Electricidad y electrónica

Calculadora de temporizador 555

Calcula tiempos de osciladores 555 y pulsos únicos, o elige resistencias estándar para una frecuencia o un pulso objetivo.

01

Tus datos

El circuito astable clásico requiere un ciclo de trabajo alto objetivo mayor que 50% y menor que 100%.

Umbrales ideales de 1/3 y 2/3 Vcc, sin tolerancias. Comprueba límites de componentes, frecuencia y carga del temporizador elegido.

02

Tus resultados

Frecuencia
—
Periodo
—
Tiempo alto
—
Tiempo bajo
—
Ciclo de trabajo alto de salida—
Forma de onda temporal de salida

Solo tiempos normalizados. Las tensiones reales de salida dependen del temporizador y la carga.

Fórmulaf = 1 / (ln(2) × (RA + 2RB) × C)

Calcular un oscilador 555 o un pulso monoestable

Estima la temporización del circuito 555 astable o monoestable estándar que muestra la herramienta. El funcionamiento astable repite estados alto y bajo en la salida; el monoestable produce un pulso temporizado tras un disparo. Calcula a partir de los valores de resistencia o busca valores normalizados cercanos para un objetivo de temporización. El modelo ideal excluye las tolerancias de los componentes, las fugas, el comportamiento del disparo y los límites de funcionamiento específicos del dispositivo.

Paso a paso

  1. Elige funcionamiento astable o monoestable e introduce la capacidad. En el modo de cálculo, introduce RA y, para el funcionamiento astable, RB. Los campos de resistencia utilizan kΩ y el de capacidad nF de forma predeterminada.
  2. Revisa los resultados de temporización y el diagrama. Los resultados astables incluyen el tiempo en alto, el tiempo en bajo, el período, la frecuencia y el porcentaje del período en estado alto; los resultados monoestables muestran la duración del pulso.
  3. Para diseñar hacia un objetivo, elige el modo de búsqueda de resistencias y una serie E12, E24 o E96. Introduce la frecuencia y el ciclo de trabajo en estado alto para el funcionamiento astable, o la duración del pulso para el monoestable, y compara las resistencias seleccionadas y los errores indicados.

Ajustes y límites

Ecuaciones de temporización
El tiempo en alto astable es ln(2) × (RA + RB) × C; el tiempo en bajo es ln(2) × RB × C. El período es su suma y la frecuencia su recíproco. La duración del pulso monoestable es ln(3) × RA × C. El uso de logaritmos explica las pequeñas diferencias respecto a las fórmulas con constantes de temporización redondeadas.
Ciclo de trabajo en estado alto
En el circuito astable estándar con resistencias positivas, el ciclo de trabajo en estado alto es mayor que 50% y menor que 100%. Los objetivos de diseño deben estar estrictamente dentro de ese intervalo. Otros circuitos pueden producir ciclos de trabajo distintos, pero quedan fuera del modelo de esta herramienta.
Búsqueda de resistencias normalizadas
La búsqueda compara candidatos cercanos de la serie seleccionada y equilibra los errores de frecuencia y de ciclo de trabajo para el funcionamiento astable. Es una búsqueda local, no una garantía del mejor par entre todos los valores de resistencia. El error de ciclo indicado se expresa en puntos porcentuales; no se incluye la tolerancia de los componentes.

Ejemplo resuelto

Selecciona el cálculo astable con RA = 10 kΩ, RB = 10 kΩ y C = 100 nF. El condensador se carga a través de ambas resistencias y se descarga a través de RB, por lo que el tiempo en alto es el doble del tiempo en bajo.

Resultado esperado
RARBCtHtLTfDhigh
10 kΩ10 kΩ100 nF1.38629 ms0.693147 ms2.07944 ms480.898 Hz66.6667%

El tiempo en alto es de aproximadamente 1.38629 ms y el tiempo en bajo de aproximadamente 0.693147 ms, lo que da un período de 2.07944 ms, una frecuencia de 480.898 Hz y un ciclo de trabajo en estado alto del 66.6667%. Con las mismas RA y C en modo monoestable, la duración del pulso es de aproximadamente 1.09861 ms.

Preguntas y solución de problemas

¿Por qué se rechaza un objetivo astable del 50%?

Tiempos en alto y en bajo iguales requerirían una RA nula en este circuito ideal concreto. La herramienta requiere resistencias positivas y solo acepta objetivos dentro del intervalo mostrado. Utiliza otra topología compatible o un enfoque de temporización distinto si necesitas tiempos en alto y en bajo iguales.

¿Por qué las resistencias seleccionadas no alcanzan mi objetivo?

Los valores normalizados de resistencia son discretos y un mismo par debe responder a ambos objetivos astables. Compara juntos el error de frecuencia y el de ciclo de trabajo. Una serie de resistencias más densa o un condensador distinto pueden cambiar los candidatos disponibles; las tolerancias reales de los componentes añaden más variación.

¿Incluye el diagrama todo lo necesario para un circuito físico?

Ilustra la disposición de temporización utilizada en las ecuaciones. Comprueba en la documentación del temporizador real la asignación de terminales, el intervalo de alimentación, el desacoplo, las condiciones de disparo y los límites de salida. La calculadora no valida esos requisitos específicos del dispositivo.