El circuito funciona y proporciona una salida estable de 3.3V, pero se calienta y me temo que puede sobrecalentarse y causar problemas.
El circuito funciona y proporciona una salida estable de 3.3V, pero se calienta y me temo que puede sobrecalentarse y causar problemas.
Consulte la hoja de datos y haga los cálculos. Respuesta corta: SÍ, se sobrecalentará ¡MUCHO!
Con esa enorme caída de tensión de 8,7 V, si la carga requiriera los 0,8 A completos que el LD1117V33 puede generar, la disipación de potencia sería de aproximadamente 7 W, que está muy por debajo de la clasificación máxima de 15 W.
Sin embargo, el aumento de temperatura a 7 W de disipación sin usar un disipador térmico (50 C / W) sería un 350 C alucinante, y la temperatura de la unión superaría la clasificación máxima de 150 C.
En Tamb = 25 C, el aumento de temperatura máximo permitido sería 125 C. A 50 C / W, la máxima disipación de potencia permitida para ese aumento de temperatura sería de 2.5 W. Esto significaría un consumo máximo de corriente de 0,36 A de la carga . Y debería reducir el valor a 50% (o 70% como máximo) por razones de confiabilidad, por lo que digamos que su consumo de corriente máximo debe ser de 180-250 mA.
Si su carga consume más corriente que esa, entonces necesitará un disipador de calor para reducir el aumento de temperatura. La resistencia térmica máxima (unión a ambiente) para un aumento de temperatura de 125 C a 7 W de disipación es de 17.8 C / W. El caso en sí tiene 3 C / W (unión a caso), por lo que el disipador térmico debe tener un máximo de 14.8 C / W (caso a ambiente). También debería reducir esto, por lo que realmente desea un máximo de 7.4-10.4 C / W para su disipador térmico.
Sin embargo, la mejor solución es usar un regulador de conmutación / convertidor reductor de CC / CC. Un regulador lineal es muy ineficiente en cuanto a potencia, cuando se usa con caídas de voltaje tan grandes. El regulador de conmutación no necesitará un disipador de calor porque, para empezar, no disipa tanta energía.
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