c'é un banale astabile prelevato da Nuova Elettronica Avendo utilizzato R1=10K e C1=10 MicroF dovrei ottenere una frequenza di
7Hz in base ai calcoli indicati Io ottengo invece 3Hz Ho provato a cambiare l'NE555, il condensatore con un'altro uguale, la tensione di alimentazione (5V o 12V), la resistenza é di 9,6M misurata con un multimetro La misura di frequenza l'ho effettuata a occhio (applicando sul Pin3 una resistenza da 1K e un led che lampeggia 50 volte in 17 secondi)
Sbaglio io o sbaglia NE? Grazie
Gibe
Modena Italy
Utente Macintosh dal 1991
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Giorgio Bibbiani
"Gibe" ha scritto:
Cosa dice il testo di NE? "L'unico inconvenienete di questo circuito e' quello di non accettare sull'uscita dei carichi che assorbano correnti elevate" Secondo me in questo caso un carico di un kohm assorbe una corrente relativamente "elevata" perche' abbassa la tensione in uscita abbastanza da rallentare sensibilmente il processo di carica del condensatore e riduce la frequenza. Io proverei a mettere un buffer sull'uscita, ad es un operazionale configurato come voltage follower.
Ciao
Giorgio Bibbiani
G
Gibe
L'avevo letto anch'io e infatti nel dubbio ho provato anche a pilotare un transistor con una resistenza da 5,6K quindi alimentando l'NE555 a 5V assorbirei 1mA, non cambia niente
Gibe
Modena Italy
Utente Macintosh dal 1991
gibe[chiocciola]gosseyn[punto]com
A
Angela
Fossi in te proverei con un condensatore al tantalio.
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A
Angela
E pensandoci bene controlla anche il condensatore sul piedino 5.
Ciao
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G
Gigi Ventosa
Il giorno Wed, 03 Aug 2005 00:23:46 GMT, Gibe ha scritto:
Con valori così elevati di resistenza, la resistenza di ingresso del multimetro ti fa praticamente sballare la misura.
Comunque è possibile costruire un semplice oscillatore con duty-cycle del 50% con 555, configurazione classica (senza retroazione sul piedino 3) utilizzando
2 resistori, un condensatore e un diodo.
[FIDOCAD] TY 25 -10 4 2 0 0 0 * Ton = ln2 * R1 * C1 TY 25 -5 4 2 0 0 0 * Toff = ln2 * R2 * C1 TY 20 0 4 2 0 0 0 * Se R1 = R2 il duty-cycle è pari al 50% MC 30 40 0 0 115 MC 35 20 3 0 010 MC 40 40 1 0 200 MC 35 25 0 0 115 MC 35 70 1 0 170 MC 35 85 0 0 045 LI 35 20 35 25 LI 35 35 35 40 LI 50 45 50 40 LI 50 55 50 65 LI 35 65 35 70 LI 40 55 40 65 LI 35 80 35 85 SA 35 40 SA 40 40 SA 40 65 SA 35 65 SA 50 65 SA 35 20 TY 24 42 4 2 0 0 0 * R2 TY 38 73 4 2 0 0 0 * C1 SA 35 85 TY 61 42 5 3 0 0 0 * dis TY 61 52 5 3 0 0 0 * thr TY 61 62 5 3 0 0 0 * trig RV 60 35 90 75 LI 90 50 95 50 LI 80 75 80 80 LI 70 75 70 80 LI 55 65 60 65 LI 55 55 60 55 LI 55 45 60 45 LI 70 30 70 35 LI 80 30 80 35 TY 64 35 5 3 0 0 0 * vcc TY 76 35 5 3 0 0 0 * res LI 77 36 85 36 TY 64 70 5 3 0 0 0 * gnd TY 76 70 5 3 0 0 0 * ctrl TY 79 47 5 3 0 0 0 * out TY 57 41 4 2 0 0 0 * 7 TY 57 51 4 2 0 0 0 * 6 TY 57 61 4 2 0 0 0 * 2 TY 71 76 4 2 0 0 0 * 1 TY 81 76 4 2 0 0 0 * 5 TY 91 46 4 2 0 0 0 * 3 TY 71 30 4 2 0 0 0 * 8 TY 81 30 4 2 0 0 0 * 4 LI 80 20 80 30 LI 70 30 70 20 TY 37 27 4 2 0 0 0 * R1 TY 43 44 4 2 0 0 0 * D1 LI 70 80 70 85 LI 70 85 35 85 TY 87 29 4 2 0 0 0 * U1 TY 43 48 4 2 0 0 0 * 1N4148 MC 80 20 3 0 000 MC 25 20 1 0 170 TY 18 21 4 2 0 0 0 * C3 TY 18 25 4 2 0 0 0 * 1u MC 25 30 0 0 045 LI 25 20 70 20 LI 30 40 50 40 LI 30 65 55 65 LI 95 50 100 50 LI 50 45 55 45 LI 50 55 55 55 LI 30 50 30 65 TY 74 9 4 2 0 0 0 * Enable
A
Angela
Il 03 Ago 2005, 23:52, Gigi Ventosa ha scritto:
multimetro
Sicuramente voleva scrivere 9.6K
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S
sergiometra
in 17 secondi)
spesso cazzate ciao
G
Giorgio Bibbiani
"Gibe" ha scritto:
A questo punto dovevo provare...
Ho montato il circuito esattamente come da schema, scegliendo R1 = 10 kohm (misurati 9.95 kohm) e C1 = 10 microF (misurati 9.9 microF). La frequenza teorica e' 2 * log(2) * R1 * C1 = 7.3 Hz.
Tensione di alimentazione 5.05 V:
Senza nessun carico all'uscita, l'ampiezza del segnale sull'oscilloscopio e' 5.1 V la frequenza misurata sull'oscilloscopio e' 6.8 Hz, sul multimetro, che ha una sola cifra significativa :-(, e' 7 Hz.
Mettendo come carico sull'uscita un resistore da 1 kohm in serie a un LED, l'ampiezza del segnale sull'oscilloscopio e' 4.7 V la frequenza misurata sull'oscilloscopio e' 5.4 Hz, sul multimetro e' 6 Hz, quindi effettivamente la frequenza e' diminuita a causa della diminuzione dell'ampiezza.
Tensione di alimentazione 11.95 V:
Senza nessun carico all'uscita, l'ampiezza del segnale sull'oscilloscopio e' 12 V la frequenza misurata sull'oscilloscopio e' 6.8 Hz, sul multimetro e' 7 Hz.
Mettendo come carico sull'uscita un resistore da 1 kohm in serie a un LED, l'ampiezza del segnale sull'oscilloscopio e' 11 V la frequenza misurata sull'oscilloscopio e' 6.2 Hz, sul multimetro oscilla tra 6 e 7 Hz, anche in questo la frequenza e' diminuita a causa della diminuzione dell'ampiezza.
Ho provato a misurare la frequenza anche contando il numero di lampeggi del LED in un certo intervallo di tempo, ma l'errore era molto elevato, non e' un metodo affidabile per frequenze di questi valori.
Per verificare se anche la resistenza da 10 khm costituisse un carico eccessivo, la ho sostituita con una resistenza R1 = 100 kohm (misurati 99.5 khom) e ho sostituito anche il condensatore, C1 = 1 microF (misurati 0.97 microF), la frequenza teorica e' 2 * log(2) * R1 * C1 = 7.5 Hz. Alimentando il circuito a 5V, la frequenza misurata sull'oscilloscopio e' 6.9 Hz, sul multimetro oscilla tra
7 e 8 Hz, quindi direi che non ci sono variazioni di rilievo tra R1 = 10 kohm e R1 = 100 kohm.
Ciao
Giorgio Bibbiani
G
Giorgio Bibbiani
Ho scritto:
...
Correggo, ovviamente leggasi:
La frequenza teorica e' [2 * log(2) * R1 * C1]^-1 = 7.3 Hz. la frequenza teorica e' [2 * log(2) * R1 * C1]^-1 = 7.5 Hz.
Giorgio Bibbiani
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