LD1117S33TR — STMicroelectronics
Sku: GAV0154
NCM: 8542.39.90
Categoria: Circuito IntegradoComponentes
Marca: Importado
Quantidade Disponivel: 200 un
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O LD1117S33TR é um regulador linear de baixa queda (LDO – Low Dropout Regulator) da STMicroelectronics, projetado para fornecer uma tensão de saída fixa de 3,3 V a partir de uma tensão de entrada superior.
Ele é particularmente utilizado em circuitos digitais, microcontroladores, sensores, módulos de comunicação e sistemas embarcados que necessitam de uma alimentação regulada de 3,3 V.
Características principais
| Característica | LD1117S33TR |
|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics |
| Tipo | Regulador linear LDO |
| Tensão de saída | 3,3 V fixa |
| Corrente de saída | Até 800 mA |
| Tensão de entrada | Até aproximadamente 15 V |
| Encapsulamento | SOT-223 |
| Número de pinos | 3 + aba térmica |
| Tecnologia | LDO bipolar |
| Proteção térmica | Sim |
| Limitação de corrente | Sim |
| Proteção SOA | Sim |
| Temperatura de junção | até aproximadamente 150 °C |
| Aplicações | MCU, sensores, interfaces digitais, sistemas embarcados |
Funcionamento
O LD1117S33TR recebe uma tensão de entrada e mantém sua saída regulada em aproximadamente 3,3 V.
Exemplo:
VIN = 5 V
│
▼
┌─────────────┐
│ LD1117S33TR │
│ │
│ 3,3 V ├──────► Circuito
└─────────────┘
│
GND
Como é um regulador linear, a diferença entre a tensão de entrada e os 3,3 V é dissipada na forma de calor.
Por exemplo, com:
VIN = 12 V
VOUT = 3,3 V
IOUT = 100 mA
a dissipação aproximada será:
P = (12 − 3,3) × 0,1 = 0,87 W
Por isso, embora o componente suporte até 800 mA, a corrente efetivamente utilizável depende bastante da tensão de entrada e da capacidade de dissipação térmica da placa.
Dropout
Uma característica importante do LD1117 é a baixa tensão de dropout em comparação com reguladores lineares convencionais.
A tensão de entrada precisa permanecer acima da saída por uma margem suficiente para que o regulador mantenha a regulação.
Para uma saída de 3,3 V, uma alimentação de 5 V é uma aplicação bastante comum.
Entretanto, não deve ser confundido com um regulador buck: o LD1117 não reduz 24 V para 3,3 V de maneira eficiente. Se utilizado dessa maneira, dissipará uma quantidade significativa de calor.
Pinagem — SOT-223
A versão LD1117S33TR utiliza encapsulamento SOT-223:
LD1117S33TR
┌──────────────┐
│ │
GND ─┤ 1 3 ├─ VIN
│ │
VOUT ─┤ 2 │
└──────┬───────┘
│
│ TAB
│
VOUT
A configuração típica é:
- Pino 1 — GND
- Pino 2 — VOUT = 3,3 V
- Pino 3 — VIN
- Aba metálica — VOUT
A conexão da aba térmica é especialmente importante no projeto da PCB, pois ela também participa da condução elétrica e da dissipação de calor.
Capacitores
O LD1117 deve ser utilizado com capacitores adequados para garantir estabilidade e bom comportamento transitório.
Uma configuração típica é:
LD1117S33TR
│
┌────┴────┐
│ │
5 V ─────────┤ IN OUT├──────── 3,3 V
│ │
└────┬────┘
│
GND
Entrada: 10 µF + 100 nF
Saída: 10 µF + 100 nF
Para uma placa com microcontrolador, eu colocaria os capacitores fisicamente próximos dos pinos do regulador.
Proteções
O LD1117 possui mecanismos internos destinados a protegê-lo contra condições anormais de operação, incluindo:
- limitação de corrente;
- proteção térmica;
- proteção da região de operação segura;
- comportamento de proteção durante sobrecarga.
Essas proteções não significam que ele possa operar permanentemente em curto ou sobreaquecido. O projeto térmico continua sendo fundamental.
Aplicações
O LD1117S33TR pode ser utilizado para alimentar:
- microcontroladores de 3,3 V;
- CH32V003;
- STM32;
- ESP32, observando-se o consumo do sistema;
- sensores;
- conversores ADC/DAC;
- memórias;
- displays;
- interfaces SPI;
- interfaces I²C;
- circuitos de comunicação;
- módulos eletrônicos de baixa potência.
Para uma placa com CH32V003, por exemplo, ele pode ser usado para gerar 3,3 V a partir de uma linha de 5 V.
Atenção em sistemas de 24 V
Para seus projetos de CLP e automação industrial, eu não recomendaria utilizar o LD1117S33TR diretamente de 24 V.
Por exemplo, com 24 V e apenas 100 mA:
P = (24 − 3,3) × 0,1
P = 2,07 W
Isso já representa uma dissipação térmica elevada para um componente SOT-223.
Uma arquitetura muito melhor seria:
24 V
│
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┌──────────────┐
│ Conversor │
│ Buck 24 → 5V │
└──────┬───────┘
│
│ 5 V
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┌──────────────┐
│ LD1117S33TR │
│ 5 → 3,3V │
└──────┬───────┘
│
▼
3,3 V
Isso reduz drasticamente a dissipação no LDO.
Esse item não vem acompanhado, vem somente ele.



