WMW

Calculadora del Temporizador 555

Free

Calcula la frecuencia, el período, y el ciclo de trabajo del modo astable del temporizador 555 a partir de R1/R2/C, o resuelve a la inversa para las resistencias necesarias para lograr una frecuencia y ciclo de trabajo objetivo.

Funciona completamente en tu navegador. Tus números nunca se suben a ningún sitio.

Valores del circuito astable

Usa las fórmulas exactas del modo astable (tiempo alto = ln(2) x (R1+R2) x C, tiempo bajo = ln(2) x R2 x C) en lugar del atajo comúnmente redondeado "1.44", para resultados ligeramente más precisos.

Actividad reciente

Visible para todos. Últimos 20 usos de todos los visitantes, más recientes primero.

Aún no hay actividad. Sé el primero.

Comentarios (0)

¿Te ha resultado útil esta herramienta? Deja un comentario, comparte un consejo o cuéntanos cómo podemos mejorarla.

Los comentarios de invitados se revisan antes de publicarse. Iniciar sesión para publicar al instante.

Aún no hay comentarios. ¡Sé el primero en compartir tu opinión!

Qué hace esta herramienta

Esta calculadora de temporizador 555 encuentra la frecuencia de salida, el período, los tiempos alto/bajo y el ciclo de trabajo de un CI 555 funcionando en modo astable (onda cuadrada de funcionamiento libre), a partir de tus valores de R1, R2 y condensador. También puede funcionar a la inversa: dale una frecuencia y ciclo de trabajo objetivo más un condensador elegido, y resuelve para los valores de R1 y R2 necesarios para producirlos.

A diferencia de muchas calculadoras de referencia rápida, calcula la temporización directamente a partir de la constante exacta ln(2) en lugar de la fórmula abreviada comúnmente redondeada "1.44", y señala explícitamente la limitación conocida de que un circuito astable 555 estándar (sin diodo) nunca puede producir un ciclo de trabajo en o por debajo del 50%, en lugar de devolver silenciosamente un resultado imposible.

Problemas que resuelve

Preguntas frecuentes

¿Qué supone esta calculadora sobre el circuito 555?

Supone la configuración astable estándar (onda cuadrada de funcionamiento libre): R1 conectado entre V+ y los pines de descarga/umbral, R2 entre descarga y umbral/disparo, y C entre umbral/disparo y tierra, sin diodo en R1. Este es el circuito oscilador 555 más común que se encuentra en hojas de datos y tutoriales.

¿Por qué el ciclo de trabajo no puede bajar del 50%?

En el circuito astable estándar, el condensador siempre se carga a través de R1 y R2 (haciendo el tiempo "alto" más largo) pero solo se descarga a través de R2 (haciendo el tiempo "bajo" más corto en comparación), así que el tiempo alto nunca puede ser más corto que el tiempo bajo. Obtener un ciclo de trabajo en o por debajo del 50% requiere un circuito modificado, típicamente un diodo colocado en R1 para dar a las rutas de carga y descarga una temporización independiente.

¿Por qué se usa ln(2) en lugar de la fórmula "1.44" que he visto en otro lugar?

Muchas referencias usan la fórmula abreviada f = 1.44 / ((R1 + 2xR2) x C), donde 1.44 es una versión redondeada de 1/ln(2). Esta calculadora en cambio calcula los tiempos alto y bajo directamente a partir de ln(2) (aproximadamente 0.693147, sin redondear) y deriva la frecuencia como 1 dividido por su suma, evitando el pequeño error de redondeo que introduce el atajo "1.44".

¿Cómo funciona el modo inverso (frecuencia a resistencias)?

Eliges un valor de condensador y una frecuencia y ciclo de trabajo objetivo, y la calculadora resuelve las mismas ecuaciones a la inversa para encontrar los valores de R1 y R2 que los producirían. Elegir el condensador primero es práctica estándar; los valores de condensador vienen en muchos menos tamaños estándar que las resistencias, así que la mayoría de los diseñadores fijan C y resuelven para las resistencias, luego redondean al valor de resistencia estándar más cercano.

¿Por qué rechaza algunas combinaciones de frecuencia/ciclo de trabajo en modo inverso?

Solo los ciclos de trabajo estrictamente entre 50% y 100% son físicamente alcanzables con el circuito estándar que modela esta calculadora; ingresar 50% o menos (o 100%) no tiene una solución de resistencia positiva válida, así que se rechaza en lugar de mostrar un valor de resistencia sin sentido o negativo.

¿Qué valores de condensador y resistencia debo usar realmente?

Las matemáticas funcionan para cualquier valor positivo, pero los componentes reales vienen en tamaños estándar (la serie E12 o E24 para resistencias, y series igualmente limitadas para condensadores), así que trata la salida de la calculadora como un objetivo y redondea al valor estándar disponible más cercano, luego opcionalmente introduce los valores redondeados de vuelta en el modo directo para ver cuánto cambia tu frecuencia y ciclo de trabajo reales.

¿Es esto útil para algo más allá del chip clásico NE555?

Sí. Las ecuaciones de temporización del modo astable son las mismas en toda la familia 555 (NE555, LM555, variantes CMOS como el TLC555 e ICM7555), las diferencias entre chips están principalmente en el rango de voltaje de suministro, la capacidad de suministro de corriente y el consumo de energía, no en las fórmulas de temporización RC en sí.

Herramientas relacionadas