Bruk Digi-Keys kalkulator for 555-timer til å beregne utgangsvarighet eller -frekvens for et utgangssignal fra en
555-timerkrets, som er fastsatt av kretsens motstands- og kapasitansverdier.
Denne kalkulatoren for 555-timerkretsen vil fastsette utgangsegenskapene til firkantbølgeformen fra en 555-timerkrets
for både monostabil modus (enkeltskrittmodus) og astabil modus (frittkjøringsmodus).
I monostabil modus, også kalt enkelskrittsmodus (One Shot mode), vil utgangen være en enkel, kort, positiv puls generert
for en enkel inngangshendelse, der varigheten vil fastsettes av kretsens motstands- og kapasitansverdier.
I astabil modus, også kalt frittkjøringsmodus (free running mode), vil utgangen til 555-timeren være et kontinuerlig
utgangssignal med rektangulær bølge. Frekvensen og høye og lave tider kan beregnes basert på kretsens motstands- og
kapasitansverdier.
555-timer forklart
555-timer-IC-en (IC – Integrated Circuit – integrert krets) er en av de mest populære og utbredte IC-ene som er
tilgjengelig for konstruksjoner for alt fra klokketiming, signalforsinkelse, pulsgenerering og signaloscillasjon.
I monostabil modus danner 555-timer-IC-en en motstand-kapasitans-krets med den eksterne motstanden og kondensatoren. Når
inngangssignalet påføres utløserpinnen, begynner de interne funksjonene til IC-en å lade kondensatoren. Når spenningen
over kondensatoren er lik 2/3 av forsyningsspenningen til IC-en, slutter kondensatoren å lade og utgangssignalet til
kretsen går tilbake til lav tilstand, klar for neste inngangssignal.
Varigheten til den rektangulære utgangsbølgeformen kan forkortes eller forlenges ved å justere verdien til motstanden og
kondensatoren, noe som endrer hastigheten som kondensatoren lader med.
I astabil modus danner 555-timeren en kontinuerlig rektangulær bølgeformutgang med en spesifikk frekvens, der en fast
del av utgangssignalet er i høy og lav tilstand med to motstander og en kondensator. Når 555-timeren i astabil modus er
i på-tilstand for første gang, starter kondensatoren å lade med spenning, noe som driver utgangssignalet høyt. Mens
kondensatoren lades helt til den er lik 2/3 av IC-forsyningsspenningen. På dette tidspunktet begynner kondensatoren å
utlades, noe som driver utgangssignalet lavt. Når spenningen over kondensatoren faller til 1/3 av
IC-forsyningsspenningen, begynner den å lades opp igjen, og utgangssignalet blir høyt igjen – og prosessen gjentas
igjen.
Når kondensatoren lader og utlader spenning gjennom 555-timer-IC-en, veksler den mellom de to utgangstilstandene, høy og
lav. Hvor mye tid som brukes i disse tilstandene, og hvor raskt syklusen repeteres, er en funksjon av både motstands- og
kondensatorverdier.
EksemplerMonostabilSignalvarigheten til utgangen kan modelleres som: Tid i sekunder (T) lik
konstanten 1,1 multiplisert med motstanden R målt i ohm (Ω) multiplisert med kapasitansverdien C målt i farad (F).
Så for en krets med motstand på 10 000 ohm (10 kΩ) og en kapasitansverdi på 1000 mikrofarad (1000 µF), ville den totale
lengden på utgangssignalet vært følgende
Astabil
Det kontinuerlige utgangssignalet i astabil modus gjør det mulig å fastsette både frekvensen i Hertz (Hz), hvor lang tid
signalet trenger for å repeteres og hvor lenge signalet er i høy og lav tilstand. Alle de tre verdiene som ville
definert utgangssignalet, kan finnes ved å bruke verdiene til R1 og R2 målt i ohm (Ω) og kapasitansverdien C1 målt i
Farad (F).
Så for en krets med motstander på 10 000 ohm (10 kΩ) og 15 000 ohm (15 kΩ) og en kapasitansverdi på 10 mikrofarad (10
µF), ville utgangssignalet hatt følgende egenskaper
Tid høy
Hvordan kan jeg raskt finne svar på mine spørsmål?
Besøk Hjelp og support-området på nettstedet vårt for å finne informasjon om bestilling, frakt, levering og mer.
Hva er min ordrestatus?
Registrerte brukere kan spore kontoens ordrer i rullegardinlisten, eller klikke her. *Ordrestatus kan ta 12 timer å oppdatere etter at den første ordren er registrert.
Hvordan gjøres produktretur?
Brukere kan starte returprosessen ved å starte med vår Retur-side.