날짜 & 시간 계산

555 타이머 발진 주파수 계산기

저항 두 개와 커패시터 값을 입력해 555 astable 회로의 주파수와 듀티비를 계산합니다.

한눈에 요약

저항 R_A, R_B와 커패시터 값을 입력하면 555 astable 회로의 발진 주파수, 주기, 듀티비를 계산해 드립니다. 입력값은 kΩ과 nF 단위를 기준으로 합니다.

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555 타이머 발진 주파수 계산기

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계산 결과
수치를 입력하면 실시간으로 계산됩니다.

계산 공식 및 예시

공식발진 주파수 = 1.44 × 10^6 / ((R_A + 2 × R_B) × C), 듀티비 = (R_A + R_B) / (R_A + 2 × R_B) × 100
계산 예시R_A 1kΩ, R_B 2kΩ, 커패시터 10nF이면 약 28,800Hz, 주기 0.035ms, 듀티비 60%입니다.

555 타이머 발진 주파수 계산기 사용법

이 계산기는 555 타이머를 astable 모드로 구성했을 때 저항 두 개와 커패시터 값으로 발진 주파수와 듀티비를 계산합니다. 발진 회로 설계, LED 점멸 속도 확인, PWM 기초 설계와 같은 용도로 활용할 수 있습니다.

저항은 kΩ, 커패시터는 nF 단위로 입력해 주세요. 계산 결과에는 1초 동안 반복되는 횟수인 주파수와 한 주기의 시간인 주기, 출력이 HIGH 상태인 비율인 듀티비가 표시됩니다.

계산 방법

555 타이머 발진 주파수 계산기 계산 방법 및 공식

555 astable 회로의 발진 주파수는 타이밍 저항과 커패시터의 조합으로 결정됩니다. 입력 단위를 kΩ과 nF로 사용하므로 공식에 단위 변환 계수 1,440,000을 적용합니다.

f=1.44×106(RA+2RB)×Cf = \frac{1.44 \times 10^6}{(R_A + 2R_B) \times C}

듀티비는 커패시터 충전 시간과 방전 시간의 비율로 계산하며, 기본 555 astable 구성에서는 일반적으로 50%보다 높습니다.

D=RA+RBRA+2RB×100D = \frac{R_A + R_B}{R_A + 2R_B} \times 100

주기는 주파수의 역수로 계산합니다.

T=1fT = \frac{1}{f}

계산 예시

555 타이머 발진 주파수 계산기 계산 예시 및 데이터 분석

  • 상황 1: R_A가 1kΩ, R_B가 2kΩ, 커패시터가 10nF이면 1,440,000 ÷ ((1 + 2 × 2) × 10) = 28,800이므로 발진 주파수는 약 28,800Hz입니다. 듀티비는 (1 + 2) ÷ (1 + 2 × 2) × 100 = 60%입니다.
  • 상황 2: R_A와 R_B가 각각 10kΩ이고 커패시터가 100nF이면 발진 주파수는 약 480Hz, 주기는 약 2.083ms, 듀티비는 약 66.67%입니다.

사용 시 주의사항 및 활용 팁

  • 본 계산기 결과는 이상적인 555 astable 공식에 따른 참고용 수치입니다.
  • 실제 회로에서는 저항과 커패시터의 허용오차, 커패시터의 온도 특성, 555 IC의 내부 특성에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.
  • 너무 큰 저항값은 누설전류의 영향을 크게 받을 수 있고, 너무 작은 저항값은 타이머 출력과 전원에 부담을 줄 수 있으므로 데이터시트의 권장 범위를 확인하세요.
  • 50% 듀티비가 필요한 경우에는 방전 경로에 다이오드를 추가하거나 별도의 PWM 회로를 사용하는 방법을 검토하세요.
최종 내용 검토일: 2026-09-10

Q&A

자주 묻는 질문

555 astable 회로의 발진 주파수는 어떤 공식으로 계산하나요?

저항을 kΩ, 커패시터를 nF 단위로 입력하면 발진 주파수는 1.44 × 10^6을 R_A + 2 × R_B와 C의 곱으로 나누어 계산합니다. 실제 회로에서는 타이머의 내부 특성과 부품 오차에 따라 측정값이 달라질 수 있습니다.

555 astable 회로의 듀티비가 50%가 되지 않는 이유는 무엇인가요?

기본적인 555 astable 구성에서는 충전 경로에 R_A와 R_B가 함께 사용되고 방전 경로에는 R_B만 사용되므로 일반적으로 듀티비가 50%보다 높습니다. 50%에 가까운 파형이 필요하면 다이오드를 추가한 별도 회로나 다른 발진 구성을 고려해야 합니다.