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CI 555
Aula02: CI 555 como Monoestavel
Como sabemos um monoestavel é um circuito que tem um estado estável e um estado instável, isto é, ligada a alimentação o circuito irá para o estado estável ai permanecendo até que uma ação externa o, leve para outra situação na qual permanecerá por um tempo definido (Ti). Após o termino desse tempo o circuito voltará sozinho para o estado estável. Um circuito monoestavel muito conhecido é um temporizador ou timer muito utilizado no nosso dia a dia.
Fig01: Circuito monoestavel
Inicialmente com o capacitor descarregado, VC = 0 = V6, R =0 e como a chave esta aberta V2 = Vcc e portanto S=0, o
que mantém o estado do FF. A única forma de se ter uma condição estável é se considerarmos |
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desta forma |
C não consegue se carregar |
Ao pressionarmos CH, a tensão no pino 2 vai a zero, nestas condições teremos S = 1 e como R = 0 é imposta
a condição Q = 1 |
|
, cortando o TR e levando a saída a Vcc. |
A partir desse instante C começa a se carregar através de R2. Quando |
|
teremos R = 1 e |
S = 0 |
.
Atenção !! é importante que CH esteja
aberta nesse instante, senão dá mal funcionamento e o FF
será resetado, isto é, Q = 0 fazendo o TR saturar e
descarregando bruscamente C através do TR.
Como R = S = 0 o circuito permanecerá nesta condição,
Q = 0, até que o monoestavel seja disparado novamente. Os gráficos
da Fig02 mostram o que acontece com as tensões de saída
e no capacitor em função do tempo.

Fig02: Gráficos da tensão nos pinos2, capacitor e saída
A duração do estado instável é calculada por: Ti =1,1.R2.C
2. Aplicações
É um circuito que permite temporizar uma carga de um Tmin a um TMáx, variando um potenciômetro RV. Na Fig09 CH1 inicia a temporização e a chave CH2 permite desligar (resetar) a carga antes do tempo Ti . Com os valores dados os tempos serão : Tmin = 1,1.33.103.1000.10-6 = 36s
TMáx = 1,1.363.103.1000.10-6 = 400s
A temporização pode variar portanto de 36s a 400s.

Fig03: CI 555 como temporizador
2.2. Divisor de Freqüências
Se injetarmos uma onda quadrada
de freqüência fe na entrada (pino 2) de um monoestavel ajustamos o tempo Ti do mesmo, podemos obter
na saída um sinal de freqüência fs = fe/n
, onde n é um número inteiro. Na Fig04 o primeiro
555 funciona como astável gerando a forma de onda
a ser dividida e o segundo 555 é monoestavel
com tempo Ti ajustado para uma divisão
por 2.

Fig04: CI 555 como divisor de freqüências
TH = 0,69.(33+2,2).103.0,1.10-6 = 2,43ms
TL = 0,69.(10//33).103.0,1.10-6
= 0,53ms
Ti = 1,1.82.103.0,047.10-6 = 4,2m
TB = 5,92ms (saída)
é o dobro de
TA = 2,96ms (entrada) se quisermos por exemplo um divisor por
3, deveremos reajustar o Ti para um novo valor (observe
que existem varias soluções) mudando a resistência ou o
capacitor.
Fig05: Formas de onda de entrada e saída do divisor
de freqüências
Calculando Tempos no 555
|
3. Experiência 28 - Monoestavel
3.1. Abra o arquivo Exp28.CIR ,
identifique o circuito a seguir. Calcule a duração
do estado instável (Ti). Execute uma analise Transient e meça a duração do estado instavel (Ti).
Atenção !!! Faça as mudanças que achar necessário, mas não salve com o mesmo nome.

Fig06: Monoestavel
4. Experiência 04 - Divisor de Freqüências
4.1. Abra o arquivo Exp29.CIR, identifique o circuito a seguir. Calcule os tempos envolvidos. Execute uma analise Transient e meça os tempos envolvidos.

Fig07: Circuito divisor de freqüências
TH (Calc.) = __________ TL (Calc. ) = ___________ Ti (Calc.) = ___________________
4.2. Qual a relação entre a frequencia do sinal no ponto A (fA) e a frequencia do sinal em B (fB)?
4.3. Conclusões: