{"product_id":"potenciometro-de-precision-multivuelta-500k-trimmer-ajustable-25-vueltas-codigo-504-de-3-pines-para-protoboard-y-calibracion-de-circuitos","title":"Potenciómetro de Precisión Multivuelta 500K - Trimmer Ajustable 25 Vueltas Código 504 de 3 Pines para Protoboard 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 500 kΩ\u003c\/strong\u003e: una resistencia variable de ajuste fino para calibrar un circuito y dejarlo fijo.\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003eLa diferencia con un potenciómetro de perilla está en el mecanismo. Uno 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. 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.\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 algo que importa especialmente en valores altos, donde las derivas se amplifican.\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\u003e3296\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\u003e504\u003c\/strong\u003e = 500 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\u003e500 kΩ\u003c\/strong\u003e (500.000 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\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\u003e200 kΩ\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\u003e504\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e\n\u003cstrong\u003e500 kΩ\u003c\/strong\u003e ← \u003cem\u003eeste\u003c\/em\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e—\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e—\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\u003eEtapas de entrada de audio\u003c\/strong\u003e: ganancia y sensibilidad en preamplificadores, micrófonos y circuitos con amplificadores operacionales.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAjuste de polarización (bias)\u003c\/strong\u003e en etapas de transistores y amplificadores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDivisores con fotorresistencia (LDR)\u003c\/strong\u003e, donde la resistencia del sensor es alta y el divisor debe acompañarla.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTemporizadores con NE555\u003c\/strong\u003e que requieren \u003cstrong\u003eretardos muy largos\u003c\/strong\u003e sin capacitores electrolíticos grandes.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eCircuitos de alta impedancia\u003c\/strong\u003e con entradas de FET y operacionales.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAjuste de sensibilidad\u003c\/strong\u003e en detectores de umbral y sensores de baja señal.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eEquipos alimentados por batería\u003c\/strong\u003e, donde una resistencia alta reduce el consumo permanente del divisor.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eReparación\u003c\/strong\u003e: reemplazo de trimmer desajustados en equipos de audio e instrumentación.\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\"\u003eCubre el extremo alto del rango, donde aparecen dos necesidades que los valores bajos no pueden atender.\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003eLa primera es \u003cstrong\u003eno cargar la señal\u003c\/strong\u003e. 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 \u003cstrong\u003esin robarle corriente a la fuente de señal\u003c\/strong\u003e, que es exactamente lo que se busca en la entrada de un preamplificador.\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003eLa segunda son los \u003cstrong\u003etiempos muy largos\u003c\/strong\u003e. En un temporizador con NE555, el tiempo depende del producto de resistencia por capacidad. Con 500 kΩ se consiguen retardos de minutos \u003cstrong\u003eusando capacitores pequeños y estables\u003c\/strong\u003e, en lugar de electrolíticos grandes, que son los componentes que más derivan y más fallan con los años.\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003eY 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.\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 \"504\"?\u003c\/em\u003e\u003cbr\u003eEs el valor en notación de tres cifras: \u003cstrong\u003e50 seguido de 4 ceros = 500.000 Ω = 500 kΩ\u003c\/strong\u003e. Es el mismo sistema que usan las resistencias SMD. La tabla de arriba traduce los códigos más comunes de la familia.\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e❓ \u003cem\u003e¿Cuándo conviene 500 kΩ y cuándo un valor menor?\u003c\/em\u003e\u003cbr\u003eLos valores \u003cstrong\u003ealtos\u003c\/strong\u003e (100 k, 200 k, 500 k, 1 M) son para \u003cstrong\u003ealta impedancia, entrada de audio, bajo consumo y tiempos largos\u003c\/strong\u003e. Los \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 conviene 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¿Los valores altos son más sensibles al ruido?\u003c\/em\u003e\u003cbr\u003eSí, y conviene saberlo. Una impedancia alta capta más interferencia ambiental, así que en circuitos de audio o de señal débil se recomienda \u003cstrong\u003ecablear corto, mantener la pista del cursor lo más breve posible\u003c\/strong\u003e y, si el montaje lo permite, apantallar. No es un defecto del componente: es la contrapartida natural de trabajar con resistencias grandes.\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.\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e❓ \u003cem\u003e¿Cuál pin es cuál?\u003c\/em\u003e\u003cbr\u003eLos \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 un extremo, y puentea el extremo libre al central: en valores altos como este, ese puente reduce notablemente la captación de ruido.\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.\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, a diferencia de los potenciómetros de perilla, que suelen necesitar cables adicionales.\u003c\/p\u003e","brand":"Mega Electrónica Uno","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":42452803551287,"sku":null,"price":0.5,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"url":"https:\/\/megaelectronicauno.com\/products\/potenciometro-de-precision-multivuelta-500k-trimmer-ajustable-25-vueltas-codigo-504-de-3-pines-para-protoboard-y-calibracion-de-circuitos","provider":"Mega Electrónica Uno","version":"1.0","type":"link"}