555 타이머 계산기
NE555의 발진 주파수와 듀티비를 계산하고, 목표 주파수에서 표준 저항값을 역산합니다. 단안정 펄스 길이도 함께 냅니다.
발진 주파수
480.898 Hz
한 주기 2.079 ms · 듀티비 66.67%
계산 방법
- 1발진 주파수를 구하려면 R1·R2와 커패시터 용량을 넣습니다.
- 2목표 주파수가 정해져 있으면 저항 역산으로 바꿔 표준 저항값을 받습니다.
- 3단안정은 저항과 커패시터만 넣으면 펄스 길이가 나옵니다.
자주 묻는 질문
f = 1.44 / ((R1 + 2·R2) × C)입니다. R1 = R2 = 10kΩ에 커패시터 100nF를 쓰면 약 481Hz가 나옵니다. 1.44는 1/ln2를 반올림한 값인데, 커패시터가 전원의 1/3에서 2/3까지 오르내리는 시간이 RC·ln2이기 때문입니다.
555가 커패시터 전압을 전원의 1/3과 2/3에서 감시하기 때문입니다. RC 충전에서 1/3에서 2/3까지 오르는 시간은 RC·ln2 = 0.693RC이고, 0에서 2/3까지 오르는 시간은 RC·ln3 = 1.0986RC입니다. 데이터시트의 1.1은 이 ln3을 반올림한 값입니다.
달라지지 않습니다. 문턱이 전원의 1/3과 2/3처럼 비율로 정해져 있어서, 시간을 계산하면 전원 전압이 약분되어 사라지기 때문입니다. 5V로 쓰든 12V로 쓰든 같은 주파수가 나오며, 555가 오래 쓰이는 이유 중 하나입니다.
표준 회로로는 만들 수 없습니다. 커패시터가 R1과 R2를 거쳐 충전되고 R2만 거쳐 방전되어, 충전 시간이 언제나 방전 시간보다 R1·C·ln2만큼 길기 때문입니다. R1을 0으로 만들면 방전할 때 7번 핀이 전원을 직접 단락해 IC가 망가집니다. 50% 이하가 필요하면 R2에 다이오드를 병렬로 걸어 충전 경로를 R1만으로 바꿉니다.
R2에 다이오드를 병렬로 걸고 R1과 R2를 같은 값으로 두면 됩니다. 이때 충전은 R1만, 방전은 R2만 거치므로 두 시간이 같아집니다. 다이오드 없이 R2를 R1보다 훨씬 크게 하면 50%에 가까워지지만 정확히 도달하지는 않습니다.
커패시터 오차가 가장 큰 원인으로 추정됩니다. 전해 커패시터는 오차가 ±20%를 넘기도 해서 주파수가 그만큼 벌어집니다. 여기에 다이오드 강하와 방전 트랜지스터의 포화 전압도 조금씩 영향을 줍니다. 정밀한 주파수가 필요하면 저항 하나를 가변저항으로 두고 맞추는 것이 정석입니다.
전송되지 않습니다. 모든 계산은 브라우저 안에서만 이루어지고, 넣으신 값은 이 기기를 벗어나지 않습니다.
알아두면 좋은 점
- 다이오드 강하·방전 트랜지스터 포화 전압·부품 오차를 넣지 않은 이상적인 값으로 추정됩니다.
- 전해 커패시터의 오차가 ±20%를 넘기도 해서 실제 주파수가 그만큼 벌어집니다.
- 수백 kHz 이상에서는 내부 지연 때문에, 수 분 이상에서는 커패시터 누설 전류 때문에 잘 맞지 않습니다.
- R1을 0으로 두면 방전할 때 전원이 단락되므로 계산에서도 거부합니다.
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마지막 검증: 2026년 8월 31일 · 결과는 참고용 추정치입니다.