Calculadora del temporizador 555
Calcule el tiempo ideal del 555 en configuraciones estándar astables y monoestables, luego revise la tolerancia de los componentes y los límites prácticos.
Entradas de temporización
Tolerancia de componente
Red de temporización estándar y conexiones de 555 pines
El pin 8 y el pin 4 se conectan a VCC. Rₐ conecta VCC al pin 7. Rᵦ conecta el pin 7 a los pines compartidos 2 y 6 del nodo de sincronización. Cₜ conecta ese nodo al pin 1 a tierra. El pin 3 es la salida.
Coloque un condensador de derivación de suministro de 100 nF entre los pines 8 y 1, cerca de U1.
Ecuaciones
utilizan umbrales ideales de 1/3 y 2/3 VCC. Las propias ecuaciones de sincronización son independientes del voltaje de suministro.
Astable. La conexión astable estándar no puede producir un ciclo de trabajo del 50% o menos. Utilice una red de dirección de diodos u otra topología cuando sea necesario.
El tiempo es una estimación ideal. Verifique la hoja de datos del 555 seleccionado, la fuga y tolerancia del capacitor, la forma del pulso de activación/reinicio, la carga de salida y el desacoplamiento del suministro antes de finalizar el hardware.
El voltaje del condensador y la salida comparten un eje de tiempo, mantenido separado del circuito para una lectura más clara.
Tensión del condensador: Cargas de condensadores (762.462 µs) → Descargas de condensadores (693.147 µs). Forma de onda de salida: Salida ALTA → Salida BAJA.
Guía de sincronización
Pase de un valor RC ideal a un circuito 555 confiable
Un 555 convierte la carga y descarga de un capacitor entre umbrales internos en una señal temporizada. En modo astable se ejecuta continuamente; En modo monoestable, un disparador produce un pulso.
Método y supuestos
Para el astable estándar, tH = ln(2)·(RA + RB)·C y tL = ln(2)·RB·C; el período es tH + tL. Para el monoestable estándar, el ancho del pulso es ln(3)·R·C, comúnmente redondeado a 1,1·R·C. Estas relaciones suponen umbrales ideales de 1/3 y 2/3 de VCC.
Datos de entrada que verificar
Topología requerida
Elija astable para un reloj o parpadeo periódico y monoestable para sincronización controlada por disparador. Los pines de disparo, umbral y descarga no están conectados de la misma manera.
R, C y sus valores reales
La tolerancia y las fugas del condensador pueden dominar fácilmente el error en intervalos prolongados. También tenga en cuenta la polarización de CC, la temperatura y el envejecimiento cuando la precisión es importante.
Procedimiento recomendado
- 1Elija el modo y la duración o frecuencia realmente útil, incluidos los límites del ciclo de trabajo cuando la señal impulsa una carga.
- 2Elija R y C, luego verifique el resultado nominal y el rango creado por sus tolerancias.
- 3Valide el circuito con la hoja de datos 555 elegida, el desacoplamiento, la forma de disparo/reinicio y una medición en el circuito real.
Ejemplo comprobable
En modo astable con RA = 10 kΩ, RB = 100 kΩ y C = 10 nF, el 555 produce aproximadamente 688 Hz, con tH ≈ 0,762 ms, tL ≈ 0,693 ms y un ciclo de trabajo cercano al 52,4 %. En modo monoestable, R = 100 kΩ y C = 1 µF dan aproximadamente 110 ms.
Límites a tener en cuenta
El circuito astable estándar no puede alcanzar un ciclo de trabajo del 50 % sin circuitos adicionales. Los umbrales, la corriente de descarga, las fugas, el comportamiento de salida y los rangos R permitidos varían según la familia bipolar o CMOS: un resultado calculado no reemplaza la hoja de datos.
Preguntas frecuentes
¿Puedo obtener exactamente el 50% en un astable estándar?
No. RA contribuye durante la carga pero no durante la descarga, lo que hace que el tiempo alto sea más largo que el tiempo bajo. Un diodo de dirección u otra topología pueden separar los dos caminos.
¿VCC cambia el tiempo calculado?
En el modelo ideal, no, porque ambos umbrales realizan un seguimiento de VCC. En la práctica, el tipo de 555, la carga, la temperatura, los umbrales reales y las condiciones de suministro pueden introducir errores; verifique el rango especificado del componente.
Referencias para consultar
- Referencias del método: la hoja de datos exacta del 555 (bipolar o CMOS), las características del capacitor a voltaje y temperatura de operación y el esquema de aplicación del fabricante.
Contenido educativo original, revisado por última vez el 20 de agosto de 2026. Antes de fabricar o poner en marcha el circuito, compruebe las hojas de datos, las normas aplicables y su diseño.