Conheça o circuito integrado 555
O circuito integrado 555 é um dos CIs mais utilizados pela indústria, devido à sua versatilidade. Quando o projeto necessita de temporização ou um circuito oscilador, o 555 pode ser a escolha certa.
Esse circuito integrado foi criado nos anos 70 e até hoje continua sendo produzido. Possui 8 pinos, conforme exibido na figura 1, e o seu circuito interno é exibido na figura 2.
Figura 1 – Pinagem do CI 555 em encapsulamento DIP
Dependendo da forma de montagem, ele pode trabalhar em 3 modos:
Modo monoestável: funciona como um disparador podendo ser utilizado como temporizador, detector de pulsos, etc;
Modo astável: funciona como um oscilador, podendo ser utilizado para gerar pulsos para uma aplicação, alarmes, piscar leds, etc;
Modo biestável: funciona como um flip-flop. Nesse modo podem ser criados interruptores imunes a ruído e aplicações que necessitem ligar ou desligar equipamentos.
Figura 2 – Circuito simplificado do CI 555
Para facilita o aprendizado do circuito integrado 555, a seguir são apresentadas 2 aulas, desenvolvidas por Wagner Rambo da WR Kits em seu canal no Youtube, que abordam detalhadamente o 555 como funciona o circuito integrado 555 e como utilizá-lo.
Circuito integrado 555 em operação monoestável (timer)
Nesse vídeo é apresentado de forma fácil e ilustrativa como funciona o circuito integrado 555 em sua operação monoestável, atuando como temporizador.
Aprenda a projetar um timer
Nesse vídeo é apresentado como projetar um timer para aplicações práticas, desde o cálculo dos componentes até os testes em laboratório.
Para mais vídeos sobre o assunto, acesso o canal do WR Kits no Youtube e bons estudos!
Qualquer dúvida deixe seu comentário ou acesse o fórum e deixe sua pergunta.
Imagem de destaque: wikipedia
Circuito Integrado LM555
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O Circuito Integrado NE 555 (Timer)
Neste texto estarei apresentando o integrado 555 que é um timer (temporizador) de uso geral. Da série os famosinhos da eletrônica ele chegou e veio pra ficar, simples e robusto para diversas aplicações onde se deseje, oscilador, temporizador e mais algumas coisas que ele é capaz de realizar.
O 555 associa um oscilador de relaxação, dois comparadores, um flip-flop RS e um transistor de descarga. Entendendo seu funcionamento, podemos modificá-lo e encontrar novos usos para este CI.
Devemos destacar que o CI tem 8 pinos e todos eles podem ser vistos na Figura 1. Analisando o diagrama, temos que o comparador superior tem uma entrada limiar (pino 6) e uma entrada de controle (pino 5). Na maioria das aplicações, a entrada de controle não é utilizada, de modo que a tensão de controle é igual a +⅔Vcc. Sempre que a tensão de limiar exceder a tensão de controle, o comparador fornece nível alto de tensão na saída, setando o flip-flop.
O coletor do transistor de descarga (pino 7) geralmente é conectado a um capacitor marcador de tempo, de modo que o flip-flop com saída em nível alto (Q = 1) leva o transistor a saturação e o capacitor se descarrega. Um nível baixo na saída do flip-flop (Q = 0) leva o transistor a corte e permite a carga do capacitor.
O sinal complementar de Q (pino 3) é a saída. O pino 4 (reset) quando em nível baixo, ou seja, conectado ao terra, inibe o funcionamento do CI (característica que pode ser útil). Geralmente o pino 4 é conectado diretamente ao +Vcc evitando o desligamento do CI.
Analisando o comparador de baixo. Sua entrada inversora é chamada de disparador (trigger) (pino 2). Devido ao divisor de tensão, a entrada não-inversora tem uma tensão fixa de +⅓Vcc. Quando a tensão de disparo é ligeiramente menor que +
Finalmente o pino 1 é o terra do CI e o pino 8 a alimentação positiva +Vcc. Na Figura 2 a seguir podemos conferir os pinos do CI NE 555.
Conhecendo os pinos do CI e o que cada um faz basicamente, podemos ver agora alguns modos de operação deste integrado.
A Figura 3 a seguir apresenta o CI conectado em modo de operação monoestável, também conhecido como disparo.
⅓Vcc, o comparador de baixo tem saída em nível alto e dá reset no flip-flop. Isso leva o transistor ao corte, permitindo que o capacitor carregue. Quando a tensão do capacitor é ligeiramente maior que +⅔Vcc , o comparador de cima tem saída em nível alto, o que ativa (set) o flip-flop. Logo que Q = 1, ele liga o transistor, isso provoca a descarga instantânea do capacitor.
A entrada do disparador é um pulso estreito com valor quiescente de +Vcc. O valor deve cair abaixo de ⅓Vcc para o reset do flip-flop e permitir a carga do capacitor. Quando a tensão de limiar exceder ligeiramente +⅔Vcc o flip-flop é setado novamente, saturando o transistor e descarregando o capacitor. Como resultado obtemos um pulso retangular na saída (pino 3).
RC, mais tempo leva para a tensão do capacitor chegar a +⅔Vcc
A dedução da equação a seguir, que descreve o período de tempo que durará o pulso na saída é feito utilizando análise de circuitos, finalmente temos a seguinte equação:
Ela nos fornece o tempo em que a saída permanece em nível alto de tensão, quando o disparo for acionado.
Note que o pino 5 (controle) é conectado ao terra através de um capacitor de 0,01
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