전기 및 전자
555 타이머 계산기
555 발진기의 타이밍과 단일 펄스 폭을 계산하거나 목표 주파수 또는 펄스에 맞는 표준 저항을 선택합니다.
입력값
계산 결과
- 주파수
- —
- 주기
- —
- 높은 레벨 시간
- —
- 낮은 레벨 시간
- —
| 출력 높은 레벨 듀티비 | — |
|---|---|
| RA · 이상적인 저항 | — |
| RB · 이상적인 저항 | — |
| 목표 오차 | — |
| 듀티비 오차 | — |
정규화된 타이밍만 표시합니다. 실제 출력 전압은 타이머와 부하에 따라 달라집니다.
f = 1 / (ln(2) × (RA + 2RB) × C)555 발진기 또는 단발 펄스 계산하기
도구에 표시된 표준 비안정 또는 단안정 555 회로의 시간을 추정합니다. 비안정 동작은 하이와 로우 출력을 반복하고, 단안정 동작은 트리거 후 정해진 길이의 펄스를 한 번 생성합니다. 저항값으로 계산하거나 목표 시간에 맞는 주변 표준값을 검색하세요. 이상적 모델에는 부품 허용오차, 누설, 트리거 동작, 소자별 동작 한계가 포함되지 않습니다.
단계별 사용 방법
- 비안정 또는 단안정 동작을 선택하고 정전용량을 입력하세요. 계산 모드에서는 RA를 입력하고, 비안정 동작이라면 RB도 입력하세요. 저항 입력란의 기본 단위는 kΩ, 정전용량은 nF입니다.
- 시간 계산 결과와 회로도를 확인하세요. 비안정 결과에는 하이 시간, 로우 시간, 주기, 주파수, 주기 중 하이 상태인 비율이 포함됩니다. 단안정 결과는 펄스 폭을 보여 줍니다.
- 목표에 맞춰 설계하려면 저항 검색 모드와 E12, E24 또는 E96 계열을 선택하세요. 비안정 동작에는 주파수와 하이 상태 듀티 사이클을, 단안정 동작에는 펄스 폭을 입력한 다음 선택된 저항과 표시된 오차를 비교하세요.
설정 및 제한
- 시간 계산식
- 비안정 하이 시간은 ln(2) × (RA + RB) × C이고, 로우 시간은 ln(2) × RB × C입니다. 주기는 두 시간의 합이고 주파수는 그 역수입니다. 단안정 펄스 폭은 ln(3) × RA × C입니다. 로그를 사용하므로 반올림된 시간 상수를 쓰는 공식과 작은 차이가 생깁니다.
- 하이 상태 듀티 사이클
- 양의 저항을 사용하는 표준 비안정 회로에서는 하이 상태 듀티 사이클이 50%보다 크고 100%보다 작습니다. 설계 목표는 반드시 이 범위의 내부에 있어야 합니다. 다른 회로에서는 다른 듀티 사이클을 만들 수 있지만 이 도구의 모델에는 포함되지 않습니다.
- 표준 저항값 검색
- 검색은 선택한 계열의 주변 후보를 비교하고 비안정 동작의 주파수 오차와 듀티 사이클 오차를 함께 고려합니다. 이는 국소 검색이므로 모든 저항값 중 최적의 쌍을 보장하지는 않습니다. 표시된 듀티 오차의 단위는 퍼센트포인트이며, 부품 허용오차는 포함하지 않습니다.
실습 예제
비안정 계산을 선택하고 RA = 10 kΩ, RB = 10 kΩ, C = 100 nF를 설정하세요. 커패시터는 두 저항을 모두 거쳐 충전되고 RB를 거쳐 방전되므로 하이 시간은 로우 시간의 두 배입니다.
| RA | RB | C | tH | tL | T | f | Dhigh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 kΩ | 10 kΩ | 100 nF | 1.38629 ms | 0.693147 ms | 2.07944 ms | 480.898 Hz | 66.6667% |
하이 시간은 약 1.38629 ms, 로우 시간은 약 0.693147 ms이며, 주기는 2.07944 ms, 주파수는 480.898 Hz, 하이 상태 듀티 사이클은 66.6667%입니다. 같은 RA와 C를 단안정 모드에서 사용하면 펄스 폭은 약 1.09861 ms입니다.
질문 및 문제 해결
50% 비안정 목표가 거부되는 이유는 무엇인가요?
이 특정한 이상적 회로에서 하이 시간과 로우 시간을 같게 하려면 RA가 영이어야 합니다. 도구는 양의 저항을 요구하며 표시된 범위 내부의 목표만 허용합니다. 하이 시간과 로우 시간이 같아야 한다면 다른 지원되는 회로 구조나 별도의 시간 제어 방식을 사용하세요.
선택된 저항이 목표에 맞지 않는 이유는 무엇인가요?
표준 저항값은 불연속적이며, 저항 쌍 하나로 두 비안정 목표를 모두 맞춰야 합니다. 주파수 오차와 듀티 오차를 함께 비교하세요. 값 간격이 더 촘촘한 저항 계열이나 다른 커패시터를 사용하면 가능한 후보가 달라질 수 있습니다. 실제 부품 허용오차는 추가적인 변동을 만듭니다.
회로도에 실제 회로에 필요한 모든 것이 포함되어 있나요?
회로도는 계산식에 사용하는 시간 설정 구성을 보여 줍니다. 실제 타이머의 핀 배치, 공급 전압 범위, 디커플링, 트리거 조건, 출력 한계는 해당 문서에서 확인하세요. 계산기는 소자별로 다른 이 요건들을 검증하지 않습니다.