WMW

Калькулятор таймера 555

Free

Рассчитайте частоту, период и рабочий цикл ждущего режима таймера 555 по R1/R2/C, или вычислите в обратном порядке резисторы, необходимые для достижения целевой частоты и рабочего цикла.

Работает полностью в вашем браузере. Ваши числа никуда не загружаются.

Значения ждущей схемы

Использует точные формулы ждущего режима (время высокого уровня = ln(2) × (R1+R2) × C, время низкого уровня = ln(2) × R2 × C) вместо часто округляемого сокращения «1,44» для чуть более точных результатов.

Недавняя активность

Видно всем. Последние 20 использований от всех посетителей, сначала новые.

Пока нет активности. Будьте первым.

Комментарии (0)

Понравился инструмент? Оставьте комментарий, поделитесь советом или расскажите, как нам его улучшить.

Комментарии гостей проверяются перед публикацией. Войти чтобы опубликовать мгновенно.

Пока нет комментариев. Будьте первым, кто поделится мнением!

Что делает этот инструмент

Этот калькулятор таймера 555 находит выходную частоту, период, время высокого/низкого уровня и рабочий цикл микросхемы 555, работающей в ждущем (свободно работающая прямоугольная волна) режиме, на основе ваших значений R1, R2 и конденсатора. Он также может работать в обратном порядке: задайте целевую частоту и рабочий цикл плюс выбранный конденсатор, и он вычислит значения R1 и R2, необходимые для их получения.

В отличие от многих быстрых справочных калькуляторов, он вычисляет время непосредственно из точной константы ln(2), а не из часто округляемой формулы «1,44», и явно указывает на хорошо известное ограничение, что стандартная (без диода) ждущая схема 555 никогда не может создать рабочий цикл на уровне 50% или ниже, вместо того чтобы молча возвращать невозможный результат.

Какие проблемы решает

Часто задаваемые вопросы

Что этот калькулятор предполагает о схеме 555?

Он предполагает стандартную ждущую конфигурацию (свободно работающая прямоугольная волна): R1 подключён между V+ и выводами разряда/порога, R2 - между разрядом и порогом/триггером, а C - между порогом/триггером и землёй, без диода на R1. Это самая распространённая схема генератора на 555, встречающаяся в даташитах и руководствах.

Почему рабочий цикл не может быть меньше 50%?

В стандартной ждущей схеме конденсатор всегда заряжается через оба резистора R1 и R2 (что делает «высокое» время дольше), но разряжается только через R2 (что делает «низкое» время короче по сравнению), поэтому высокое время никогда не может быть короче низкого. Для получения рабочего цикла на уровне 50% или ниже требуется модифицированная схема, обычно с диодом, установленным на R1, чтобы дать путям заряда и разряда независимое время.

Почему здесь используется ln(2) вместо формулы «1,44», которую я видел в других источниках?

Многие источники используют сокращённую формулу f = 1,44 / ((R1 + 2×R2) × C), где 1,44 - это округлённая версия 1/ln(2). Этот калькулятор вместо этого вычисляет высокое и низкое время напрямую из ln(2) (около 0,693147, без округления) и получает частоту как 1, делённую на их сумму, избегая небольшой ошибки округления, которую вносит сокращение «1,44».

Как работает обратный режим (частота к резисторам)?

Вы выбираете значение конденсатора, а также целевую частоту и рабочий цикл, и калькулятор решает те же уравнения в обратном порядке, чтобы найти значения R1 и R2, которые их создадут. Выбор конденсатора первым - стандартная практика; значения конденсаторов представлены в гораздо меньшем количестве стандартных размеров, чем резисторы, поэтому большинство разработчиков фиксируют C и вычисляют резисторы, а затем округляют до ближайшего стандартного значения резистора.

Почему он отклоняет некоторые комбинации частота/рабочий цикл в обратном режиме?

Только рабочие циклы строго между 50% и 100% физически достижимы со стандартной схемой, которую моделирует этот калькулятор; ввод 50% или ниже (или 100%) не имеет допустимого положительного решения для резисторов, поэтому оно отклоняется, а не показывает бессмысленное или отрицательное значение резистора.

Какие значения конденсатора и резисторов мне действительно использовать?

Математика работает для любых положительных значений, но реальные компоненты выпускаются в стандартных размерах (серия E12 или E24 для резисторов и аналогично ограниченные серии для конденсаторов), поэтому относитесь к результату калькулятора как к цели и округляйте до ближайшего доступного стандартного значения, затем при желании подставьте округлённые значения обратно в прямой режим, чтобы увидеть, насколько это сдвигает вашу фактическую частоту и рабочий цикл.

Полезно ли это для чего-либо, помимо классической микросхемы NE555?

Да. Уравнения времени в ждущем режиме одинаковы для всего семейства 555 (NE555, LM555, варианты КМОП, такие как TLC555 и ICM7555), различия между микросхемами в основном заключаются в диапазоне напряжения питания, способности выдавать ток и энергопотреблении, а не в самих формулах времени RC.

Похожие инструменты