Potenciómetro de Precisión Multivuelta 500K - Trimmer Ajustable 25 Vueltas Código 504 de 3 Pines para Protoboard y Calibración de Circuitos

Potenciómetro de Precisión Multivuelta 500K - Trimmer Ajustable 25 Vueltas Código 504 de 3 Pines para Protoboard y Calibración de Circuitos

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¿Qué es?

Un trimmer multivuelta de 500 kΩ: una resistencia variable de ajuste fino para calibrar un circuito y dejarlo fijo.

La diferencia con un potenciómetro de perilla está en el mecanismo. Uno común recorre todo su rango en menos de una vuelta; este necesita 25 vueltas completas del tornillo. En un valor tan alto como 500 kΩ esa característica deja de ser una comodidad y pasa a ser indispensable: con un potenciómetro de una vuelta, un grado de giro representaría casi 1.400 ohmios, y dar con el punto exacto sería prácticamente imposible.

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 algo que importa especialmente en valores altos, donde las derivas se amplifican.

Especificaciones

Característica Detalle
Modelo 3296
Código impreso 504 = 500 kΩ
Resistencia 500 kΩ (500.000 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
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 kΩ
502 5 kΩ 504 500 kΩeste
105 1 MΩ

¿Para qué sirve?

  • Etapas de entrada de audio: ganancia y sensibilidad en preamplificadores, micrófonos y circuitos con amplificadores operacionales.
  • Ajuste de polarización (bias) en etapas de transistores y amplificadores.
  • Divisores con fotorresistencia (LDR), donde la resistencia del sensor es alta y el divisor debe acompañarla.
  • Temporizadores con NE555 que requieren retardos muy largos sin capacitores electrolíticos grandes.
  • Circuitos de alta impedancia con entradas de FET y operacionales.
  • Ajuste de sensibilidad en detectores de umbral y sensores de baja señal.
  • Equipos alimentados por batería, donde una resistencia alta reduce el consumo permanente del divisor.
  • Reparación: reemplazo de trimmer desajustados en equipos de audio e instrumentación.

¿Qué problema soluciona?

Cubre el extremo alto del rango, donde aparecen dos necesidades que los valores bajos no pueden atender.

La primera es no cargar la señal. En una etapa de entrada de audio o en un circuito con amplificador operacional, poner una resistencia baja en paralelo con la señal la atenúa y degrada. Con 500 kΩ, el ajuste se hace sin robarle corriente a la fuente de señal, que es exactamente lo que se busca en la entrada de un preamplificador.

La segunda son los tiempos muy largos. En un temporizador con NE555, el tiempo depende del producto de resistencia por capacidad. Con 500 kΩ se consiguen retardos de minutos usando capacitores pequeños y estables, en lugar de electrolíticos grandes, que son los componentes que más derivan y más fallan con los años.

Y la precisión del ajuste es lo que hace usable un valor así: 25 vueltas reparten esos 500.000 ohmios en un recorrido largo, y permiten quedarse exactamente donde se quiere.

❓ Preguntas frecuentes

¿Qué significa "504"?
Es el valor en notación de tres cifras: 50 seguido de 4 ceros = 500.000 Ω = 500 kΩ. Es el mismo sistema que usan las resistencias SMD. La tabla de arriba traduce los códigos más comunes de la familia.

¿Cuándo conviene 500 kΩ y cuándo un valor menor?
Los valores altos (100 k, 200 k, 500 k, 1 M) son para alta impedancia, entrada de audio, bajo consumo y tiempos largos. Los bajos (1 k, 10 k) son para divisores de voltaje comunes, contraste de LCD y entradas analógicas de Arduino, donde conviene una fuente de señal de baja impedancia. Si estás reemplazando uno existente, lee el código impreso del original.

¿Los valores altos son más sensibles al ruido?
Sí, y conviene saberlo. Una impedancia alta capta más interferencia ambiental, así que en circuitos de audio o de señal débil se recomienda cablear corto, mantener la pista del cursor lo más breve posible y, si el montaje lo permite, apantallar. No es un defecto del componente: 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, 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.

¿Cuál pin es cuál?
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 un extremo, y puentea el extremo libre al central: en valores altos como este, ese puente reduce notablemente la captación de ruido.

¿Cuánta potencia soporta?
0.5 W. Es un componente de señal y calibración, no de potencia.

¿Entra en protoboard?
Sí, sus tres pines encajan en el paso estándar y queda firme, a diferencia de los potenciómetros de perilla, que suelen necesitar cables adicionales.

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