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Électronique

Calculateur de timer 555

Calculez la fréquence, la période et le rapport cyclique d'un oscillateur 555 astable, ou la largeur d'impulsion d'un monostable 555 — avec un chronogramme que vous pouvez réellement visualiser.

Oscillateur à fonctionnement libre. R1 et R2 fixent le temps de charge, R2 seul fixe le temps de décharge, et C règle la vitesse globale.

Fréquence
480.9 Hz
Période2.0794 ms
Temps HAUT (tH)1.3863 ms
Temps BAS (tL)693.15 µs
Rapport cyclique66.67 %
Chronogramme de sortie
tH = 1.3863 mstL = 693.15 µs
f = 1.44 / ((R1 + 2·R2)·C)D = (R1 + R2) / (R1 + 2·R2)

À propos du calculateur de timer 555

Le timer 555 est le circuit intégré le plus fabriqué de tous les temps — une minuscule puce à 8 broches qui transforme deux résistances et un condensateur en une horloge précise, un clignotant, un générateur de tonalité ou un délai. Ce calculateur couvre ses deux configurations classiques. En mode astable, le 555 fonctionne librement comme oscillateur : à partir de R1, R2 et du condensateur de temporisation C, il calcule la fréquence de sortie f = 1.44 / ((R1 + 2·R2)·C), la période, les temps HAUT et BAS, et le rapport cyclique (R1 + R2) / (R1 + 2·R2). En mode monostable (impulsion unique), un seul déclenchement produit une impulsion de sortie de largeur T = 1.1·R·C. Chaque résultat est accompagné d'un chronogramme à l'échelle : vous voyez le rapport cyclique et la durée de l'impulsion au lieu de simplement lire un nombre, ce qui le rend idéal pour les makers, les amateurs, les étudiants en électronique et toute personne qui câble un NE555, un TLC555 ou un 7555 sur une plaque d'essai dans un projet Arduino ou à microcontrôleur.

Comment utiliser ce calculateur

  1. 1 Choisissez Astable pour un oscillateur à fonctionnement libre ou Monostable pour une impulsion unique déclenchée.
  2. 2 En mode astable, saisissez R1, R2 et le condensateur de temporisation C, chacun avec sa propre unité (Ω/kΩ/MΩ et pF/nF/µF/mF).
  3. 3 En mode monostable, saisissez la résistance de temporisation R et le condensateur C.
  4. 4 Lisez la fréquence, la période, le rapport cyclique et les temps HAUT/BAS (ou la largeur d'impulsion), et étudiez le chronogramme pour voir le résultat d'un coup d'œil.

Comment fonctionnent les formules du timer 555

Un 555 possède deux comparateurs qui surveillent la tension du condensateur à 1/3 et 2/3 de l'alimentation, ce qui explique pourquoi chaque intervalle comporte un facteur ln(2) ≈ 0.693. Astable (fonctionnement libre) : tH = 0.693 · (R1 + R2) · C — sortie HAUT pendant que C se charge à travers R1 + R2 tL = 0.693 · R2 · C — sortie BAS pendant que C se décharge à travers R2 période = tH + tL, fréquence = 1 / période = 1.44 / ((R1 + 2·R2)·C) rapport cyclique = tH / période = (R1 + R2) / (R1 + 2·R2) Comme R1 est toujours dans le chemin de charge mais jamais dans celui de décharge, le rapport cyclique d'un astable simple est toujours supérieur à 50%. Ajouter une diode en parallèle avec R2 permet à la charge et à la décharge d'emprunter des résistances distinctes : c'est ainsi que l'on atteint un rapport cyclique de 50% (ou inférieur). Monostable (impulsion unique) : Un front descendant sur l'entrée de déclenchement lance une impulsion de largeur T = 1.1 · R · C (le facteur 1.1 est ln(3) ≈ 1.0986), après quoi la sortie reste BAS jusqu'au déclenchement suivant.

Questions fréquentes

Quelle est la formule de la fréquence astable du timer 555 ?

La fréquence de sortie astable est f = 1.44 / ((R1 + 2·R2)·C). Elle découle des temps de charge et de décharge : la sortie est à HAUT pendant tH = 0.693·(R1 + R2)·C tandis que le condensateur se charge à travers R1 et R2, et à BAS pendant tL = 0.693·R2·C tandis qu'il se décharge à travers R2 seul. La période vaut tH + tL = 0.693·(R1 + 2·R2)·C, et comme 1 / 0.693 ≈ 1.44, la fréquence se simplifie en 1.44 / ((R1 + 2·R2)·C).

Comment obtenir un rapport cyclique de 50% avec un 555 ?

Un astable 555 simple ne peut jamais tout à fait atteindre un rapport cyclique de 50%, car celui-ci vaut (R1 + R2) / (R1 + 2·R2), qui reste toujours supérieur à 50% tant que R1 dépasse zéro. Rendre R1 bien plus petit que R2 permet de s'en approcher, sans jamais l'atteindre exactement. Pour atteindre exactement 50% — ou un rapport cyclique inférieur à 50% — placez une diode en parallèle avec R2 afin que le condensateur se charge à travers R1 et se décharge à travers R2 séparément, ce qui permet de régler indépendamment les temps HAUT et BAS.

Qu'est-ce que le mode monostable (impulsion unique) du 555 ?

En mode monostable, la sortie du 555 reste à BAS jusqu'à l'arrivée d'un front descendant sur la broche de déclenchement. Ce déclenchement unique fait passer la sortie à HAUT pendant une seule impulsion fixe de largeur T = 1.1·R·C, puis elle revient à BAS et attend le déclenchement suivant. On l'utilise pour l'anti-rebond des interrupteurs, les temporisations, la détection d'impulsion manquante et pour transformer un appui bref en une impulsion de durée fixe.

Quel condensateur me faut-il pour un clignotant 555 à 1 Hz ?

Pour un astable à 1 Hz, le produit de temporisation doit vérifier (R1 + 2·R2)·C = 1.44, puisque f = 1.44 / ((R1 + 2·R2)·C). Avec un condensateur de 10 µF, cela signifie R1 + 2·R2 ≈ 144 kΩ — par exemple R1 = 4.7 kΩ avec R2 ≈ 68 kΩ donne près de 1 Hz. Un condensateur plus grand de 100 µF ramène la résistance à environ 14.4 kΩ au total, tandis qu'un petit condensateur de 1 µF nécessiterait autour de 1.44 MΩ. Les condensateurs plus grands permettent d'utiliser des valeurs de résistance plus petites et plus courantes pour des clignotements lents.

Outils d'électronique connexes

Le timer 555 est au cœur du groupe électronique : utilisez le calculateur de code de condensateur pour décoder la valeur imprimée du condensateur de temporisation, le calculateur de code couleur des résistances pour lire ou constituer R1 et R2, la loi d'Ohm pour le circuit environnant, et le calculateur de résistance pour LED lorsque la sortie du 555 pilote une LED.

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