Calculadora de temporizador 555 (astável e monoestável)
Projeta um circuito com temporizador 555 em qualquer modo. Em astável, R1, R2 e C fixam a frequência de saída, os tempos alto e baixo e o ciclo de trabalho; em monoestável, R1 e C fixam a largura do pulso único. O chip clássico do amador, dimensionado em segundos.
Ferramentas relacionadas
Todas as ferramentas: Eletrónica →A Calculadora de temporizador 555 (astável e monoestável) transforma Modo, R1, Unidade R1, R2 (só astável), Unidade R2, Condensador de tempo C, Unidade C em Frequência de saída (astável), Tempo saída ALTO, Tempo saída BAIXO, Ciclo de trabalho, Largura de pulso (monoestável), ao instante e de graça.
Como usar
- Introduza os seus valores: Modo, R1, Unidade R1, R2 (só astável), Unidade R2, Condensador de tempo C, Unidade C.
- Veja o resultado ao instante: Frequência de saída (astável), Tempo saída ALTO, Tempo saída BAIXO, Ciclo de trabalho, Largura de pulso (monoestável).
Perguntas frequentes
Como funciona a Calculadora de temporizador 555 (astável e monoestável)?
Parte de Modo, R1, Unidade R1, R2 (só astável), Unidade R2, Condensador de tempo C e Unidade C para deduzir Frequência de saída (astável), Tempo saída ALTO, Tempo saída BAIXO, Ciclo de trabalho e Largura de pulso (monoestável). O cálculo é feito à medida que escreves, por isso o resultado atualiza a cada alteração.
Que valores pede a calculadora?
7 valores: Modo, R1, Unidade R1, R2 (só astável), Unidade R2, Condensador de tempo C e Unidade C. Não é preciso mais nada — nem conta, nem carregar ficheiros.
Que opção de «Modo» devo escolher?
Podes escolher entre « Astável (oscilador) » e « Monoestável (um disparo) ». Cada opção muda o que a ferramenta calcula: alterna e compara — por omissão é « Astável (oscilador) ».
Em que casos se usa na prática?
Na bancada: dimensionar uma resistência para um LED, ler um código de cores, calcular a razão de um divisor e verificar que um componente não vai aquecer demais.
Qual é o erro mais comum?
Escolher uma resistência esquecendo a potência. Um valor eletricamente certo arde na mesma se o encapsulamento não dissipar o que o atravessa: verifique os watts além dos ohms.
Qual é a precisão e quais são os limites?
Fórmulas do 555 bipolar padrão: astável f = 1,44/((R1+2·R2)·C), tALTO = 0,693·(R1+R2)·C, tBAIXO = 0,693·R2·C; monoestável T = 1,1·R1·C. O ciclo de trabalho de um astável simples é sempre superior a 50 % — adiciona um díodo sobre R2 para 50 % ou menos.
Qual é a diferença entre a Calculadora de temporizador 555 (astável e monoestável) e a Calculadora de impedância (RLC)?
Esta devolve Frequência de saída (astável) e Tempo saída ALTO; a Calculadora de impedância (RLC) devolve Módulo de impedância |Z| e Ângulo de fase. É toda a diferença: abra a que dá o número de que precisa.
Existe uma ferramenta para o passo seguinte?
Calculadora de reatância indutiva é o mais próximo a seguir a este: Resolve a relação de reatância indutiva XL = 2πfL para qualquer das três variáveis. Escolhe achar a reatância, a frequência ou a indutância, introduz as outras duas, e devolve a resposta — e, se deres uma tensão eficaz, a corrente e a potência reativa.
Que mais vale a pena ter aberto ao lado?
Calculadora de largura de pista PCB (IPC-2221) e Calculadora de código de condensador — surgem na mesma tarefa com frequência suficiente para merecerem outro separador.
De onde vêm os dados e quão atuais são?
A lei de Ohm e as fórmulas do divisor são exatas. Os códigos de cores seguem a norma IEC; os componentes reais têm tolerância, pelo que valor nominal e medido não coincidirão exatamente.