Calculadora de temporizador astable NE555

Frecuencia, periodo y ciclo de trabajo de un multivibrador NE555 con dos resistencias y un condensador.

Datos de entrada

Calculadora de temporizador astable NE555

3 campos

Circuito NE 555 clásico nominal con umbrales ideales; sin garantía de frecuencia, carga o estabilidad térmica.

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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.

Categoría
Electrónica
FAQ
4 preguntas
Actualización
basado en fórmula

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
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.