Kalkulator Pemasa 555
FreeKira frekuensi mod-astable, tempoh, dan kitaran tugas pemasa 555 daripada R1/R2/C, atau selesaikan ke belakang untuk resistor diperlukan untuk mencapai frekuensi dan kitaran tugas sasaran.
Berjalan sepenuhnya dalam pelayar anda. Nombor anda tidak pernah dimuat naik ke mana-mana.
Nilai Litar Astabil
Output Sasaran
Litar astabil 555 piawai (tiada diod merentasi R1) hanya boleh menghasilkan kitaran tugas atas 50%. Pilih nilai kapasitor, kalkulator menyelesaikan untuk R1 dan R2.
Menggunakan formula mod-astable tepat (masa tinggi = ln(2) x (R1+R2) x C, masa rendah = ln(2) x R2 x C) berbanding pintasan "1.44" biasa dibundarkan, untuk hasil sedikit lebih tepat.
Aktiviti Terkini
Kelihatan kepada semua orang. 20 penggunaan terakhir merentasi semua pelawat, terbaharu dahulu.
R1 1 kΩ, R2 10 kΩ, C 0.09999999999999999 µF -> 686.998 Hz
2 hari yang lepas
R1 1 kΩ, R2 10 kΩ, C 0.09999999999999999 µF -> 686.998 Hz
2 hari yang lepas
R1 1 kΩ, R2 10 kΩ, C 0.09999999999999999 µF -> 686.998 Hz
3 hari yang lepas
R1 1 kΩ, R2 10 kΩ, C 0.09999999999999999 µF -> 686.998 Hz
3 hari yang lepas
R1 1 kΩ, R2 10 kΩ, C 0.09999999999999999 µF -> 686.998 Hz
4 hari yang lepas
R1 1 kΩ, R2 10 kΩ, C 0.09999999999999999 µF -> 686.998 Hz
4 hari yang lepas
R1 1 kΩ, R2 10 kΩ, C 0.09999999999999999 µF -> 686.998 Hz
4 hari yang lepas
R1 1 kΩ, R2 10 kΩ, C 0.09999999999999999 µF -> 686.998 Hz
4 hari yang lepas
R1 1 kΩ, R2 10 kΩ, C 0.09999999999999999 µF -> 686.998 Hz
4 hari yang lepas
R1 1 kΩ, R2 10 kΩ, C 0.09999999999999999 µF -> 686.998 Hz
4 hari yang lepas
R1 1 kΩ, R2 10 kΩ, C 0.09999999999999999 µF -> 686.998 Hz
4 hari yang lepas
R1 1 kΩ, R2 10 kΩ, C 0.09999999999999999 µF -> 686.998 Hz
4 hari yang lepas
R1 1 kΩ, R2 10 kΩ, C 0.09999999999999999 µF -> 686.998 Hz
5 hari yang lepas
Apa alat ini buat
Kalkulator pemasa 555 ini mencari frekuensi output, tempoh, masa tinggi/rendah, dan kitaran tugas IC 555 berjalan dalam mod astable (gelombang segi empat berjalan-bebas), daripada nilai R1, R2, dan kapasitor anda. Ia juga boleh berfungsi ke belakang: berikan ia frekuensi dan kitaran tugas sasaran ditambah kapasitor pilihan, dan ia selesaikan nilai R1 dan R2 diperlukan untuk menghasilkannya.
Tidak seperti banyak kalkulator rujukan pantas, ia mengira pemasaan terus daripada konstan ln(2) tepat berbanding formula pintasan "1.44" biasa dibundarkan, dan ia secara jelas menandakan had terkenal bahawa litar astable 555 piawai (tanpa diod) tidak pernah boleh menghasilkan kitaran tugas pada atau bawah 50%, berbanding secara senyap mengembalikan hasil mustahil.
Masalah ia selesaikan
- Mencari frekuensi output dan kitaran tugas litar astable 555 yang anda sudah ada nilai komponennya.
- Bekerja ke belakang daripada frekuensi dan kitaran tugas sasaran kepada nilai R1/R2 diperlukan, sebaik sahaja anda pilih kapasitor.
- Menyemak reka bentuk litar 555 yang dikira secara manual daripada kelas, projek, atau helaian data berbanding sumber kedua.
- Memahami mengapa kitaran tugas dikehendaki bawah 50% tidak boleh dicapai dengan litar astable asas, sebelum membinanya dan keliru dengan hasil.
- Melihat masa tinggi dan masa rendah tepat bentuk gelombang output, bukan hanya frekuensi keseluruhan.
Soalan lazim
›Apa kalkulator ini andaikan tentang litar 555?
Ia mengandaikan konfigurasi astable (gelombang segi empat berjalan-bebas) piawai: R1 disambungkan antara V+ dan pin nyahcas/had, R2 antara nyahcas dan had/pencetus, dan C antara had/pencetus dan bumi, tanpa diod merentasi R1. Ini litar oscillator 555 paling biasa ditemui dalam helaian data dan tutorial.
›Mengapa kitaran tugas tidak boleh turun bawah 50%?
Dalam litar astable piawai, kapasitor sentiasa mengecas melalui kedua-dua R1 dan R2 (menjadikan masa "tinggi" lebih lama) tetapi hanya menyahcas melalui R2 (menjadikan masa "rendah" lebih pendek secara perbandingan), jadi masa tinggi tidak boleh sekali-kali lebih pendek daripada masa rendah. Mendapatkan kitaran tugas pada atau bawah 50% memerlukan litar diubah suai, biasanya diod diletakkan merentasi R1 untuk memberikan laluan cas dan nyahcas pemasaan bebas.
›Mengapa ini guna ln(2) berbanding formula "1.44" yang saya lihat di tempat lain?
Banyak rujukan menggunakan formula pintasan f = 1.44 / ((R1 + 2xR2) x C), di mana 1.44 ialah versi dibundarkan 1/ln(2). Kalkulator ini sebaliknya mengira masa tinggi dan rendah terus daripada ln(2) (lebih kurang 0.693147, tidak dibundarkan) dan menerbitkan frekuensi sebagai 1 dibahagikan dengan jumlahnya, mengelakkan ralat pembundaran kecil pintasan "1.44" perkenalkan.
›Bagaimana mod terbalik (frekuensi kepada resistor) berfungsi?
Anda pilih nilai kapasitor dan frekuensi dan kitaran tugas sasaran, dan kalkulator menyelesaikan persamaan sama ke belakang untuk mencari nilai R1 dan R2 yang akan menghasilkannya. Memilih kapasitor dahulu amalan piawai, nilai kapasitor datang dalam jauh lebih sedikit saiz piawai daripada resistor, jadi kebanyakan pereka bentuk tetapkan C dan selesaikan untuk resistor, kemudian bundarkan kepada nilai resistor piawai paling hampir.
›Mengapa ia menolak sesetengah gabungan frekuensi/kitaran tugas dalam mod terbalik?
Hanya kitaran tugas dengan tegas antara 50% dan 100% boleh dicapai secara fizikal dengan litar piawai kalkulator ini modelkan, memasukkan 50% atau bawah (atau 100%) tiada penyelesaian resistor-positif sah, jadi ia ditolak berbanding menunjukkan nilai resistor tidak bermakna atau negatif.
›Nilai kapasitor dan resistor mana yang sepatutnya saya sebenarnya gunakan?
Matematik berfungsi untuk mana-mana nilai positif, tetapi komponen sebenar datang dalam saiz piawai (siri E12 atau E24 untuk resistor, dan siri terhad serupa untuk kapasitor), jadi anggap output kalkulator sebagai sasaran dan bundarkan kepada nilai piawai tersedia paling hampir, kemudian pilihan masukkan semula nilai dibundarkan ke dalam mod hadapan untuk melihat berapa banyak itu mengalihkan frekuensi dan kitaran tugas sebenar anda.
›Adakah ini berguna untuk apa-apa selain cip NE555 klasik?
Ya. Persamaan pemasaan mod-astable sama merentasi keseluruhan keluarga 555 (NE555, LM555, varian CMOS seperti TLC555 dan ICM7555), perbezaan antara cip kebanyakannya dalam julat voltan bekalan, keupayaan sumber arus, dan penggunaan kuasa, bukan formula pemasaan RC itu sendiri.
Alat Berkaitan
Kalkulator
Kalkulator BTU Penyaman Udara
Anggarkan kapasiti BTU penyaman udara bilik perlukan, dengan jumlah seluruh-rumah berbilang-bilik.
FreeKalkulator
Pemudah Ungkapan Algebra
Permudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa, dengan pecahan langkah-demi-langkah.
FreeKalkulator
Penyemak Kategori BMI
Semak kategori BMI anda daripada Kurus Teruk hingga Obes Kelas III, dengan julat berat sihat untuk tinggi anda.
FreeKalkulator
Kalkulator Amortisasi
Kira bayaran bulanan pinjaman dan jadual amortisasi penuh, dengan penjimatan bayaran tambahan.
Komen (0)
Dapati alat ini berguna? Tinggalkan komen, kongsi petua, atau beritahu kami bagaimana kami boleh menjadikannya lebih baik.
Belum ada komen. Jadi yang pertama berkongsi pendapat anda!