III- MONTAGE ASTABE A IC 555
Le IC 555 (NE 555, SE 555, ...) est un circuit intégré utilisable dans un grand nombre d'applications dans le domaine de l’électronique.
a) Présentation
C'est un boîtier rectangulaire à 8 broches. Il en existe aussi en boîtier cylindrique.
1.Brochage
2 Structure interne équivalente
3. Fonctionnement
• Dans le schéma interne figurent deux comparateurs et nous résumons leur fonctionnement comme suit :
Les tensions de référence des comparateurs sont définies par les trois résistances identiques (diviseur de tension) :
VB1 = (1/3)Vcc et VB2 = (2/3)Vcc.
4. Analyse du fonctionnement
Relions la broche 2 à la broche 6 à une tension Ve variable et analysons le fonctionnement
![]() | b) Fonctionnement en Astable Au départ supposons le condensateur C déchargé. Phase 1 A la mise sous tension, les sorties des deux comparateurs sont à « 0 » pour C1 et à « 1 » pour C2, ce qui entraîne un « 0 » à la base du transistor qui est bloqué (isolé de l'extérieur) et le même « 0 » à l'entrée de la porte inverseuse, donc vs = Vcc (niveau logique « 1 »). Le condensateur se charge à travers R1 et R2. Le potentiel de l'armature A1 croît de 0 vers Vcc mais n'atteindra pas Vcc car lorsque uc > (2/3)Vcc (seuil de basculement du comparateur C1), il y aura basculement. La sortie passe à 0 et le transistor se sature. |

![]() | Phase 2 : uc = (2/3)Vcc, transistor saturé (broche 7 à la masse). Le condensateur va se décharger à travers R2. Le potentiel de l'armature A1va décroître de (2/3)Vcc vers 0, mais n'atteindra pas 0, puisque lorsque uc = (1/3)Vcc (seuil de basculement du comparateur C2), il y aura à nouveau basculement. La sortie passe à nouveau à Vcc (à « 1 » logique) et le transistor se bloque. |
![]() | Phase 3 : uc = (1/3)Vcc, transistor bloqué (broche 7 isolée). Le condensateur se charge à nouveau et le potentiel de A1 cette fois augmente à partir de (1/3)Vcc. Dès que uc = (2/3)Vcc, on retrouvera la configuration de la phase 2 et le cycle recommence. |

d) Détermination de la période : T
T = TH + TB
* TH le temps de charge du condensateur de (1/3)Vcc à (2/3)Vcc ( état haut de vs)
* TB le temps de décharge du condensateur de (2/3)Vcc à (1/3)Vcc ( état bas de vs)
En appliquant la formule pour une charge (ou décharge) exponentielle du condensateur, on obtient :
Calcul du rapport cyclique α
Recherche
Proposer un schéma permettant d'avoir un rapport cyclique réglable.
Proposer un schéma permettant d'avoir une période réglable.