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電子プロジェクトの安定した555タイマー回路は、メトロノームのように機能します。電源を切るまでは動作し続けます。このモードは、発振器として555を使用して方形波信号を生成するため、 発振器モード とも呼ばれます。方形波の3つの重要な時間測定値があります。
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T: 波の全持続時間、1つのハイパルスの開始から次のハイパルスの開始までを測定します。
<!サイクルの高い部分の長さ。 999:999:サイクルの低い部分の長さ。当然のことながら、総時間Tは、T 999とT 999との和が999である。これらの時定数の値は、2つの抵抗(R1およびR2)およびC1の値に依存する。 -
<!これらの時定数の各々を計算するための公式は次の通りである。【数9】T = 0.7(R1 + 2R2)C1 9 9 9 9 = 0.7これらの計算には興味深い事実があります。C1はR1とR2の両方を通って充電されますが、 R2を介してのみ放電します。そのため、T 999の計算には2つの抵抗値を追加する必要がありますが、T 999の計算にはR2のみを使用します。それはまた、合計時間(T)の計算のためにR2を倍増しなければならないが、R1を増加させない理由です。 <! - 3 - > ここで、実数値を入力して、方程式の仕組みを確認します。両方の抵抗が100kΩで、コンデンサが10μFであるとします。次に、サイクルの全長は、以下のように計算される。【数9】T = 0.7(100,000Ω+ 2100,000Ω)00001 F 999 T = 2.1秒999 T (100,000Ω+100,000Ω)0 00001 F 999 999 = 1 4 s 999 T 999 lowしたがって、総サイクル時間は、2.1秒であり、出力は、1/2秒である。【数9】ここで、 1.4秒間は高く、0.7秒間は低い。 必要に応じて、合計サイクル時間を1で割って出力信号の周波数を計算することもできます。したがって、上記の計算では、周波数は、47619 Hzです。
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抵抗とコンデンサの値を小さくすると、パルスが短くなり、出力周波数が高くなります。たとえば、1kΩの抵抗と0.1μFのコンデンサを使用すると、出力信号は48kHzになり、各サイクルはわずか数百万分の1秒で終了します。 あなたは、2つの抵抗が同じ値であれば、信号がオフの2倍の時間でハイになることに気づいたかもしれません。異なる抵抗値を使用することにより、信号の高低部分の差を変えることができます。