Будет ли перегреваться регулятор напряжения LD33V при входе постоянного тока 12 В 2,4 А?

Схема работает и выдает стабильные 3.3В на выходе, но греется и боюсь может перегреться и вызвать проблемы.

Проблема не в источнике. Это нагрузка. Сколько тока вы используете в разделе 3,3 В?
@JRE Я использую около 700 мА
@MaxPower Затем вы можете рассчитать, сколько энергии придется отводить вашему регулятору, а затем найти радиатор с достаточно низким тепловым сопротивлением. Или лучше заменить этот линейный стабилизатор импульсным стабилизатором, например LM2576.
@user2233709 user2233709 Это так здорово, я обязательно буду использовать импульсный регулятор в будущем, но пока у меня уже есть готовая схема. Попробую посчитать, но точно не знаю как :) Спасибо за ответы
@MaxPower Энрик Бланко сделал за вас математику.

Ответы (1)

Проверьте таблицу и сделайте математику. Краткий ответ: ДА, он будет СИЛЬНО перегреваться!

При таком огромном падении напряжения в 8,7 В, если нагрузке требуются полные 0,8 А, которые может выдать LD1117V33, то рассеиваемая мощность составит примерно 7 Вт, что значительно ниже максимального номинального значения 15 Вт.

Тем не менее, повышение температуры при рассеивании 7 Вт без использования радиатора (50 C/Вт) было бы ошеломляющим 350 C, а температура перехода была бы намного выше максимальных 150 C.

При Tamb = 25 C максимально допустимое повышение температуры составит 125 C. При 50 C/Вт максимально допустимое рассеивание мощности для такого повышения температуры составит 2,5 Вт. Это означает, что максимальный ток, потребляемый нагрузкой, составляет 0,36 А. И вы должны снизить это значение до 50% (или максимум 70%) из соображений надежности, поэтому, скажем, ваш максимальный ток потребления должен составлять 180-250 мА.

Если ваша нагрузка потребляет больше тока, вам понадобится радиатор, чтобы уменьшить повышение температуры. Максимальное тепловое сопротивление (переход к окружающей среде) при повышении температуры на 125 °С при рассеиваемой мощности 7 Вт составляет 17,8 °С/Вт. Сам корпус имеет 3 C/Вт (переход к корпусу), поэтому радиатор должен иметь максимум 14,8 C/Вт (корпус к окружающей среде). Вы также должны уменьшить это значение, поэтому на самом деле вам нужно максимум 7,4-10,4 C / Вт для вашего радиатора.

Однако лучшим решением на сегодняшний день является использование импульсного регулятора / понижающего преобразователя постоянного тока. Линейный стабилизатор очень неэффективен по мощности при таких огромных перепадах напряжения. Импульсный регулятор не нуждается в радиаторе, потому что он не рассеивает так много энергии.

Спасибо! Это восхитительный ответ, и он проясняет много вопросов :)
Обратите внимание, что работа при более высоких температурах окружающей среды снизит максимально допустимое повышение температуры. Это, в свою очередь, будет означать либо 1) более низкое максимальное потребление тока без радиатора, либо 2) более низкое максимальное тепловое сопротивление, необходимое для радиатора. Возможно, вы захотите переделать математику в соответствии с вашим фактическим диапазоном рабочих температур (я только что сделал математику для 25 ° C в качестве справки для вас).