Calculadora del temporizador 555

Calcula la frecuencia, el período, el ciclo de trabajo y los tiempos de pulso alto y bajo de un 555 astable según R1, R2 y C con la fórmula clásica de 1.44.

Preguntas frecuentes

¿Por qué deriva la frecuencia de mi 555?

Los osciladores basados en RC son intrínsecamente sensibles a las tolerancias de los componentes. Un condensador cerámico de disco estándar tiene una tolerancia de ±20%, lo que por sí solo introduce un error de frecuencia de ±20%. Las tolerancias de resistencia de ±5% añaden más. Los cambios de temperatura afectan tanto a R como a C, teniendo los condensadores cerámicos coeficientes de temperatura de 30-1000 ppm/°C según el tipo de dieléctrico. Para una temporización estable, usa resistencias de película metálica del 1% y condensadores cerámicos C0G (NP0) o de film de poliéster, que tienen coeficientes de temperatura inferiores a 30 ppm/°C. Si la estabilidad de frecuencia es crítica, usa en su lugar un oscilador de cristal y un divisor programable.

¿Puedo usar un 555 a 3.3 V para sistemas con microcontrolador?

El NE555 bipolar tiene una tensión de alimentación mínima de 4.5 V y no puede operar de forma fiable a 3.3 V. Para sistemas de 3.3 V, usa una variante CMOS como el TLC555 (Texas Instruments), LMC555 (Texas Instruments) o ICM7555 (Renesas), que operan todos hasta 2 V. Las variantes CMOS también tienen salidas de riel a riel compatibles con los niveles lógicos de 3.3 V, mientras que la salida en alto del 555 bipolar está unos 1.7 V por debajo de Vcc, lo que serían aproximadamente 1.8 V para una alimentación de 3.5 V y podría no ser reconocido como un nivel lógico alto por un microcontrolador de 3.3 V.

¿Por qué el ciclo de trabajo astable siempre es mayor al 50%?

En el circuito astable estándar el condensador se carga a través de R1 + R2 pero se descarga solo a través de R2, por lo que el tiempo en alto t = 0.693 × (R1 + R2) × C siempre es mayor que el tiempo en bajo t = 0.693 × R2 × C. El ciclo de trabajo es igual a (R1 + R2) / (R1 + 2×R2), que siempre es mayor al 50%. Para alcanzar exactamente el 50%, añade un diodo en paralelo con R2 de modo que la carga y la descarga usen rutas separadas, o conecta la salida del 555 a un divisor flip-flop.

Aviso importante: Estimaciones solo con fines informativos.

Esta calculadora ofrece estimaciones con fines informativos. Los resultados se basan en supuestos y pueden no reflejar resultados reales. Consulta a profesionales calificados en las áreas correspondientes antes de tomar decisiones importantes basadas en estos resultados.