permanente del divisor.
- Reemplazo exacto en equipos que originalmente traían este valor y que con 200 k o 500 k quedarían mal ajustados.
¿Qué problema soluciona?
Comparte el terreno de los valores altos ajustar sin cargar el circuito con una ventaja específica: llena el hueco entre 200 k y 500 k.
Ese salto es grande. Si tu punto de ajuste está alrededor de los 250.000 ohmios, con un trimmer de 200 k no llegas y con uno de 500 k trabajas en la mitad inferior del recorrido, perdiendo la mitad de la resolución que fuiste a buscar. Este valor entrega el rango justo.
Y como todo el rango alto, resuelve no perturbar la señal. En una etapa de entrada de audio o en un circuito con amplificador operacional, una resistencia baja en paralelo atenúa y degrada la señal; con 250 kΩ el ajuste se hace sin robarle corriente a la fuente.
❓ Preguntas frecuentes
❓ ¿Qué significa "254"?
Es el valor en notación de tres cifras: 25 seguido de 4 ceros = 250.000 Ω = 250 kΩ. Es el mismo sistema que usan las resistencias SMD.
❓ ¿Por qué es un valor poco común?
Porque la serie normalizada de los trimmer 3296 salta de 200 k a 500 k, sin escalones intermedios. El 250 k existe pero se fabrica en menor cantidad, y por eso rara vez se encuentra en tiendas locales. Quien lo necesita suele terminar importándolo.
❓ ¿Puedo reemplazarlo por uno de 200 k o 500 k?
Depende de tu punto de ajuste. Si está por debajo de 200 kΩ, el de 200 k sirve y te da mejor resolución. Si está por encima, necesitas el de 500 k, aunque usarás solo la mitad del recorrido. El de 250 k es la opción correcta cuando el ajuste cae justo en esa zona intermedia.
❓ ¿Los valores altos son sensibles al ruido?
Sí. Una impedancia alta capta más interferencia ambiental, así que en circuitos de audio o de señal débil conviene cablear corto, mantener breve la pista del cursor y, si el montaje lo permite, apantallar. Es la contrapartida natural de trabajar con resistencias grandes.
❓ ¿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 reduce la captación de ruido y evita que el circuito quede abierto si el cursor pierde contacto.
❓ ¿Entra en protoboard?
Sí, sus tres pines encajan en el paso estándar y queda firme.
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