Calculadora de temporizador 555 (astable y monoestable)
Diseña un circuito con temporizador 555 en cualquier modo. En astable, R1, R2 y C fijan la frecuencia de salida, los tiempos alto y bajo y el ciclo de trabajo; en monoestable, R1 y C fijan el ancho del pulso único. El chip clásico del aficionado, dimensionado en segundos.
Herramientas relacionadas
Todas las herramientas: Electrónica →La Calculadora de temporizador 555 (astable y monoestable) convierte Modo, R1, Unidad R1, R2 (solo astable), Unidad R2, Condensador de tiempo C, Unidad C en Frecuencia de salida (astable), Tiempo salida ALTO, Tiempo salida BAJO, Ciclo de trabajo, Ancho de pulso (monoestable), al instante y gratis.
Cómo usarlo
- Introduce tus valores: Modo, R1, Unidad R1, R2 (solo astable), Unidad R2, Condensador de tiempo C, Unidad C.
- Consulta el resultado al instante: Frecuencia de salida (astable), Tiempo salida ALTO, Tiempo salida BAJO, Ciclo de trabajo, Ancho de pulso (monoestable).
Preguntas frecuentes
¿Cómo funciona la Calculadora de temporizador 555 (astable y monoestable)?
Parte de Modo, R1, Unidad R1, R2 (solo astable), Unidad R2, Condensador de tiempo C y Unidad C para deducir Frecuencia de salida (astable), Tiempo salida ALTO, Tiempo salida BAJO, Ciclo de trabajo y Ancho de pulso (monoestable). El cálculo es en vivo mientras escribes, así que el resultado se actualiza con cada cambio.
¿Qué valores pide la calculadora?
7 valores: Modo, R1, Unidad R1, R2 (solo astable), Unidad R2, Condensador de tiempo C y Unidad C. No hace falta nada más — ni cuenta, ni subir archivos.
¿Qué opción de «Modo» debo elegir?
Puedes elegir entre « Astable (oscilador) » y « Monoestable (un disparo) ». Cada opción cambia lo que calcula la herramienta: cambia y compara — por defecto es « Astable (oscilador) ».
¿En qué casos se usa realmente?
En el banco: dimensionar una resistencia para un LED, leer un código de colores, calcular la relación de un divisor y comprobar que un componente no se cocerá.
¿Cuál es el error más frecuente?
Elegir una resistencia y olvidar la potencia. Un valor eléctricamente correcto se quemará igual si el encapsulado no puede disipar lo que lo atraviesa: comprueba los vatios además de los ohmios.
¿Qué precisión tiene y cuáles son sus límites?
Fórmulas del 555 bipolar estándar: astable f = 1,44/((R1+2·R2)·C), tALTO = 0,693·(R1+R2)·C, tBAJO = 0,693·R2·C; monoestable T = 1,1·R1·C. El ciclo de trabajo de un astable simple siempre supera el 50 % — añade un diodo sobre R2 para 50 % o menos.
¿Cuál es la diferencia entre la Calculadora de temporizador 555 (astable y monoestable) y la Calculadora de impedancia (RLC)?
Esta devuelve Frecuencia de salida (astable) y Tiempo salida ALTO; la Calculadora de impedancia (RLC) devuelve Módulo de impedancia |Z| y Ángulo de fase. Esa es toda la diferencia: abre la que dé la cifra que buscas.
¿Hay una herramienta para el siguiente paso?
Calculadora de reactancia inductiva es el más cercano después de este: Resuelve la relación de reactancia inductiva XL = 2πfL para cualquiera de sus tres variables. Elige hallar la reactancia, la frecuencia o la inductancia, introduce las otras dos, y devuelve la respuesta — y, si das una tensión eficaz, la corriente y la potencia reactiva.
¿Qué más conviene tener abierto al lado?
Calculadora de ancho de pista PCB (IPC-2221) y Calculadora de código de condensador: aparecen en la misma tarea lo bastante a menudo como para merecer otra pestaña.
¿De dónde salen los datos y cómo de actuales son?
La ley de Ohm y las fórmulas del divisor son exactas. Los códigos de colores siguen la norma IEC; los componentes reales tienen tolerancia, así que valor nominal y medido no coincidirán exactamente.