Resistencia adecuada
#68
Jose ... de verdad que no quiero ser nunca aguafiestas, TS1117CZ33, miremos la hoja de datos del fabricante:

[Imagen: TS1117.jpg]

Es una versión para 12V. Como puedes ver, ademas es un valor límite. Es decir que lo recomendable seria no superar los 10V, el fabricante recomienda 7.

No nos vale para los 15.8 V del alimentador fleischmann. Incluso obligándolo a trabajar con esa tensión no creo que reventase, pero ... que iria al máximo y se le reduciría la vida útil, eso seguro.

Bueno, no es problema, en lugar del 1117 podemos poner el clásico 317 que soporta hasta 35V a la entrada. Los dos son parientes cercanos. Aunque el 317 es ajustable y requiere ponerle un par de resistencias, nada complicado pero menos directo. Yo te recomendaria si pudieras encontrar otro primo hermano de estos, el llamado 7803 que es exactamente igual que el 1117 pero que soporta hasta 30V a su entrada. Sucede que como es poco habitual, puede no hallarse tan fácilmente como un 7812 (para 12V) o un 7805 (para 5V) que estos hasta en la sopa. Si no encuentras en la tienda el 7803, lo comentamos de nuevo y hacemos un esquemita con un 317 que total es sencillisimo y el 317 vuelve a encontrarse en la sopa.


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PD:

Ahora sigue un tocho que sólo sirve para conocer el porque no nos vale el 1117. Se puede omitir totalmente y sirve sólo para satisfacer curiosidad.

Sucede que el 1117 es un regulador de un tipo un poco especial, de lo que se conoce como "low dropout" que vendria a decir que pueden trabajar con tensiones de entrada muy cercanas a las de salida. Me explico un poco, espero que pueda. Para que un semiconductor (un diodo, un transistor, un circuito integrado ...) funcione, tiene que superar unas barreras de potencial que son de unos 0.6V por cada unión PN (una unión PN es un artificio de ingenieria para construir semiconductores, por ejemplo un diodo es una sola unión PN, un transistor son 2 ...). Esto quiere decir que un diodo (por poner un ejemplo) no empezará a funcionar hasta que se le someta a más de 0.6V, hasta esa tensión no es que siquiera presente resistencia, es que está "electricamente muerto". Este fenomeno lo conocemos y lo aprovechamos los treneros cuando para reducir tensión a una locomotora ponemos un diodo en vez de una resistencia, el diodo en virtud de esta característica no disipará virtualmente potencia alguna a diferencia de la resistencia.
Bien, despues del tocho, a lo práctico. Con todo esto en mente, si queremos que un regulador funcione correctamente, tenemos que alimentarle con una tensión de unos 3V superior a la que deseemos de salida. Con ejemplos lo veremos despejado: pongamos que necesitamos 3 V de salida. Para que el integrado trabaje no valdria con ponerle 4V a la entrada, ni 5, se necesitaría una tensión de por lo menos 6V para que el integrado se pusiera a trabajar, a partir de 6V perfecto para el bicho. Ahora bien, hay reguladores más especiales y el 1117 lo es, que necesitan menos de esos 3V minimos para funcionar. Y esto es lo que se conoce como "dropout". Por ejemplo para el 1117 es sólo 1,5 V,es decir la mitad de los 3V para el caso anterior.
La inapreciable ventaja de este tipo de dispositivos de bajo "dropout" es cuando los equipos funcionan con pilas o baterias. Una pila, por ejemplo de 9V se va desgastando con el tiempo. Si el equipo incorpora semiconductores clásicos con un alto "dropout" y trabajan con 5V (pongamos por caso) cuando la pila esté bajando a los 8V (5V del equipo+3V para superar todas las uniones PN de cada transistor, diodo etc) el equipo dejará de trabajar correctamente. Con dispositivos de bajo "dropout" el equipo seguirá funcionando con menos de 7V, es decir la autonomía del aparato portátil se incrementa. Por eso estos reguladores como el 1117 son especialmente indicados para cacharros a pilas o baterias.
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