IC Phoenix logo

Home ›  K  › K4 > KA317

KA317 from FSC,Fairchild Semiconductor

Fast Delivery, Competitive Price @IC-phoenix

If you need more electronic components or better pricing, we welcome any inquiry.

KA317

Manufacturer: FSC

3-Terminal Positive Adjustable Regulator

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
KA317 FSC 100 In Stock

Description and Introduction

3-Terminal Positive Adjustable Regulator The KA317 is a positive adjustable voltage regulator manufactured by Fairchild Semiconductor (FSC). Below are its specifications, descriptions, and features based on Ic-phoenix technical data files:  

### **Specifications:**  
- **Output Voltage Range:** 1.2V to 37V  
- **Output Current:** Up to 1.5A  
- **Input-Output Differential Voltage (Dropout Voltage):** 3V (typical)  
- **Line Regulation:** 0.01%/V (typical)  
- **Load Regulation:** 0.1% (typical)  
- **Operating Junction Temperature Range:** 0°C to +125°C  
- **Package Types:** TO-220, TO-3, TO-39  

### **Descriptions:**  
- The KA317 is a three-terminal adjustable voltage regulator designed to supply more than 1.5A of output current.  
- It requires only two external resistors to set the output voltage.  
- The regulator includes internal current limiting, thermal shutdown, and safe operating area (SOA) protection.  

### **Features:**  
- Adjustable output voltage  
- Guaranteed 1.5A output current  
- Internal thermal overload protection  
- Internal short-circuit current limiting  
- Low standby current  
- High ripple rejection  

This information is strictly based on the manufacturer's datasheet.

Application Scenarios & Design Considerations

3-Terminal Positive Adjustable Regulator# Technical Documentation: KA317 Adjustable Voltage Regulator

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The KA317 is a three-terminal adjustable positive voltage regulator designed to supply  1.2V to 37V  at output currents up to  1.5A . Its primary function is to provide a stable, adjustable DC voltage from an unregulated or poorly regulated DC input source.

 Common implementations include: 
-  Bench power supplies  – Laboratory and hobbyist variable voltage sources
-  Battery chargers  – Adjustable charging circuits for lead-acid, NiMH, and Li-ion batteries (with proper charge controllers)
-  Motor control circuits  – Providing adjustable voltage to DC motor drivers
-  Audio amplifiers  – Clean, adjustable bias voltage supplies
-  LED drivers  – Constant current configurations for LED arrays
-  Microcontroller power rails  – Custom voltage supplies for mixed-voltage systems

### Industry Applications
-  Consumer Electronics : Power management in audio/video equipment, gaming consoles
-  Industrial Control : PLC power supplies, sensor excitation circuits
-  Telecommunications : Base station power conditioning, line card voltage regulation
-  Automotive Electronics : Aftermarket accessory power supplies (non-critical systems)
-  Test & Measurement : Calibration equipment, instrument power stages

### Practical Advantages
-  Wide voltage adjustment range  (1.2V to 37V)
-  High ripple rejection  (typically 80dB)
-  Thermal overload protection  with automatic shutdown
-  Short-circuit protection  with current limiting
-  Low cost and high availability 
-  Simple external circuitry  requiring only two resistors for basic operation
-  Low output noise  compared to switching regulators

### Limitations
-  Limited efficiency  – Significant power dissipation as (VIN - VOUT) × IOUT
-  Maximum 1.5A output current  – Requires external pass transistors for higher currents
-  Minimum load current  (typically 3.5-10mA) required for regulation
-  Dropout voltage  of approximately 2-3V at full load
-  Thermal management  critical at high current/power differentials
-  Not suitable for battery-powered applications  where efficiency is paramount

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

| Pitfall | Consequence | Solution |
|---------|-------------|----------|
|  Insufficient heat sinking  | Thermal shutdown, reduced lifespan | Calculate power dissipation: PD = (VIN - VOUT) × IOUT. Use proper heatsink with θJA < (TJMAX - TA)/PD |
|  Missing input/output capacitors  | Oscillation, poor transient response | Place 0.1µF ceramic close to input pin, 1µF tantalum or 10µF electrolytic at output |
|  Improper adjustment pin bypassing  | Output voltage drift, noise pickup | Use 10µF capacitor from ADJ pin to ground to improve ripple rejection |
|  Exceeding maximum ratings  | Device failure, safety hazards | Ensure VIN - VOUT ≤ 40V, IOUT ≤ 1.5A, TJ ≤ 125°C |
|  Reverse voltage application  | Immediate destruction | Add protection diode (1N4002) from output to input |

### Compatibility Issues
-  Digital circuits : May require additional filtering for noise-sensitive applications
-  Sw

Request Quotation

For immediate assistance, call us at +86 533 2716050 or email [email protected]

Part Number Quantity Target Price($USD) Email Contact Person
We offer highly competitive channel pricing. Get in touch for details.

Specializes in hard-to-find components chips