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Calcolatore Timer 555

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Calcola frequenza, periodo, e duty cycle in modalità astabile del timer 555 da R1/R2/C, o risolvi al contrario per i resistori necessari a raggiungere una frequenza e duty cycle target.

Gira interamente nel tuo browser. I tuoi numeri non vengono mai caricati da nessuna parte.

Valori circuito astabile

Usa le formule esatte della modalità astabile (tempo alto = ln(2) x (R1+R2) x C, tempo basso = ln(2) x R2 x C) invece della scorciatoia comunemente arrotondata "1,44", per risultati leggermente più accurati.

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R1 1 kΩ, R2 10 kΩ, C 0.09999999999999999 µF -> 686.998 Hz

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Cosa fa questo strumento

Questo calcolatore timer 555 trova frequenza di output, periodo, tempi alto/basso, e duty cycle di un IC 555 in funzionamento astabile (onda quadra a esecuzione libera), dai tuoi valori R1, R2, e condensatore. Può anche funzionare al contrario: dagli una frequenza e duty cycle target più un condensatore scelto, e risolve per i valori R1 e R2 necessari a produrli.

A differenza di molti calcolatori di riferimento rapido, calcola la temporizzazione direttamente dalla costante ln(2) esatta invece della formula scorciatoia comunemente arrotondata "1,44", e segnala esplicitamente la limitazione ben nota che un circuito astabile 555 standard (senza diodo) non può mai produrre un duty cycle al o sotto il 50%, invece di restituire silenziosamente un risultato impossibile.

Problemi che risolve

Domande frequenti

›Cosa assume questo calcolatore riguardo al circuito 555?

Assume la configurazione astabile standard (onda quadra a esecuzione libera): R1 collegato tra V+ e i pin discharge/threshold, R2 tra discharge e threshold/trigger, e C tra threshold/trigger e massa, senza diodo su R1. Questo è il circuito oscillatore 555 più comune trovato in datasheet e tutorial.

›Perché il duty cycle non può scendere sotto il 50%?

Nel circuito astabile standard, il condensatore si carica sempre attraverso sia R1 sia R2 (rendendo il tempo "alto" più lungo) ma si scarica solo attraverso R2 (rendendo il tempo "basso" più corto in confronto), quindi il tempo alto non può mai essere più corto del tempo basso. Ottenere un duty cycle pari o sotto il 50% richiede un circuito modificato, tipicamente un diodo posizionato su R1 per dare ai percorsi di carica e scarica una temporizzazione indipendente.

›Perché questo usa ln(2) invece della formula "1,44" che ho visto altrove?

Molti riferimenti usano la formula abbreviata f = 1,44 / ((R1 + 2xR2) x C), dove 1,44 è una versione arrotondata di 1/ln(2). Questo calcolatore invece calcola i tempi alto e basso direttamente da ln(2) (circa 0,693147, non arrotondato) e deriva la frequenza come 1 diviso la loro somma, evitando il piccolo errore di arrotondamento che introduce la scorciatoia "1,44".

›Come funziona la modalità inversa (da frequenza a resistori)?

Scegli un valore condensatore e una frequenza e duty cycle target, e il calcolatore risolve al contrario le stesse equazioni per trovare i valori R1 e R2 che li produrrebbero. Scegliere prima il condensatore è pratica standard, i valori dei condensatori vengono in molte meno dimensioni standard rispetto ai resistori, quindi la maggior parte dei progettisti fissa C e risolve per i resistori, poi arrotonda al valore resistore standard più vicino.

›Perché rifiuta alcune combinazioni frequenza/duty cycle in modalità inversa?

Solo duty cycle strettamente tra 50% e 100% sono fisicamente raggiungibili con il circuito standard che questo calcolatore modella, inserire 50% o meno (o 100%) non ha una soluzione valida con resistore positivo, quindi viene rifiutato invece di mostrare un valore di resistore senza senso o negativo.

›Quali valori di condensatore e resistore dovrei effettivamente usare?

La matematica funziona per qualsiasi valore positivo, ma i componenti reali vengono in dimensioni standard (la serie E12 o E24 per i resistori, e serie similmente limitate per i condensatori), quindi considera l'output del calcolatore come un target e arrotonda al valore standard disponibile più vicino, poi opzionalmente inserisci di nuovo i valori arrotondati in modalità diretta per vedere quanto ciò sposta la tua frequenza e duty cycle effettivi.

›È utile per qualcosa oltre al classico chip NE555?

Sì. Le equazioni di temporizzazione modalità astabile sono le stesse in tutta la famiglia 555 (NE555, LM555, varianti CMOS come TLC555 e ICM7555), le differenze tra chip sono principalmente nell'intervallo di tensione di alimentazione, capacità di erogazione corrente, e consumo di potenza, non nelle formule di temporizzazione RC stesse.

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