ใช้ฟรี ไม่ต้องมีบัญชี

555 เครื่องคิดเลขจับเวลา

คำนวณเวลาสำหรับวงจรตัวจับเวลา 555 แบบธรรมดา สลับระหว่างออสซิลเลเตอร์แบบ astable และ one-shot แบบโมโนสเตเบิล ป้อนค่าตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ และดูผลลัพธ์ของไทม์มิ่ง

การประมาณการลำดับแรกในอุดมคติ ไทม์มิ่งแบบเรียลไทม์จะแตกต่างกันไปตาม 555 IC ที่เลือก ความทนทานต่อส่วนประกอบ การรั่วไหลของตัวเก็บประจุ อุณหภูมิ ปรสิต และโหลดเอาท์พุต Texas Instruments ขอแนะนำให้ใช้ NE555 ทั่วไปที่ 100 kHz หรือต่ำกว่าเพื่อลดความผิดเพี้ยน ตรวจสอบแผ่นข้อมูลสำหรับชิ้นส่วนที่แน่นอนของคุณ เอกสารข้อมูล

ออสซิลเลเตอร์ Astable: tHIGH = 0.693 × (RA + RB) × C; tLOW = 0.693 × RB × C; T = tHIGH + tLOW; f = 1/T; รอบการทำงานของรูปคลื่นเอาท์พุต = tHIGH/T. ช็อตเดียวแบบโมโนสเตเบิล: tPULSE ≈ 1.1 × R × C. Texas Instruments NE555

เครื่องคิดเลขจับเวลา 555 ทำงานอย่างไร

เลือกโหมด astable สำหรับการทำซ้ำช่วงเวลาสูงและต่ำ หรือโหมด monostable สำหรับหนึ่งพัลส์ ป้อนส่วนประกอบเวลาและเลือกหน่วย สมการนี้เป็นค่าประมาณลำดับแรกในอุดมคติ

คำถามที่พบบ่อย

เครื่องคิดเลขจับเวลา 555 ทำงานอย่างไร

เลือกโหมด astable สำหรับการทำซ้ำช่วงเวลาสูงและต่ำ หรือโหมด monostable สำหรับหนึ่งพัลส์ ป้อนส่วนประกอบเวลาและเลือกหน่วย สมการนี้เป็นค่าประมาณลำดับแรกในอุดมคติ

อัปโหลดค่าวงจรของฉันแล้วหรือยัง

ไม่ การคำนวณทำงานในเบราว์เซอร์นี้ เครื่องมือนี้ไม่ได้อัปโหลดหรือบันทึกค่า

อะไรคือความแตกต่างระหว่างโหมด astable และ monostable?

โหมด Astable ทำซ้ำช่วงเวลาสูงและต่ำเป็นออสซิลเลเตอร์ โหมด Monostable จะสร้างพัลส์เอาต์พุตหนึ่งอันหลังจากทริกเกอร์ เครื่องคิดเลขนี้จะประมาณความกว้างในอุดมคติ

เหตุใดวงจรการทำงานของรูปคลื่น Astable แบบธรรมดาจึงอยู่ที่หรือสูงกว่า 50%

ในวงจร RA/RB มาตรฐาน ตัวเก็บประจุจะชาร์จผ่าน RA และ RB จากนั้นจะคายประจุผ่าน RB เท่านั้น นั่นทำให้ช่วงสูงอย่างน้อยตราบเท่าที่ช่วงต่ำ โทโพโลยีอื่นๆ เช่น การเพิ่มไดโอด สามารถเปลี่ยนสิ่งนี้ได้

วงจรที่สร้างขึ้นจะตรงกับผลลัพธ์นี้ทุกประการหรือไม่

ไม่ ซึ่งใช้สมการในอุดมคติและไม่ได้จำลองความทนทานต่อชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ ตรวจสอบเอกสารข้อมูลตัวจับเวลาที่เลือกและวัดวงจรที่ประกอบ