Расчет генератора на таймере 555. Расчет таймера NE555. Схема подключения таймера в автоколебательном режиме

NE555 - аналоговая интегральная схема, универсальный таймер - устройство для формирования (генерации) одиночных и повторяющихся импульсов со стабильными временными характеристиками. Впервые выпущен в 1971 году компанией Signetics под обозначением NE555. Функциональные аналоги оригинального NE555 выпускаются во множестве биполярных и КМОП-вариантов. Сдвоенная версия 555 выпускается под обозначением 556, счетверенная - под обозначением 558.

Представляет собой асинхронный RS-триггер со специфическими порогами входов, точно заданными аналоговыми компараторами и встроенным делителем напряжения.

Применяется для построения различных генераторов, модуляторов, реле времени, пороговых устройств и прочих узлов электронной аппаратуры. В качестве примеров применения микросхемы-таймера можно указать функции восстановления цифрового сигнала, искаженного в линиях связи, фильтры дребезга, двухпозиционные регуляторы в системах автоматического регулирования, импульсные преобразователи напряжения, устройства широтно-импульсного регулирования, таймеры и др.

Схема подключения таймера в автоколебательном режиме

Для таймера NE555 – частота в 360 кГц является максимальной, поскольку при увеличении ее, работа схемы становится нестабильной. Увеличивая емкость электролитического конденсатора можно растянуть временной интервал. При интервале более 30 минут, показания схемы будут неточными.

Для расчета длительности (Т1) и паузы импульса (Т2), периода (Т) и частоты следования импульсов заполните преложенную форму онлайн калькулятора. При расчете следует учесть что емкость С должна быть не менее 500 пФ.

  • Похожие статьи

Войти с помощью:

Случайные статьи

  • 05.10.2014

    Данный предусилитель прост и имеет хорошие параметры. Эта схема основана на TCA5550, содержащий двойной усилитель и выходы для регулировки громкости и выравнивания ВЧ, НЧ, громкости, баланса. Схема потребляет очень малый ток. Регуляторы необходимо как можно ближе расположить к микросхеме, чтобы уменьшить помехи, наводки и шум. Элементная база R1-2-3-4=100 Kohms C3-4=100nF …

  • 16.11.2014

    На рисунке показана схема простого 2-х ваттного усилителя (стерео). Схема проста в сборке и имеет низкую стоимость. Напряжение питания 12 В. Сопротивление нагрузки 8 Ом. Схема усилителя Рисунок печатной платы (стерео)

  • 20.09.2014

    Его смысл pазличен для pазных моделей винчестеpов. В отличие от высокоуpовневого фоpматиpования — создания pазделов и файловой стpуктуpы, низкоуpовневое фоpматиpование означает базовую pазметку повеpхностей дисков. Для винчестеpов pанних моделей, котоpые поставлялись с чистыми повеpхностями, такое фоpматиpование создает только инфоpмационные сектоpы и может быть выполнено контpоллеpом винчестеpа под упpавлением соответствующей пpогpаммы. …

Онлайн калькулятор для расчета таймера 555 серии (отечественный аналог - микросхема КР1006ВИ1)


Описание выводов микросхемы серии 555:
1 - Общий Подсоединяется к минусу питающего напряжения схемы. 8 + Питающее напряжение таймера NE 555, должно быть постоянным и может лежать в диапазоне от 4,5B до 16 вольт.
2 - вход запуска. Если на этот вход поступает логический ноль, то происходит запуск таймера и на его третьем выводе появляется напряжение логической единицы на время, задаваемое внешними резисторами R1+R2 и емкостью С 1 . Этот режим работы схемы называют моностабильным. 7 - Разряд. Данный пин микросборки подключен к коллектору транзистора эмиттер которого подключен к общему проводу. В случае, если транзистор открыт, то конденсатор С разряжается через p-n переход. При запертом транзисторе, на выходе таймера уровень логической «1» При открытом на выходе будет логический «0».
3 Логическая единица равна уровню от 1,7В. Логический ноль - 0,25В. Время переключения 100 нс. 6 При поступлении на этот вывод уровня логической единицы; (не ниже 2/3 от напряжения питания), работа микросхемы блокируется, и на ее выходе устанавливается логический ноль
4 - Сброс. При подаче на этот контакт логического нуля, происходит сброс таймера 555 и на его выходе формируется напряжение логического нуля;. Если в сбросе нет необходимости, то четвертый вывод надо подсоединить к плюсовому выводу питания. 5 - Контроль. Позволяет расширить функциональность микросборки. Изменением уровня напряжения от 45% до 90% на этот контакт можно управлять длительностью выходных импульсов, а значит не использовать RC время задающую цепочку.

Как видите, этот онлайн калькулятор таймера серии 555, будет очень полезен при расчетах ваших радиолюбительских самоделок и устройств.

Схемы и конструкции на таймере серии 555

555 это серия легендарного таймера, которая стала одной из первых интегральных микросборок. Она несет в себе около 20 транзисторов и используется для работы в двух режимах. В режиме непосредственно таймера и генератора прямоугольных импульсов. На 555 таймере существует огромное количество интересных и занимательных схем как для новичков радиолюбителей, так и для спецов. На основе этого таймера можно сделать самодельные сигнализации, датчики, сирены, генераторы, преобразователи напряжения, высоковольтные устройства усилители мощности звуковой частоты и и почти все что захотите. Только незабудте сначала посчитать параметры на онлайн калькуляторе.

Простая но достаточно функциональная программа для расчета параметров электронных компонентов генератора импульсов, собранного на основе микросхеме 555 (КР1008ВИ1). Возможность выбора скважности импульсов, подгонки емкости конденсатора, а также разные справочные данные по микросхемам серии 555.

Рис. 1. Внешний вид программы 555 Timer Designer.

Нажав на пункт меню Design можно выбрать тип импульсов для которых будет проектироваться схема генератора, сразу же откроется окно с примерной схемой генератора и полями для задания частоты, скважности импульсов и подбора параметров электронных компонентов.

Рис. 2. Варианты импульсов, параметры для которых можно сгенерировать.

Рис. 3. Окно проектирования параметров компонентов для генератора на 555.

Выбрав пункт меню Applications можно посмотреть типовые схемы включения генератора при проектировании различных устройств.

Рис. 4. Типовые схемы применения генератора на 555.

Ниже приведен рисунок со схемой преобразователя DC-DC.

Рис. 4. Типовая схема включения генератора на микросхеме 555 для построения преобразователя напряжения.

В разделе Data собрана справочная информация по микросхемам серии 555, которые применяются для построения генераторов импульсов и других устройств.

Рис. 5. Справочная информация по микросхемам серии 555.

This 555 timer monostable circuit calculator can be used to get the output pulse width (Delay time) for a . In Monostable mode of 555 timer IC, when power is applied, the output remains low for the Delay time and then becomes high and remains high, or vice versa.

The time delay in a monostable mode is calculated as per the below formulae:

Enter any two known values and calculate the remaining one:

Concept of 555 Timer Monostable Circuit Calculator

555 Timer IC’s are the most commonly used ICs for timing and Pulse generation applications. They can adopt itself into various applications due to its different operating modes. The three main operating modes of a 555 Timer are Astable Mode, Monostable Mode and Bi-Stable Mode. Each mode has its own properties and applications since every mode provides a different type of wave forms.

During a Monostable mode , as the name suggest there will one (mono) stable high state of pulse for a pre-defined time. This pre-defined time can be set by selecting the correct values of Resistor (R1) and Capacitor (C1) shown in the below circuit.

This is a simple circuit to make the 555 timer IC to work in Mont stable mode. Whenever the push button connected to Trigger pin (pin 2) is pressed a trigger pulse is detected by the 555 IC and so it will trigger the output pulse on its output pin (pin 3) as shown in the waveform below.

This output pulse will stay high based on its pulse width. This output pulse width sets the pre-defined time and as said earlier it can be set by selecting the correct values of Resistor (R1) and Capacitor (C1) using the below formulae.

Output Pulse Width (secs) = 1.1 x R1 x C1

For the above circuit the value of R1 = 100k and value of C1 = 10uF, let us use the formulae to calculate the time in seconds

R1 = 100k = 100000 ohms

C1 = 10uF = 0.00001 Farads

So, T = 1.1 * 100000 * 0.00001

To avoid all this hassle of data conversion and calculation you can use the 555 timer monostable calculator given above to calculate the value of Time, or you can even calculate of R1 or C1 for any specific time duration. Just enter any two parameters leaving the third one blank and click on calculate to get you results.