NE555 Débutant Sans programmation

💡 Faire clignoter une LED avec un NE555

Dans ce tutoriel, nous allons réaliser un oscillateur astable avec un NE555. Aucun Arduino, PIC ou ATtiny n'est nécessaire : le clignotement est entièrement produit par le condensateur, deux résistances et la logique interne du NE555.

Photo du composant NE555
Le NE555 : le circuit intégré qui commande le clignotement.

📌 Sommaire

🎯 Objectif du montage

Le but est de faire clignoter une LED automatiquement en utilisant le NE555 en mode astable. Dans ce mode, le circuit ne possède aucun état stable : sa sortie passe continuellement de l'état haut à l'état bas.

Ce montage a été réalisé et testé sur breadboard avec 4 piles LR06 de 1,5 V en série, soit 6 V nominaux. Lors de cet essai, la LED reste environ 6 à 7 secondes allumée, puis 6 à 7 secondes éteinte. Un cycle complet dure donc environ 12 à 14 secondes. Ces durées sont des observations du montage réel, pas une temporisation garantie.

🧰 Composants nécessaires

Les valeurs R1 = 10 kΩ, R2 = 100 kΩ et C ≈ 10 µF ci-dessous décrivent un exemple de câblage. Elles ne reproduisent pas les durées de 6 à 7 secondes observées lors de l'essai. La capacité du condensateur de cet essai reste à confirmer ; voir les calculs dans la section réglage de la vitesse.

1 × NE555Timer / oscillateur
1 × LEDCouleur au choix
1 × 330 ΩLimitation du courant LED
1 × 10 kΩR1
1 × 100 kΩR2 pour la version lente
1 × ~10 µFCondensateur de temporisation
1 × breadboardMontage sans soudure
4 piles LR06 de 1,5 V en série (6 V nominal)Support de piles avec fils + et −

🔌 Brochage du NE555

          ┌─────────────┐
 GND   1  │             │  8  VCC
TRIG   2  │    NE555    │  7  DISCHARGE
 OUT   3  │             │  6  THRESHOLD
RESET  4  │             │  5  CONTROL
          └─────────────┘
Pin Nom Rôle dans notre montage
1GNDReliée à la masse
2TRIGGERReliée à la pin 6 et au condensateur
3OUTPUTCommande la LED
4RESETReliée au +VCC pour autoriser le fonctionnement
5CONTROLNon utilisée ici
6THRESHOLDReliée à la pin 2 et au condensateur
7DISCHARGEParticipe à la décharge du condensateur
8VCCReliée au +VCC

🛠️ Réalisation du montage

1. Alimentation

Connectez les quatre piles LR06 en série dans leur support : le fil positif alimente le rail +VCC et le fil négatif rejoint le GND. La tension nominale totale est de 6 V.

Reliez la pin 1 au GND, puis les pins 8 et 4 au +VCC.

2. Relier les pins 2 et 6

Les broches TRIGGER (2) et THRESHOLD (6) sont reliées ensemble. Elles vont surveiller la tension du condensateur.

3. Installer R1 et R2

+VCC
 │
R1 = 10 kΩ
 │
PIN 7
 │
R2 = 100 kΩ
 │
PIN 2 ───── PIN 6

4. Ajouter le condensateur

PIN 2 ───── PIN 6
      │
      │  + condensateur ~10 µF
      │
     GND

Si le condensateur est électrolytique, placez son + vers les pins 2/6 et son − vers le GND.

5. Brancher la LED

PIN 3 NE555
    │
  330 Ω
    │
  anode LED
    │
 cathode
    │
   GND
La résistance de 330 Ω protège la LED. Elle ne sert pas à régler la fréquence du NE555.

📷 Photo du montage réel

Montage réel NE555 astable avec LED clignotante sur breadboard

🧠 Comment fonctionne le NE555 ?

Le condensateur se charge puis se décharge entre deux seuils internes du NE555 : environ 1/3 de VCC et 2/3 de VCC.

Avec quatre piles LR06 de 1,5 V en série, soit 6 V nominaux (la tension réelle dépend de leur état) :

1/3 × 6 V ≈ 2 V

2/3 × 6 V ≈ 4 V

Lorsque la tension du condensateur atteint le seuil haut, le comparateur interne fait basculer la bascule S-R et la sortie change d'état. Le transistor interne relié à la pin 7 permet alors la décharge du condensateur.

Condensateur :

4,00 V      /\/\      /\/\
           /    \    /    \
2,00 V ___/      \__/      \___


Sortie PIN 3 :

HIGH   ┌──────┐      ┌──────┐
       │      │      │      │
LOW ───┘      └──────┘      └──

La tension du condensateur est donc analogique, mais le NE555 la transforme en une sortie logique HIGH / LOW. C'est une excellente introduction au lien entre électronique analogique et logique numérique.

⏱️ Modifier la vitesse de clignotement

Mesures du montage réel

Avec les 4 piles LR06, les intervalles complets relevés au chronomètre sont : 6,21 s ; 7,08 s ; 6,13 s ; 7,07 s ; 6,17 s. Ils correspondent à l'observation d'environ 6 à 7 secondes par état. Le dernier relevé de 1,66 s est un intervalle interrompu et n'est pas retenu comme durée d'un état complet.

Comparer les mesures au calcul

En mode astable classique : tallumée ≈ 0,693 × (R1 + R2) × C ; téteinte ≈ 0,693 × R2 × C, avec R en ohms et C en farads.

Si R1 = 10 kΩ et R2 = 100 kΩ sont confirmées sur le montage réel, une capacité voisine de 100 µF donnerait environ 7,62 s allumée et 6,93 s éteinte. C'est une hypothèse cohérente avec l'ordre de grandeur observé, à vérifier sur le condensateur, et non une valeur déduite avec certitude des photos. Le passage de 5 à 6 V n'explique pas à lui seul une durée multipliée par dix.

Source des formules : fiche technique Texas Instruments du NE555, mode astable.

Exemple avec un condensateur de 10 µF

Avec R1 = 10 kΩ, R2 = 100 kΩ et C ≈ 10 µF, le calcul donne environ 0,76 s allumée et 0,69 s éteinte, pour une LED reliée de la sortie vers le GND comme sur ce schéma.

Pour accélérer le clignotement dans cet exemple de câblage, remplacez simplement R2 = 100 kΩ par R2 = 10 kΩ.

R1 R2 C Effet
10 kΩ 100 kΩ ≈ 10 µF Environ 0,76 s allumée / 0,69 s éteinte (théorie)
10 kΩ 10 kΩ ≈ 10 µF Environ 0,14 s allumée / 0,07 s éteinte (théorie)

Plus la résistance ou la capacité augmente, plus le condensateur met du temps à se charger et se décharger. Le clignotement ralentit donc.

🎥 Vidéo du montage fonctionnel

Le montage réel avec sa LED clignotante. Utilisez le bouton de lecture pour lancer la vidéo.

Montage alimenté par quatre piles LR06 : environ 6 à 7 secondes par état.

Ouvrir la vidéo en grand

🔧 Dépannage : la LED reste allumée

Lors de notre premier test, la LED s'allumait mais ne clignotait pas. Le diagnostic le plus utile consiste à mesurer la tension sur le point commun des pins 2 et 6.

Avec un multimètre en tension continue :

Si la tension reste proche de 0 V, vérifiez en priorité la continuité entre les pins 2 et 6, le branchement de R2, la polarité du condensateur et le rail +VCC de la breadboard.

Une fois ces connexions corrigées, le montage doit commencer à osciller et la LED à clignoter.

✅ Ce que vous venez d'apprendre

Projet suivant → Girophare rouge / bleu avec un NE555 Exploiter les deux états de la pin 3 pour alterner deux LED sans microcontrôleur.