Elektrik ve elektronik
555 Zamanlayıcı Hesaplayıcı
555 osilatör zamanlarını ve tek atımlık darbe genişliğini hesaplayın veya hedef frekans ya da darbe için standart direnç seçin.
Girdiğiniz değerler
Sonuçlarınız
- Frekans
- —
- Periyot
- —
- Yüksek süre
- —
- Düşük süre
- —
| Çıkışın yüksek görev döngüsü | — |
|---|---|
| RA · İdeal direnç | — |
| RB · İdeal direnç | — |
| Hedef hatası | — |
| Görev döngüsü hatası | — |
Yalnızca normalize zamanlama. Gerçek çıkış gerilimleri zamanlayıcıya ve yüke bağlıdır.
f = 1 / (ln(2) × (RA + 2RB) × C)555 osilatörünü veya tek atımlı darbeyi hesaplayın
Aracın gösterdiği standart astabil veya monostabil 555 devresinin zamanlamasını tahmin edin. Astabil çalışma, yüksek ve düşük çıkış seviyelerini tekrarlar; monostabil çalışma ise tetiklemeden sonra belirli süreli tek bir darbe üretir. Direnç değerlerinden hesaplayın veya bir zamanlama hedefi için yakın standart değerleri arayın. İdeal model; bileşen toleranslarını, kaçak akımı, tetikleme davranışını ve kullanılan parçaya özgü çalışma sınırlarını hesaba katmaz.
Adım adım
- Astabil veya monostabil çalışmayı seçin ve kapasiteyi girin. Hesaplama modunda RA değerini, astabil çalışma için ayrıca RB değerini girin. Direnç alanları varsayılan olarak kΩ, kapasite alanı ise nF kullanır.
- Zamanlama sonuçlarını ve şemayı inceleyin. Astabil sonuçlar; yüksek seviye süresini, düşük seviye süresini, periyodu, frekansı ve periyodun yüksek seviyede geçen yüzdesini içerir; monostabil sonuçlar ise darbe genişliğini gösterir.
- Bir hedefe göre tasarlamak için direnç bulma modunu ve E12, E24 veya E96 serisini seçin. Astabil çalışma için frekansı ve yüksek seviye görev döngüsünü, monostabil çalışma için ise darbe genişliğini girin; ardından seçilen dirençleri ve bildirilen hataları karşılaştırın.
Ayarlar ve sınırlar
- Zamanlama denklemleri
- Astabil yüksek seviye süresi ln(2) × (RA + RB) × C, düşük seviye süresi ise ln(2) × RB × C olur. Periyot bu sürelerin toplamı, frekans ise periyodun tersidir. Monostabil darbe genişliği ln(3) × RA × C olur. Logaritma kullanılması, yuvarlanmış zamanlama sabitleri içeren formüllerle küçük farkları açıklar.
- Yüksek seviye görev döngüsü
- Pozitif dirençler kullanılan standart astabil devrede yüksek seviye görev döngüsü 50%'den büyük ve 100%'den küçüktür. Tasarım hedefleri kesin olarak bu aralığın içinde olmalıdır. Başka devreler farklı görev döngüleri üretebilir ancak bunlar bu aracın modelinin dışındadır.
- Standart direnç değeri araması
- Arama, seçilen seriden yakın adayları karşılaştırır ve astabil çalışma için frekans ile görev döngüsü hatalarını birlikte dengeler. Bu yerel bir aramadır; tüm direnç değerleri arasında en iyi çiftin bulunacağını garanti etmez. Bildirilen görev döngüsü hatası yüzde puan cinsindendir; bileşen toleransı dahil edilmez.
Uygulamalı örnek
RA = 10 kΩ, RB = 10 kΩ ve C = 100 nF ile astabil hesaplamayı seçin. Kondansatör her iki direnç üzerinden şarj olur ve RB üzerinden deşarj olur; bu nedenle yüksek seviye süresi düşük seviye süresinin iki katıdır.
| 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% |
Yüksek seviye süresi yaklaşık 1.38629 ms, düşük seviye süresi ise yaklaşık 0.693147 ms olur; böylece periyot 2.07944 ms, frekans 480.898 Hz ve yüksek seviye görev döngüsü 66.6667% çıkar. Aynı RA ve C ile monostabil modda darbe genişliği yaklaşık 1.09861 ms olur.
Sorular ve sorun giderme
50% astabil hedefi neden reddediliyor?
Bu belirli ideal devrede yüksek ve düşük seviye sürelerinin eşit olması RA değerinin sıfır olmasını gerektirir. Araç pozitif dirençler gerektirir ve yalnızca gösterilen aralığın içindeki hedefleri kabul eder. Eşit yüksek ve düşük seviye süreleri gerekiyorsa başka bir uygun topoloji veya ayrı bir zamanlama yöntemi kullanın.
Seçilen dirençler neden hedefimi tam karşılamıyor?
Standart direnç değerleri ayrık değerlerdir ve tek bir çiftin her iki astabil hedefi de karşılaması gerekir. Frekans hatasını ve görev döngüsü hatasını birlikte karşılaştırın. Daha sık değerler içeren bir direnç serisi veya farklı bir kondansatör, mevcut adayları değiştirebilir; gerçek bileşen toleransları da ek sapmalara yol açar.
Şema gerçek bir devre için gereken her şeyi kapsıyor mu?
Şema, denklemlerde kullanılan zamanlama düzenini gösterir. Gerçek zamanlayıcının pin bağlantılarını, besleme aralığını, besleme dekuplajını, tetikleme koşullarını ve çıkış sınırlarını belgelerinden kontrol edin. Hesaplayıcı, kullanılan parçaya özgü bu gereklilikleri doğrulamaz.