Elettronica / Circuiti

Calcolatore del timer 555 (astabile e monostabile)

Calcola frequenza, ciclo di lavoro e durate dello stato alto e basso di un timer 555 come oscillatore, oppure la durata dell’impulso in modalità monostabile, a partire dai valori di resistenze e condensatore.

Calcolatore del timer 555 (astabile e monostabile): In modalità astabile, il condensatore si carica attraverso R1 e R2 e si scarica attraverso R2; l’uscita rimane quindi alta per 0,693 × (R1 + R2) × C e bassa per 0,693 × R2 × C, mentre f = 1,44 ÷ ((R1 + 2 × R2) × C). In modalità monostabile, un trigger avvia un impulso di 1,1 × R × C. Con R1 = 1 kΩ, R2 = 10 kΩ e C = 10 µF, il 555 lampeggia a circa 6,86 Hz. Funziona al 100% localmente nel browser, senza caricare file sul server.

Esecuzioni
Nel browser
Costo
Gratuito · senza registrazione
Disponibilità
Pronto all'uso
Calcolatore del timer 555Elaborazione locale

Funziona interamente nel browser

Frequenza6,857 Hz
Duty cycle52,4%
Durata del livello alto76,23 msDurata del livello basso 69,3 ms
Periodo145,53 ms

Astabile: f = 1,44 ÷ ((R1 + 2·R2) × C); l'uscita è alta per 0,693 × (R1 + R2) × C e bassa per 0,693 × R2 × C, quindi il duty cycle è sempre superiore al 50%; aggiungi un diodo in parallelo a R2 per scendere sotto questa soglia. Monostabile: un impulso di 1,1 × R × C dopo ogni trigger. La tolleranza del condensatore, spesso del 10–20%, modifica la temporizzazione della stessa quantità.

Scegliere i componenti per una frequenza

Scegli prima un condensatore, poi le resistenze: per circa 1 kHz con C = 100 nF, R1 + 2 × R2 = 1,44 ÷ (1000 × 100 nF) = 14,4 kΩ; R1 = 1,5 kΩ e R2 = 6,8 kΩ danno 15,1 kΩ, cioè circa 950 Hz.

Per leggere il codice stampato sul condensatore, usa il convertitore dei codici dei condensatori.

Versioni CMOS

Le versioni CMOS a basso consumo, come il 7555, usano le stesse formule, funzionano a tensioni inferiori e assorbono molta meno corrente, caratteristiche adatte ai progetti alimentati a batteria.

Il 556 contiene due timer 555 nello stesso involucro.

Come usarlo

  1. Scegli la modalità astabile (onda quadra continua) o monostabile (un impulso per ogni trigger).
  2. Inserisci le resistenze in kilohm e il condensatore in microfarad.
  3. Leggi la frequenza, il ciclo di lavoro e le durate, oppure la durata dell’impulso.

Privacy e limitazioni

Tutto viene calcolato nel tuo browser.

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Domande frequenti

Perché il ciclo di lavoro non può scendere sotto il 50%?

Il condensatore si carica attraverso entrambe le resistenze e si scarica solo attraverso R2, quindi il tempo allo stato alto è sempre più lungo. Un diodo in parallelo a R2 permette al condensatore di caricarsi solo attraverso R1, ottenendo cicli di lavoro inferiori al 50%.

Quali valori dovrei evitare?

Mantieni R1 sopra circa 1 kΩ per non sovraccaricare il pin di scarica e usa resistenze inferiori a qualche megaohm; con condensatori molto piccoli, la capacità parassita diventa rilevante.

Quanto è preciso il temporizzatore?

La precisione dipende da quella del condensatore, spesso solo ±10 o ±20%; usa condensatori a film e resistenze all’1% per ottenere temporizzazioni più stabili.

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