Composants électroniques: contrôlent les intervalles de temps dans un circuit astable 555

Un circuit astable 555 de la minuterie dans un projet électronique fonctionne comme un métronome: Il continue de fonctionner jusqu'à ce que vous l'éteignez. Ce mode est également appelé mode d'oscillateur, car il utilise le 555 comme un oscillateur, ce qui crée un signal d'onde carrée. Il ya trois mesures de temps importants pour une onde carrée:

  • T: La durée totale de l'onde, mesurer dès le début d'une grande impulsion au début de la prochaine impulsion élevée.

  • Thaut: La longueur de la partie haute du cycle.

  • Tfaible: La longueur de la partie basse du cycle.




Bien entendu, le temps total T est la somme de Thaut et Tfaible.

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Les valeurs de ces constantes de temps sont fonction des valeurs des deux résistances (R1 et R2) et le C1.

Voici les formules de calcul de chacune de ces constantes de temps:

T = 0,7 (R1 + 2R2) C1
Thaut = 0,7 (R1 + R2) C1
Tfaible = 0,7 R2 C1

Il ya un fait intéressant enterré dans ces calculs que vous devez être au courant: les frais de C1 à la fois R1 et R2, mais il se décharge seulement par R2. Voilà pourquoi vous devez ajouter les deux valeurs de résistance pour le Thaut calcul, mais vous utilisez uniquement R2 pour le Tfaible calcul. Il est également la raison pour laquelle vous devez doubler R2 R1 mais pas pour le calcul temps total (T).

Maintenant, branchez dans certains nombres réels de voir comment les équations fonctionné. Supposons deux résistances sont 100 k # 937- et le condensateur est de 10 # 956-F. Ensuite, la longueur totale du cycle est calculé comme suit:

T = 0,7 (100,000 # 937- 100 000 + 2 # 937-) 0.00001 F
T = 2,1 s
Thaut = 0,7 (100,000 # 937- 100 000 + # 937-) 0.00001 F
Thaut = 1.4 s
Tfaible = 0,7 100 000 # 937- 0,00001 # 937-
Tfaible = 0,7 s

Ainsi, le temps de cycle total est de 2,1 s, à la sortie haute de 1,4 s et 0,7 s pour les bas.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également calculer la fréquence du signal de sortie en divisant le temps de cycle total en 1. Ainsi, pour les calculs ci-dessus, la fréquence est 0,47619 Hz.

Si vous utilisez des valeurs des résistances et capacités plus petites, vous obtiendrez des impulsions plus courtes et des fréquences de sortie plus élevés. Par exemple, si vous utilisez 1 k # 937- résistances et un 0,1 # 956-F condensateur, le signal de sortie sera 48 kHz, et chaque cycle va durer quelques millionièmes de seconde.

Vous avez peut être aussi remarqué que si les deux résistances ont la même valeur, le signal sera élevé pour deux fois plus longtemps que cela est hors tension. En utilisant différentes valeurs de résistance, on peut faire varier la différence entre les parties haute et basse du signal.


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