Calculadora do temporizador 555
Calcule os tempos ideais do 555 nos modos astável e monoestável e avalie as tolerâncias dos componentes e os limites práticos.
Parâmetros de temporização
Tolerância dos componentes
Rede de temporização padrão e conexões dos pinos do 555
Os pinos 8 e 4 são ligados a VCC. Rₐ liga VCC ao pino 7. Rᵦ liga o pino 7 ao nó de temporização compartilhado pelos pinos 2 e 6. Cₜ liga esse nó ao pino 1. O pino 3 é a saída.
Coloque um capacitor de desacoplamento de 100 nF entre os pinos 8 e 1, próximo a U1.
Equações
Os valores usam os limiares ideais de 1/3 e 2/3 de VCC. As equações de tempo independem da tensão de alimentação.
Astável. A ligação astável padrão não produz razão cíclica de 50% ou menos. Use uma rede com diodos ou outra topologia se isso for necessário.
Os tempos são estimativas ideais. Antes de finalizar o circuito, confira a folha de dados do 555 escolhido, a fuga e a tolerância do capacitor, os pulsos de disparo e reset, a carga da saída e o desacoplamento da alimentação.
A tensão do capacitor e a saída compartilham o mesmo eixo de tempo; o circuito aparece separado para facilitar a leitura.
Tensão do capacitor: Carga do capacitor (762.462 µs) → Descarga do capacitor (693.147 µs). Forma de onda da saída: Saída ALTA → Saída BAIXA.
Guia de calendário
Passe de um valor RC ideal para um circuito 555 confiável
A 555 transforma um capacitor de carga e descarga entre limiares internos em um sinal cronometrado. No modo astable ele roda continuamente; no modo monostable um gatilho produz um pulso.
Método e hipóteses
Para o quadro normal, tH = ln(2)·(RA + RB)·C e tL = ln(2)·RB·C; o período é tH + tL. Para o monoestável padrão, a largura do pulso é ln(3)·R·C, geralmente arredondada a 1,1·R·C. Essas relações assumem limiares ideais 1/3 e 2/3 de CVC.
Entradas a verificar
Topologia necessária
Escolha astable para um relógio ou piscar periódica, e monostable para o timing acionado pelo gatilho. O gatilho, o limiar e os pinos de descarga não são ligados da mesma forma.
R, C e seus valores reais
Tolerância e vazamento de capacitores podem facilmente dominar o erro em longos intervalos. Também são responsáveis pelo viés DC, temperatura e envelhecimento quando a precisão importa.
Procedimento recomendado
- 1Escolha o modo e a duração ou frequência realmente útil, incluindo os limites do ciclo de serviço quando o sinal aciona uma carga.
- 2Escolha R e C, então verifique o resultado nominal e o intervalo criado por suas tolerâncias.
- 3Validar o circuito contra a folha de dados 555 escolhida, dissociação, forma de gatilho/reset e uma medição no circuito real.
Exemplo de verificação
No modo astável, com RA = 10 kΩ, RB = 100 kΩ e C = 10 nF, o 555 produz aproximadamente 688 Hz, com tH ≈ 0,762 ms, tL ≈ 0,693 ms e razão cíclica perto de 52,4%. No modo monoestável, R = 100 kΩ e C = 1 µF produzem cerca de 110 ms.
Limites a ter em mente
O circuito astável padrão não pode atingir um ciclo de trabalho de 50% sem circuitos extras. Limiares, corrente de descarga, vazamento, comportamento de saída e intervalos R permitidos variam de acordo com a família bipolar ou CMOS: um resultado calculado não substitui a folha de dados.
Perguntas frequentes
Posso obter exatamente 50% em um astable padrão?
Não. AR contribui durante a carga, mas não descarregando, fazendo tempo alto maior do que o tempo baixo. Um diodo de direção ou outra topologia pode separar os dois caminhos.
O VCC altera o tempo calculado?
No modelo ideal, não, pois ambos os limiares acompanham o CVC. Na prática, 555 tipos, carga, temperatura, limiares reais e condições de fornecimento podem introduzir erros; verifique o intervalo especificado do componente.
Referências para consulta
- Referência ao método: a ficha de dados exata 555 (bipolar ou CMOS), as características do capacitor na tensão e temperatura de funcionamento e o esquema de aplicação do fabricante.
Conteúdo educativo original, revisado pela última vez em 20 de agosto de 2026 quanto à clareza técnica. Antes de energizar ou fabricar o circuito, confira as folhas de dados, as normas aplicáveis e o seu projeto.