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555 Timer Calculator

555 타이머 계산기 - Astable/Monostable 주파수, 듀티

빠른 프리셋

주파수

480.000 Hz

주기

2.083 ms

듀티 사이클

66.7%

HIGH 시간

1.386 ms

LOW 시간

693.00 µs

비안정 회로도

VCCGNDNE5558 VCCOUT 34 RST2 TRG1 GND7 DIS6 THR5 CVR110.00 kΩR210.00 kΩC100.00 nFOUT0.01µF

출력 파형

HLtH=1.386 mstL=693.00 µs주파수 480.000 Hz | 주기 2.083 ms | 듀티 66.7%

공식

f = 1.44 / ((R1 + 2×R2) × C)T = 1 / ftH = 0.693 × (R1 + R2) × CtL = 0.693 × R2 × CDuty = (R1 + R2) / (R1 + 2×R2) × 100%

555 Timer Calculator 소개

555 타이머 계산기는 NE555 또는 LM555 타이머 IC를 사용하는 전자 엔지니어, 취미 제작자, 학생을 위한 무료 브라우저 기반 도구입니다. 비안정(Astable) 및 단안정(Monostable) 두 가지 기본 동작 모드를 지원합니다. 비안정 모드에서 555는 연속적으로 발진하며, 계산기는 표준 공식을 사용하여 출력 주파수, 주기, 듀티 사이클, HIGH(충전) 시간 및 LOW(방전) 시간을 계산합니다: f = 1.44 / ((R1 + 2×R2) × C), tH = 0.693 × (R1 + R2) × C, tL = 0.693 × R2 × C.

단안정 모드에서는 트리거 펄스가 인가되면 출력이 일정 시간 동안 HIGH가 되었다가 LOW로 돌아옵니다. 계산기는 공식 t = 1.1 × R × C를 사용하여 출력 펄스 폭을 계산합니다. 모든 부품 값은 단위 선택을 지원합니다 — 저항은 Ω, kΩ, MΩ, 커패시터는 pF, nF, µF 중 선택하여 수동 단위 변환 없이 작업할 수 있습니다.

입력값이 변경될 때마다 결과가 즉시 표시되며, 시간은 µs, ms, s로, 주파수는 Hz, kHz, MHz로 자동 변환하여 표시합니다. 종이 계산이나 스프레드시트에서 발생하기 쉬운 단위 변환 오류를 없애줍니다. 모든 계산은 브라우저 안에서 클라이언트 사이드로 처리되어 데이터가 서버로 전송되지 않습니다.

주요 기능

  • 비안정 모드: 표준 555 공식으로 주파수, 주기, 듀티 사이클, HIGH 시간, LOW 시간 계산
  • 단안정 모드: 원샷 타이머 설계를 위한 출력 펄스 폭(t = 1.1 × R × C) 계산
  • SVG 회로도: 비안정·단안정 모드 모두 부품 값이 실시간으로 레이블에 표시되는 인터랙티브 회로 시각화
  • 출력 파형 미리보기: tH, tL, 주파수, 주기, 듀티 사이클 주석이 있는 사각파 SVG 파형 표시
  • 빠른 프리셋: LED 점멸(1 Hz), 압전 부저(1 kHz), PWM LED 디머(~20 kHz) — 클릭 한 번으로 값 자동 입력
  • 부품 단위 선택 — R1/R2는 Ω/kΩ/MΩ, 커패시터는 pF/nF/µF
  • 결과 자동 스케일링 — 시간은 µs/ms/s, 주파수는 Hz/kHz/MHz로 자동 표시
  • 입력 변경 시 즉시 재계산 — 제출 버튼 불필요
  • 100% 클라이언트 사이드 처리 — 부품 값이 브라우저 밖으로 전송되지 않음
  • 다크 모드 지원 및 모든 기기에서 사용 가능한 반응형 레이아웃

자주 묻는 질문

555 타이머 계산기는 어떤 공식을 사용하나요?

비안정 모드: 주파수 f = 1.44 / ((R1 + 2×R2) × C), HIGH 시간 tH = 0.693 × (R1 + R2) × C, LOW 시간 tL = 0.693 × R2 × C, 듀티 사이클 = (R1 + R2) / (R1 + 2×R2) × 100%. 단안정 모드: 펄스 폭 t = 1.1 × R × C. 이는 NE555 데이터시트의 표준 방정식입니다.

555 비안정 회로에서 50% 듀티 사이클을 만들 수 있나요?

표준 2저항 비안정 회로는 tH가 항상 R1을 포함하기 때문에 정확히 50%에 도달할 수 없습니다. 50%를 달성하려면 다이오드 바이패스 기법(방전 시 R1을 우회)을 사용하거나 R2에 비해 R1을 매우 작게 설정해야 합니다.

555 타이머의 유효 주파수 범위는?

NE555는 비안정 모드에서 일반적으로 1Hz 미만부터 약 500kHz까지 동작합니다. CMOS 변형(TLC555, LMC555)은 MHz 범위까지 도달하기도 합니다. 고주파 동작에는 타이밍 핀의 기생 정전용량과 인덕턴스를 최소화하기 위한 주의 깊은 PCB 레이아웃이 필요합니다.

목표 주파수에 맞는 R1, R2, C를 어떻게 선택하나요?

먼저 커패시터 값(예: 100nF)을 선택한 후 R2 ≈ 0.72 / (f × C)로 대략적인 주파수를 설정합니다. R1은 방전 전류를 제한하기 위해 수백 옴 이상으로 선택하되, 50%에 가까운 듀티 사이클을 원한다면 R2에 비해 작게 설정하세요. 이 계산기로 최종 조합을 검증하세요.

비안정 모드와 단안정 모드의 차이는 무엇인가요?

비안정 모드에서 555는 연속적으로 발진하여 사각파 형태의 파형을 출력합니다. 안정 출력 상태가 없어 HIGH와 LOW를 무한 반복합니다. 단안정(원샷) 모드에서는 출력이 기본적으로 LOW이며, 핀 2에 하강 에지 트리거가 인가될 때만 정해진 시간(t = 1.1RC) 동안 HIGH가 됩니다.

표준 비안정 회로에서 듀티 사이클이 항상 50%를 초과하는 이유는?

커패시터는 R1과 R2 모두를 통해 충전(HIGH 시간)되지만, R2만을 통해 방전(LOW 시간)되기 때문입니다. tH = 0.693(R1+R2)C이고 tL = 0.693·R2·C이므로 R1 > 0이면 tH가 항상 tL보다 크고 듀티 사이클은 항상 50%를 초과합니다. R1을 0에 가깝게 설정하면 핀 7이 Vcc에 단락되어 IC가 손상될 수 있습니다.

CMOS 555 변형(TLC555, LMC555)에도 이 계산기를 사용할 수 있나요?

네. CMOS 변형은 바이폴라 NE555와 동일한 RC 타이밍 공식을 사용합니다. 낮은 공급 전압 범위, 낮은 전력 소비, 더 높은 주파수 특성의 차이점은 기본 타이밍 방정식에 영향을 미치지 않습니다. 이 계산기는 모든 555 호환 IC에 유효합니다.

555 타이밍 회로에 권장되는 커패시터 종류는?

안정적인 타이밍을 위해 필름 커패시터(폴리에스터, 폴리프로필렌) 또는 1µF 이상 값에는 탄탈 커패시터를 사용하세요. 작은 값에는 X7R 또는 C0G 유전체 세라믹 커패시터가 적합합니다. Y5V 또는 Z5U 세라믹은 온도와 전압에 따른 정전 용량 변화가 커 타이밍 드리프트가 발생하므로 피하세요.