Calculadora de temporizador astable NE555
Frecuencia, periodo y ciclo de trabajo de un multivibrador NE555 con dos resistencias y un condensador.
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Calcula frecuencia, período y tiempos alto/bajo nominales del NE 555 astable clásico. El condensador carga por R1+R2 y descarga por R2; resistencias positivas dan una fracción de nivel alto estrictamente entre 50% y 100%. Se muestra tH/T en porcentaje, no su inversa T/tH.
Cómo funciona
Fórmula y lógica
tH=ln 2·(R1+R2)C, tL=ln 2·R2 C, T=tH+tL, f=1/T, D=100·tH/T. Introduce R1, R2 en kΩ yC en nF; la conversión a Ω/F es interna. Los umbrales ideales son Vcc/3 y 2 Vcc/3. Se usa ln 2 para f en lugar del coeficiente redondeado 1,44. El resultado redondeado puede mostrar 50% o 100%, aunque el modelo exacto con R1 y R2 positivos no alcanza esos límites.
Ejemplo
10 kΩ, 47 kΩ y 100 nF dan 138,72 Hz, 7,209 ms, tH=3,951 ms, tL=3,258 ms y D=54,808%. Duplicar C duplica tiempos y reduce f a la mitad sin cambiar D. R1=0 da formalmente 50%, pero se rechaza porque esta configuración exige R1 positivo.
Campos y unidades
- Resistencia R1 — kΩ
- Resistencia R2 — kΩ
- Capacidad C — nF
Cómo se usa
- — R1 une Vcc al pin 7; R2 une 7 al nodo de pines 2/6 conectados; C une ese nodo a masa.
- — Introduce resistencias en kΩ y capacidad en nF.
- — Compara frecuencia y carga con la documentación de tu variante 555.
- — Diodos, biestables y otras modificaciones necesitan ecuaciones nuevas y no están modelados.
Método y limitaciones
- Método de cálculo
- Fórmula y lógica
- Fuente de datos o norma
- TI NE555 RevK: circuito clásico, tiempos nominales y fracción alta
- Limitación
- Circuito NE 555 clásico nominal con umbrales ideales; sin garantía de frecuencia, carga o estabilidad térmica.
FAQ
¿Por qué la fracción de nivel alto supera el 50%?
Porque el condensador se carga a través de R1 y R2 pero se descarga solo por R2. El tiempo de carga siempre es mayor, y el cincuenta por ciento exacto solo se alcanza en el límite en que R1 es mucho menor que R2.
¿Cómo se obtiene una fracción de nivel alto inferior a la mitad?
Hace falta otra configuración de formación de pulsos. Cambiar las rutas de carga/descarga o dividir frecuencia puede modificar D; estas ecuaciones solo describen el circuito clásico sin diodo de derivación.
¿Por qué aparece ln 2?
Con umbrales nominales de 1/3 y 2/3 alimentación, la transición exponencial dura RC·ln 2. La alimentación se cancela idealmente; umbrales, tensión de descarga y tiempos reales dependen de las condiciones.
¿Por qué difiere la frecuencia real?
Influyen tolerancias R/C, fugas, umbrales, tensión del transistor de descarga, alimentación, temperatura y carga. Sus límites pertenecen a las fichas; no se garantiza frecuencia ni operación fuera de especificaciones.