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Eletrônica

Calculadora do temporizador 555

Calcule a frequência, o período e o ciclo de trabalho de um oscilador 555 astável, ou a largura de pulso de um 555 monoestável — com um diagrama de tempo que você consegue realmente ver.

Oscilador de funcionamento livre. R1 e R2 definem o tempo de carga, R2 sozinho define o tempo de descarga, e C ajusta a velocidade geral.

Frequência
480.9 Hz
Período2.0794 ms
Tempo ALTO (tH)1.3863 ms
Tempo BAIXO (tL)693.15 µs
Ciclo de trabalho66.67 %
Diagrama de tempo da saída
tH = 1.3863 mstL = 693.15 µs
f = 1.44 / ((R1 + 2·R2)·C)D = (R1 + R2) / (R1 + 2·R2)

Sobre a calculadora do temporizador 555

O temporizador 555 é o circuito integrado mais fabricado de todos os tempos — um minúsculo chip de 8 pinos que transforma alguns resistores e um capacitor em um relógio preciso, um pisca-pisca, um gerador de tom ou um atraso. Esta calculadora cobre suas duas configurações clássicas. No modo astável, o 555 funciona livremente como oscilador: a partir de R1, R2 e do capacitor de temporização C ele calcula a frequência de saída f = 1.44 / ((R1 + 2·R2)·C), o período, os tempos ALTO e BAIXO, e o ciclo de trabalho (R1 + R2) / (R1 + 2·R2). No modo monoestável (pulso único), um único disparo produz um pulso de saída de largura T = 1.1·R·C. Cada resultado vem com um diagrama de tempo em escala, para que você veja o ciclo de trabalho e a duração do pulso em vez de apenas ler um número, o que o torna ideal para makers, hobbistas, estudantes de eletrônica e qualquer um que monte um NE555, TLC555 ou 7555 em uma protoboard em um projeto com Arduino ou microcontrolador.

Como usar esta calculadora

  1. 1 Escolha Astável para um oscilador de funcionamento livre ou Monoestável para um único pulso disparado.
  2. 2 No modo astável, informe R1, R2 e o capacitor de temporização C, cada um com sua própria unidade (Ω/kΩ/MΩ e pF/nF/µF/mF).
  3. 3 No modo monoestável, informe o resistor de temporização R e o capacitor C.
  4. 4 Leia a frequência, o período, o ciclo de trabalho e os tempos ALTO/BAIXO (ou a largura de pulso), e estude o diagrama de tempo para ver o resultado num relance.

Como funcionam as fórmulas do temporizador 555

Um 555 tem dois comparadores que observam a tensão do capacitor a 1/3 e 2/3 da alimentação, e é por isso que cada intervalo carrega um fator ln(2) ≈ 0.693. Astável (funcionamento livre): tH = 0.693 · (R1 + R2) · C — saída ALTO enquanto C carrega através de R1 + R2 tL = 0.693 · R2 · C — saída BAIXO enquanto C descarrega através de R2 período = tH + tL, frequência = 1 / período = 1.44 / ((R1 + 2·R2)·C) ciclo de trabalho = tH / período = (R1 + R2) / (R1 + 2·R2) Como R1 está sempre no caminho de carga, mas nunca no de descarga, o ciclo de trabalho de um astável simples é sempre superior a 50%. Adicionar um diodo em paralelo com R2 faz a carga e a descarga usarem resistores separados: é assim que se chega a um ciclo de trabalho de 50% (ou menor). Monoestável (pulso único): Uma borda de descida na entrada de disparo inicia um pulso de largura T = 1.1 · R · C (o fator 1.1 é ln(3) ≈ 1.0986), após o qual a saída permanece em BAIXO até o próximo disparo.

Perguntas frequentes

Qual é a fórmula da frequência astável do temporizador 555?

A frequência de saída astável é f = 1.44 / ((R1 + 2·R2)·C). Ela vem dos tempos de carga e descarga: a saída fica em ALTO durante tH = 0.693·(R1 + R2)·C enquanto o capacitor carrega através de R1 e R2, e em BAIXO durante tL = 0.693·R2·C enquanto descarrega apenas através de R2. O período é tH + tL = 0.693·(R1 + 2·R2)·C, e como 1 / 0.693 ≈ 1.44, a frequência se simplifica para 1.44 / ((R1 + 2·R2)·C).

Como consigo um ciclo de trabalho de 50% com um 555?

Um astável 555 simples nunca chega exatamente a um ciclo de trabalho de 50%, porque o ciclo de trabalho é (R1 + R2) / (R1 + 2·R2), que é sempre maior que 50% enquanto R1 estiver acima de zero. Tornar R1 muito menor que R2 chega perto de 50%, mas nunca exatamente lá. Para atingir exatamente 50% — ou um ciclo de trabalho abaixo de 50% — coloque um diodo em paralelo com R2 para que o capacitor carregue através de R1 e descarregue através de R2 separadamente, permitindo definir os tempos ALTO e BAIXO de forma independente.

O que é o modo monoestável (pulso único) do 555?

No modo monoestável, o 555 mantém a saída em BAIXO até chegar uma borda de descida no pino de disparo. Esse único disparo faz a saída ir para ALTO durante um pulso fixo de largura T = 1.1·R·C, depois ela volta a BAIXO e aguarda o próximo disparo. É usado para o debounce de chaves, atrasos temporizados, detecção de pulso ausente e para transformar um toque breve em um pulso de duração fixa.

Qual capacitor preciso para um pisca-pisca 555 de 1 Hz?

Para um astável de 1 Hz, o produto de temporização deve satisfazer (R1 + 2·R2)·C = 1.44, já que f = 1.44 / ((R1 + 2·R2)·C). Com um capacitor de 10 µF isso significa R1 + 2·R2 ≈ 144 kΩ — por exemplo R1 = 4.7 kΩ com R2 ≈ 68 kΩ dá perto de 1 Hz. Um capacitor maior de 100 µF reduz a resistência para cerca de 14.4 kΩ no total, enquanto um capacitor pequeno de 1 µF precisaria de cerca de 1.44 MΩ. Capacitores maiores permitem usar valores de resistência menores e mais comuns para piscadas lentas.

Ferramentas de eletrônica relacionadas

O temporizador 555 está no coração do grupo de eletrônica: use a calculadora de código de capacitor para decodificar o valor impresso do capacitor de temporização, a calculadora de código de cores de resistores para ler ou compor R1 e R2, a lei de Ohm para o circuito ao redor, e a calculadora de resistor para LED quando a saída do 555 aciona um LED.

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