Calculadora del temporizador 555
Calcula la frecuencia, el periodo y el ciclo de trabajo de un oscilador 555 astable, o el ancho de pulso de un 555 monoestable — con un diagrama de tiempos que puedes ver de verdad.
Oscilador de funcionamiento libre. R1 y R2 fijan el tiempo de carga, R2 sola fija el tiempo de descarga, y C ajusta la velocidad global.
Acerca de la calculadora del temporizador 555
El temporizador 555 es el circuito integrado más fabricado de la historia — un diminuto chip de 8 pines que convierte un par de resistencias y un condensador en un reloj preciso, un intermitente, un generador de tonos o un retardo. Esta calculadora cubre sus dos configuraciones clásicas. En modo astable, el 555 funciona libremente como oscilador: a partir de R1, R2 y el condensador de temporización C calcula la frecuencia de salida f = 1.44 / ((R1 + 2·R2)·C), el periodo, los tiempos ALTO y BAJO, y el ciclo de trabajo (R1 + R2) / (R1 + 2·R2). En modo monoestable (pulso único), un solo disparo produce un pulso de salida de ancho T = 1.1·R·C. Cada resultado incluye un diagrama de tiempos a escala para que veas el ciclo de trabajo y la duración del pulso en lugar de limitarte a leer un número, lo que lo hace ideal para makers, aficionados, estudiantes de electrónica y cualquiera que monte un NE555, TLC555 o 7555 en una protoboard dentro de un proyecto con Arduino o microcontrolador.
Cómo usar esta calculadora
- 1 Elige Astable para un oscilador de funcionamiento libre o Monoestable para un único pulso disparado.
- 2 En modo astable, introduce R1, R2 y el condensador de temporización C, cada uno con su propia unidad (Ω/kΩ/MΩ y pF/nF/µF/mF).
- 3 En modo monoestable, introduce la resistencia de temporización R y el condensador C.
- 4 Lee la frecuencia, el periodo, el ciclo de trabajo y los tiempos ALTO/BAJO (o el ancho de pulso), y estudia el diagrama de tiempos para ver el resultado de un vistazo.
Cómo funcionan las fórmulas del temporizador 555
Un 555 tiene dos comparadores que vigilan la tensión del condensador a 1/3 y 2/3 de la alimentación, por eso cada intervalo lleva un factor ln(2) ≈ 0.693. Astable (funcionamiento libre): tH = 0.693 · (R1 + R2) · C — salida ALTO mientras C se carga a través de R1 + R2 tL = 0.693 · R2 · C — salida BAJO mientras C se descarga a través de R2 periodo = tH + tL, frecuencia = 1 / periodo = 1.44 / ((R1 + 2·R2)·C) ciclo de trabajo = tH / periodo = (R1 + R2) / (R1 + 2·R2) Como R1 siempre está en el camino de carga pero nunca en el de descarga, el ciclo de trabajo de un astable simple siempre supera el 50%. Añadir un diodo en paralelo con R2 permite que la carga y la descarga usen resistencias distintas: así se alcanza un ciclo de trabajo del 50% (o menor). Monoestable (pulso único): Un flanco descendente en la entrada de disparo inicia un pulso de ancho T = 1.1 · R · C (el factor 1.1 es ln(3) ≈ 1.0986), tras lo cual la salida permanece en BAJO hasta el siguiente disparo.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la fórmula de la frecuencia astable del temporizador 555?
La frecuencia de salida astable es f = 1.44 / ((R1 + 2·R2)·C). Proviene de los tiempos de carga y descarga: la salida está en ALTO durante tH = 0.693·(R1 + R2)·C mientras el condensador se carga a través de R1 y R2, y en BAJO durante tL = 0.693·R2·C mientras se descarga solo a través de R2. El periodo es tH + tL = 0.693·(R1 + 2·R2)·C, y como 1 / 0.693 ≈ 1.44, la frecuencia se simplifica a 1.44 / ((R1 + 2·R2)·C).
¿Cómo consigo un ciclo de trabajo del 50% con un 555?
Un astable 555 simple nunca llega del todo a un ciclo de trabajo del 50%, porque el ciclo de trabajo es (R1 + R2) / (R1 + 2·R2), que siempre es mayor del 50% mientras R1 esté por encima de cero. Hacer R1 mucho menor que R2 se acerca al 50%, pero nunca lo alcanza exactamente. Para llegar exactamente al 50% — o a un ciclo de trabajo por debajo del 50% — coloca un diodo en paralelo con R2 para que el condensador se cargue a través de R1 y se descargue a través de R2 por separado, lo que te permite fijar los tiempos ALTO y BAJO de forma independiente.
¿Qué es el modo monoestable (pulso único) del 555?
En modo monoestable, el 555 mantiene su salida en BAJO hasta que llega un flanco descendente al pin de disparo. Ese único disparo hace que la salida pase a ALTO durante un pulso fijo de ancho T = 1.1·R·C, después vuelve a BAJO y espera el siguiente disparo. Se usa para el antirrebote de interruptores, retardos temporizados, detección de pulso ausente y para convertir una pulsación breve en un pulso de duración fija.
¿Qué condensador necesito para un intermitente 555 de 1 Hz?
Para un astable de 1 Hz, el producto de temporización debe cumplir (R1 + 2·R2)·C = 1.44, ya que f = 1.44 / ((R1 + 2·R2)·C). Con un condensador de 10 µF eso significa R1 + 2·R2 ≈ 144 kΩ — por ejemplo R1 = 4.7 kΩ con R2 ≈ 68 kΩ da cerca de 1 Hz. Un condensador mayor de 100 µF reduce la resistencia a unos 14.4 kΩ en total, mientras que un condensador pequeño de 1 µF necesitaría alrededor de 1.44 MΩ. Los condensadores más grandes permiten usar valores de resistencia más pequeños y comunes para parpadeos lentos.
Herramientas de electrónica relacionadas
El temporizador 555 está en el corazón del grupo de electrónica: usa la calculadora de código de condensador para descifrar el valor impreso del condensador de temporización, la calculadora de código de colores de resistencias para leer o componer R1 y R2, la ley de Ohm para el circuito circundante, y la calculadora de resistencia para LED cuando la salida del 555 alimenta un LED.
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