Listrik dan elektronika
Kalkulator Timer 555
Hitung waktu osilator 555 dan lebar pulsa tunggal, atau pilih resistor standar untuk frekuensi atau pulsa target.
Nilai masukan
Hasil Anda
- Frekuensi
- —
- Periode
- —
- Waktu tinggi
- —
- Waktu rendah
- —
| Siklus kerja tinggi keluaran | — |
|---|---|
| RA · Resistansi ideal | — |
| RB · Resistansi ideal | — |
| Galat terhadap target | — |
| Galat siklus kerja | — |
Hanya waktu ternormalisasi. Tegangan keluaran nyata bergantung pada timer dan beban.
f = 1 / (ln(2) × (RA + 2RB) × C)Hitung osilator 555 atau pulsa tunggal
Estimasikan pewaktuan untuk rangkaian 555 astabil atau monostabil standar yang ditampilkan oleh alat. Operasi astabil mengulang keluaran tinggi dan rendah; operasi monostabil menghasilkan satu pulsa dengan durasi tertentu setelah dipicu. Hitung dari nilai resistor atau cari nilai standar terdekat untuk target pewaktuan. Model ideal tidak memperhitungkan toleransi komponen, kebocoran, perilaku pemicu, dan batas operasi khusus perangkat.
Langkah demi langkah
- Pilih operasi astabil atau monostabil dan masukkan kapasitansi. Dalam mode perhitungan, masukkan RA dan, untuk operasi astabil, RB. Kolom resistansi menggunakan kΩ dan kapasitansi menggunakan nF secara default.
- Tinjau hasil pewaktuan dan diagram. Hasil astabil mencakup waktu tinggi, waktu rendah, periode, frekuensi, dan persentase periode dalam keadaan tinggi; hasil monostabil menampilkan lebar pulsa.
- Untuk merancang sesuai target, pilih mode pencarian resistor dan seri E12, E24, atau E96. Masukkan frekuensi dan siklus kerja keadaan tinggi untuk operasi astabil, atau lebar pulsa untuk operasi monostabil, lalu bandingkan resistor yang dipilih dan galat yang dilaporkan.
Pengaturan dan batas
- Persamaan pewaktuan
- Waktu tinggi astabil adalah ln(2) × (RA + RB) × C; waktu rendah adalah ln(2) × RB × C. Periode adalah jumlah keduanya dan frekuensi adalah kebalikan periode. Lebar pulsa monostabil adalah ln(3) × RA × C. Penggunaan logaritma menjelaskan selisih kecil dari rumus dengan konstanta pewaktuan yang dibulatkan.
- Siklus kerja keadaan tinggi
- Untuk rangkaian astabil standar dengan resistor positif, siklus kerja keadaan tinggi berada di atas 50% dan di bawah 100%. Target desain harus berada di dalam rentang tersebut tanpa mencakup batasnya. Rangkaian lain dapat menghasilkan siklus kerja berbeda, tetapi berada di luar model alat ini.
- Pencarian resistor standar
- Pencarian membandingkan kandidat terdekat dari seri yang dipilih dan menyeimbangkan galat frekuensi serta siklus kerja untuk operasi astabil. Ini merupakan pencarian lokal, bukan jaminan pasangan terbaik pada seluruh nilai resistansi. Galat siklus kerja yang dilaporkan dinyatakan dalam poin persentase; toleransi komponen tidak diperhitungkan.
Contoh pengerjaan
Pilih perhitungan astabil dengan RA = 10 kΩ, RB = 10 kΩ, dan C = 100 nF. Kapasitor diisi melalui kedua resistor dan dikosongkan melalui RB, sehingga waktu tinggi dua kali waktu rendah.
| RA | RB | C | tH | tL | T | f | Dhigh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 kΩ | 10 kΩ | 100 nF | 1.38629 ms | 0.693147 ms | 2.07944 ms | 480.898 Hz | 66.6667% |
Waktu tinggi sekitar 1.38629 ms dan waktu rendah sekitar 0.693147 ms, menghasilkan periode 2.07944 ms, frekuensi 480.898 Hz, dan siklus kerja keadaan tinggi 66.6667%. Dengan RA dan C yang sama dalam mode monostabil, lebar pulsa sekitar 1.09861 ms.
Pertanyaan dan pemecahan masalah
Mengapa target astabil 50% ditolak?
Waktu tinggi dan rendah yang sama memerlukan RA nol pada rangkaian ideal khusus ini. Alat memerlukan resistor positif dan hanya menerima target di dalam rentang yang ditampilkan. Gunakan topologi lain yang mendukungnya atau pendekatan pewaktuan terpisah jika waktu tinggi dan rendah yang sama diperlukan.
Mengapa resistor yang dipilih tidak tepat mencapai target saya?
Nilai resistor standar bersifat diskret, dan satu pasangan harus memenuhi kedua target astabil. Bandingkan galat frekuensi dan siklus kerja secara bersamaan. Seri resistor yang lebih rapat atau kapasitor berbeda dapat mengubah kandidat yang tersedia; toleransi komponen nyata menambah variasi.
Apakah diagram mencakup semua kebutuhan untuk rangkaian fisik?
Diagram menggambarkan susunan pewaktuan yang digunakan dalam persamaan. Periksa susunan pin, rentang suplai, decoupling, kondisi pemicu, dan batas keluaran pewaktu yang sebenarnya dalam dokumentasinya. Kalkulator tidak memvalidasi persyaratan khusus perangkat tersebut.