555-timer kalkulator

Brug Digi-Keys 555-timer kalkulator til at beregne udgangens varighed eller frekvens for en 555-timers udgangssignal som bestemt af kredsløbets modstands- og kapacitansværdier. Denne 555-timer kalkulator bestemmer udgangskarakteristika for en firkantet bølgeform fra et 555-timer kredsløb for både monostabil tilstand (one shot-tilstand) og astabil tilstand (free running-tilstand). I monostabil tilstand, også kaldet one shot-tilstand, vil udgangen være en enkelt, kort, positiv impuls genereret for en enkelt indgangsevent, hvis varighed vil blive bestemt af kredsløbets modstands- og kapacitansværdier. I astabil tilstand, også kaldet free running-tilstand, vil 555-timerens udgang være et kontinuerligt rektangulært bølgeudgangssignal, frekvensen og høje og lave tider kan beregnes baseret på kredsløbets modstands- og kapacitansværdier.
VÆLG KONFIGURATION
_____ MILLISEKUNDER V cc R 2 R 1 S 1 C 1 C 2 8 (VCC) 4 (NULSTIL) 7 (AFLADNING) 6 (TÆRSKEL) 2 (TRIGGER) 3 (UD) 5 (CTRL V) 1 (GND) TRIGGERIMPULS (S1) UDGANGSIMPULS
R1 MODSTANDSVÆRDI
C1 KAPACITANSVÆRDI
FORMEL
UDGANGSIMPULSENS VARIGHED
resultater
Viser
af

Der er ingen resultater

Vi kunne ikke finde nogen resultater baseret på din søgning.

DEL NR.
PRODUCENTER
PRIS
LAGER
MIN. ANTAL
DIGIKEY VARENR.
MODSTAND
TOLERANCE
EFFEKT (WATTS)
SAMMENSÆTNING
EMBALLAGE
KAPACITANS
TOLERANCE
SPÆNDING - NOMINEL
EMBALLAGE
FREKVENS
SPÆNDING - FORSYNING
STRØM - FORSYNING
Viser
af
555-timer forklaret 555-timer IC’en (Integrated Circuit) er en af de mest populære og udbredte IC'er, der er tilgængelige med anvendelser til næsten alt fra clock-timing, signalforsinkelse, pulsgenerering og signaloscillation. I monostabil tilstand danner 555-timer IC’en et modstands-kapacitans-kredsløb med den eksterne modstand og kondensator. Når indgangssignalet tilføres på trigger-benet, begynder IC'ens interne funktion at oplade kondensatoren. Når spændingen over hele kondensatoren er lig med 2/3 af IC'ens forsyningsspænding, stopper kondensatoren med at oplade, og udgangssignalet fra kredsløbet vender tilbage til den lave tilstand og er klar til næste indgangssignal. Varigheden af den rektangulære udgangsbølgeform kan forkortes eller forlænges ved at justere værdien af modstanden og kondensatoren og ændre den hastighed, med hvilken kondensatoren oplader. I astabil tilstand danner 555-timeren en kontinuerlig udgang med rektangulær bølgeform med en specifik frekvens med en fast del af udgangssignalet i en høj og lav tilstand med to modstande og en kondensator. Når 555-timeren i astabil tilstand tændes for første gang, begynder kondensatoren at oplade med spænding, så udgangssignalet bliver højt. Kondensatoren oplades, indtil den når 2/3 af IC-forsyningsspændingen. På det tidspunkt begynder kondensatoren at aflade, hvilket gør, at udgangssignalet bliver lavt. Når spændingen over hele kondensatoren falder til 1/3 af IC-forsyningsspændingen, begynder den at lade op igen, så udgangssignalet bliver højt, og processen gentages igen. Når kondensatoren oplader og afgiver spænding gennem 555-timer IC’en, skifter den mellem de to udgangstilstande, høj og lav. Hvor meget tid der bruges i disse tilstande, og hvor hurtigt cyklussen gentages, afhænger af både modstande og kondensatorværdier. Eksempler Monostabil Varigheden af udgangssignalet kan modelleres som Tid i sekunder (T) lig med konstanten 1,1 ganget med modstanden R målt i ohm (Ω) ganget med kapacitansværdien C målt i Farads (F).
Så for et kredsløb med en modstandsværdi på 10000 (10k) ohm (Ω) og en kapacitansværdi på 1000 mikrofarads (1000 µF) vil den samlede længde af udgangssignalet være som følger
Astable Det kontinuerlige udgangssignal i astabil tilstand giver dig mulighed for at bestemme både frekvensen i Hertz (Hz), hvor lang tid det tager at gentage signalet, og hvor lang tid signalet er i høj og lav tilstand. Alle tre værdier, der ville definere udgangssignalet, kan findes ved hjælp af værdierne på R1 og R2 målt i ohm (Ω) og kapacitansværdien C1 målt i Farads (F).
Så for et kredsløb med modstande på 10000 (10k) og 15000 (15k) ohm (Ω) og en kapacitansværdi på 10 mikrofarads (10 µF) ville udgangssignalet have følgende egenskaber Tid høj
Tid lav
Frekvens