IC Phoenix logo

Home ›  K  › K6 > KA7808R

KA7808R from FAIRCHIL,Fairchild Semiconductor

Fast Delivery, Competitive Price @IC-phoenix

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

KA7808R

Manufacturer: FAIRCHIL

3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
KA7808R FAIRCHIL 278 In Stock

Description and Introduction

3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator The KA7808R is a voltage regulator manufactured by FAIRCHILD (now part of ON Semiconductor). Here are its specifications, descriptions, and features:

### **Specifications:**
- **Output Voltage:** +8V  
- **Output Current:** Up to 1.5A  
- **Input Voltage Range:** Up to 35V  
- **Dropout Voltage:** 2V (typical)  
- **Line Regulation:** 0.01%/V (typical)  
- **Load Regulation:** 0.3% (typical)  
- **Operating Temperature Range:** 0°C to +125°C  
- **Package Type:** TO-220  

### **Description:**
The KA7808R is a fixed positive voltage regulator designed to provide a stable +8V output. It includes internal current limiting, thermal shutdown, and safe operating area protection, making it suitable for various power supply applications.

### **Features:**
- Fixed +8V output  
- Internal thermal overload protection  
- Short-circuit protection  
- No external components required for operation (except for input/output capacitors)  
- High ripple rejection ratio  

This regulator is commonly used in power supplies for electronic devices requiring a stable +8V source.

Application Scenarios & Design Considerations

3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator# Technical Datasheet: KA7808R 8V Positive Voltage Regulator

## 1. Application Scenarios

### 1.1 Typical Use Cases
The KA7808R is a fixed-output positive voltage regulator designed to provide a stable +8V DC output from a higher unregulated DC input. Its primary function is to eliminate power supply variations and ripple, making it ideal for:

*  Microcontroller Power Supplies : Providing clean 8V power to 8V-rated microcontrollers and digital ICs
*  Analog Circuit Power : Powering op-amps, sensors, and analog signal conditioning circuits requiring stable 8V rails
*  Reference Voltage Generation : Creating precise 8V reference voltages for measurement and control systems
*  Peripheral Device Power : Supplying power to motors, displays, and communication modules in embedded systems

### 1.2 Industry Applications

#### Consumer Electronics
* Set-top boxes and media players requiring multiple voltage rails
* Audio amplifiers and preamplifiers needing clean 8V supplies
* Gaming peripherals and controllers

#### Industrial Automation
* PLC I/O module power conditioning
* Sensor interface circuits in process control systems
* Industrial controller auxiliary power supplies

#### Automotive Electronics
* Aftermarket car audio systems (with proper input filtering)
* Automotive accessory power regulation (non-critical applications)
* Telematics and infotainment subsystems

#### Telecommunications
* Line interface circuits
* Modem and router power management
* RF module bias supplies

### 1.3 Practical Advantages and Limitations

#### Advantages:
*  High Ripple Rejection : Typically 62dB at 120Hz, effectively filtering AC ripple
*  Thermal Overload Protection : Automatic shutdown prevents damage from excessive heat
*  Short Circuit Protection : Current limiting protects against output shorts
*  Output Transistor Safe Operating Area Protection : Prevents secondary breakdown
*  No External Components Required : Basic operation needs only input/output capacitors
*  Low Cost and High Availability : Widely sourced from multiple manufacturers

#### Limitations:
*  Fixed Output Voltage : Cannot be adjusted (use LM317 for adjustable output)
*  Dropout Voltage : Requires input voltage ≥10.5V for proper regulation
*  Power Dissipation : Maximum 15W (with adequate heatsinking)
*  Efficiency Concerns : Linear regulator topology results in power loss as heat
*  Maximum Input Voltage : Absolute maximum 35V (recommended ≤25V for reliability)

## 2. Design Considerations

### 2.1 Common Design Pitfalls and Solutions

#### Pitfall 1: Insufficient Input/Output Capacitance
*  Problem : Oscillation or poor transient response
*  Solution : Use 0.33μF ceramic capacitor at input and 0.1μF ceramic at output, placed close to regulator pins

#### Pitfall 2: Thermal Management Neglect
*  Problem : Thermal shutdown during normal operation
*  Solution : Calculate power dissipation: PD = (VIN - VOUT) × IOUT. Use proper heatsink for PD > 1W

#### Pitfall 3: Input Voltage Too Close to Dropout
*  Problem : Loss of regulation during line dips
*  Solution : Maintain VIN ≥ VOUT + 2.5V under all operating conditions

#### Pitfall 4: Reverse Polarity Connection
*  Problem : Instantaneous device failure
*  Solution : Add reverse polarity protection diode across input-output terminals

### 2.2 Compatibility Issues with Other Components

#### Input Source Compatibility:
*  Switching Power Supplies : May require additional LC filtering to reduce high-frequency noise
*  Battery Sources : Works well but consider dropout voltage with discharging batteries
*  Transformer-Rectifier Supplies : Ideal application; ensure adequate input capacitance

#### Load Compatibility:
*  Digital Circuits : Add decoupling capacitors near load devices
*  Analog Circuits

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