Elektryka i elektronika
Kalkulator timera 555
Oblicz czasy oscylatora 555 i szerokość pojedynczego impulsu albo dobierz standardowe rezystory do docelowej częstotliwości lub impulsu.
Twoje dane
Twoje wyniki
- Częstotliwość
- —
- Okres
- —
- Czas stanu wysokiego
- —
- Czas stanu niskiego
- —
| Wypełnienie stanu wysokiego wyjścia | — |
|---|---|
| RA · Idealna rezystancja | — |
| RB · Idealna rezystancja | — |
| Błąd względem celu | — |
| Błąd wypełnienia | — |
Tylko znormalizowane czasy. Rzeczywiste napięcia wyjściowe zależą od timera i obciążenia.
f = 1 / (ln(2) × (RA + 2RB) × C)Oblicz oscylator 555 lub pojedynczy impuls
Oszacuj czasy standardowego astabilnego lub monostabilnego układu 555 pokazanego w narzędziu. Praca astabilna cyklicznie zmienia stan wyjścia na wysoki i niski; monostabilna generuje pojedynczy impuls o określonym czasie po wyzwoleniu. Oblicz z wartości rezystorów lub wyszukaj pobliskie wartości z szeregu dla docelowego czasu. Idealny model pomija tolerancje elementów, upływność, zachowanie wyzwalania i ograniczenia pracy konkretnego układu.
Krok po kroku
- Wybierz pracę astabilną lub monostabilną i podaj pojemność. W trybie obliczeń wpisz RA oraz, dla pracy astabilnej, RB. Domyślne jednostki rezystancji to kΩ, a pojemności nF.
- Sprawdź wyniki czasowe i schemat. Wyniki astabilne obejmują czas stanu wysokiego, niskiego, okres, częstotliwość i procent okresu w stanie wysokim; wyniki monostabilne pokazują szerokość impulsu.
- Aby projektować do celu, wybierz tryb wyszukiwania rezystorów i szereg E12, E24 lub E96. Wpisz częstotliwość i współczynnik wypełnienia stanu wysokiego dla pracy astabilnej lub szerokość impulsu dla monostabilnej, a następnie porównaj wybrane rezystory i podane błędy.
Ustawienia i ograniczenia
- Równania czasowe
- Astabilny czas stanu wysokiego to ln(2) × (RA + RB) × C; czas stanu niskiego to ln(2) × RB × C. Okres jest ich sumą, a częstotliwość jego odwrotnością. Monostabilna szerokość impulsu to ln(3) × RA × C. Użycie logarytmów wyjaśnia niewielkie różnice względem wzorów z zaokrąglonymi stałymi czasowymi.
- Wypełnienie stanu wysokiego
- Dla standardowego układu astabilnego z dodatnimi rezystancjami współczynnik wypełnienia stanu wysokiego jest większy niż 50% i mniejszy niż 100%. Cele projektu muszą leżeć ściśle w tym zakresie. Inne układy mogą dawać inne wypełnienia, ale nie są objęte modelem tego narzędzia.
- Wyszukiwanie rezystorów z szeregu
- Wyszukiwanie porównuje pobliskie wartości z wybranego szeregu i równoważy błędy częstotliwości oraz wypełnienia dla pracy astabilnej. To wyszukiwanie lokalne, bez gwarancji najlepszego zestawu spośród wszystkich rezystancji. Błąd wypełnienia podawany jest w punktach procentowych; tolerancja elementów nie jest uwzględniana.
Przykład z omówieniem
Wybierz obliczenia astabilne z RA = 10 kΩ, RB = 10 kΩ i C = 100 nF. Kondensator ładuje się przez oba rezystory i rozładowuje przez RB, więc czas stanu wysokiego jest dwukrotnie dłuższy od niskiego.
| 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% |
Czas stanu wysokiego to około 1.38629 ms, a niskiego około 0.693147 ms, co daje okres 2.07944 ms, częstotliwość 480.898 Hz i wypełnienie stanu wysokiego 66.6667%. Z tym samym RA i C w trybie monostabilnym szerokość impulsu wynosi około 1.09861 ms.
Pytania i rozwiązywanie problemów
Dlaczego cel astabilny 50% jest odrzucany?
Równe czasy stanu wysokiego i niskiego wymagałyby zerowego RA w tym konkretnym idealnym układzie. Narzędzie wymaga dodatnich rezystancji i przyjmuje tylko cele wewnątrz wyświetlanego zakresu. Jeśli potrzebne są równe czasy, użyj innej obsługiwanej topologii lub osobnej metody czasowej.
Dlaczego wybrane rezystory nie trafiają w mój cel?
Wartości z szeregu są dyskretne, a jedna para musi odpowiadać obu celom astabilnym. Porównaj łącznie błąd częstotliwości i wypełnienia. Gęstszy szereg lub inny kondensator może zmienić dostępne wartości; rzeczywiste tolerancje elementów wprowadzają dalsze różnice.
Czy schemat obejmuje wszystko potrzebne do rzeczywistego obwodu?
Ilustruje układ czasowy użyty w równaniach. Sprawdź w dokumentacji rzeczywistego układu czasowego wyprowadzenia, zakres zasilania, odsprzęganie, warunki wyzwalania i ograniczenia wyjścia. Kalkulator nie sprawdza tych wymagań zależnych od konkretnego układu.