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Entiendo que deseas diseรฑar un oscilador utilizando el chip 555. Aquรญ estรกn algunos pasos que puedes seguir para hacer esto.
Conecta el pin 1 (GND) del IC 555 a la terminal negativa de tu fuente de alimentaciรณn (0V).
Conecta el pin 8 (VCC) del IC 555 a la terminal positiva de tu fuente de alimentaciรณn (11V).
Conecta la resistencia de 10kโฆ (R1) entre el pin 8 (VCC) y el pin 7 (DISCHARGE) del 555.
Conecta tu potenciรณmetro de 100kโฆ (R2) entre el pin 7 (DISCHARGE) y el pin 6 (THRESHOLD) del 555.
Junta los pines 2 (TRIGGER) y 6 (THRESHOLD) juntos y conecta los pines unidos al lado negativo de tu condensador de 10nF (C).
Conecta el lado positivo del condensador de 10nF (C) a VCC (el pin 8).
Conecta el pin 4 (RESET) al VCC si no quieres usar la funciรณn de reset. De lo contrario, puedes conectar una seรฑal de reset aquรญ.
Conecta el pin 3 (OUTPUT) del 555 al terminal positivo de tu resistencia de 470โฆ. Conecta el otro terminal de la resistencia a tierra.
El condensador de 10uF debe estar conectado en paralelo a la alimentaciรณn (entre VCC y GND) para suavizar cualquier ruido en la fuente de alimentaciรณn de 11V.
Te sugiero que experimentes con el valor del potenciรณmetro (R2) hasta que consigas el Duty Cycle deseado. Por lo general, es posible cambiar la frecuencia del pulso y ajustar el Duty Cycle utilizando este control.
Si, despuรฉs de realizar estas conexiones y ajustes, aรบn no puedes obtener el Duty Cycle deseado, podrรญa ser indicativo de que los valores de resistencia y condensador que tienes no son adecuados para tu rango de frecuencia y Duty Cycle objetivo.
Para que obtengamos un Duty Cycle del 75%, necesitamos usar el chip 555 en modo astable y debemos calcular los valores de R1 y R2 (resistencia total de carga y descarga respectivamente) que nos ayude a conseguir esto.
El tiempo de alta (T_high) y el tiempo de baja del ciclo (T_low) de la oscilaciรณn salen determinados por R1, R2, y C (el condensador). Se pueden usar las siguientes fรณrmulas para calcularlos:
T_high = 0.693 * (R1 + R2) * C T_low = 0.693 * R2 * C Duty cycle = ( T_high ) / ( T_high + T_low )
Para un Duty Cycle de 0.75:
Estableceremos R1 como la resistencia de 10 kilohmios que se proporcionรณ.
Con el potenciรณmetro de 100 kilohmios como R2, podemos variarlo para ajustar el Duty Cycle segรบn necesitemos hasta que se llegue a la relaciรณn deseada.
Considerando que el condensador C es el condensador de 10 nF que se proporcionรณ, anteriores declaraciones son bajo supuesto que el tiempo de operaciรณn (T = T_high + T_low) caiga en un rango aceptable.
Para el esquemรกtico:
Conecta VCC de tu 555 al terminal positivo de tu fuente de voltaje de 11V y GND a tierra.
Conecta los pines 2 (TRIGGER) y 6 (THRESHOLD) juntos y al lado negativo de tu condensador de 10nF. Conecta el lado positivo del condensador a VCC.
Conecta el pin 3 (OUTPUT) al terminal positivo de tu resistencia de 470 ohmios. Conecta el otro terminal de la resistencia a tierra.
Conecta tu resistencia de 10 kilohmios entre VCC y los pines 2 y 6 del 555.
Finalmente, conecta tu potenciรณmetro entre los pines 2 y 6 y el pin 7 (DISCHARGE) del 555.
El condensador de 10uF deberรญa estar conectado en paralelo a la alimentaciรณn para suavizar cualquier ruido en la alimentaciรณn de 11V.
Estas son mis suposiciones y pasos sugeridos pero recuerda variar el potenciรณmetro hasta conseguir el Duty Cycle deseado en caso de no conseguirlo de forma inmediata. Si por alguna razรณn no puedes conseguir el Duty Cycle de 75%, es posible que las resistencias y condensadores proporcionados no sean los adecuados para el rango de frecuencia y Duty Cycle deseados. En tal caso, puede que tengas que utilizar otros valores de componentes.
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