555 타이머 발진 주파수 계산기
저항 두 개와 커패시터 값을 입력해 555 astable 회로의 주파수와 듀티비를 계산합니다.
저항 R_A, R_B와 커패시터 값을 입력하면 555 astable 회로의 발진 주파수, 주기, 듀티비를 계산해 드립니다. 입력값은 kΩ과 nF 단위를 기준으로 합니다.
555 타이머 발진 주파수 계산기
계산 공식 및 예시
발진 주파수 = 1.44 × 10^6 / ((R_A + 2 × R_B) × C), 듀티비 = (R_A + R_B) / (R_A + 2 × R_B) × 100555 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 astable 회로의 발진 주파수는 타이밍 저항과 커패시터의 조합으로 결정됩니다. 입력 단위를 kΩ과 nF로 사용하므로 공식에 단위 변환 계수 1,440,000을 적용합니다.
듀티비는 커패시터 충전 시간과 방전 시간의 비율로 계산하며, 기본 555 astable 구성에서는 일반적으로 50%보다 높습니다.
주기는 주파수의 역수로 계산합니다.
계산 예시

- 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.
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.