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KA7824ETU from FSC,Fairchild Semiconductor

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KA7824ETU

Manufacturer: FSC

3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
KA7824ETU FSC 10000 In Stock

Description and Introduction

3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator The part KA7824ETU is a voltage regulator manufactured by Fairchild Semiconductor (FSC). Below are its specifications, descriptions, and features based on factual information:  

### **Specifications:**  
- **Manufacturer:** Fairchild Semiconductor (FSC)  
- **Part Number:** KA7824ETU  
- **Type:** Positive Voltage Regulator  
- **Output Voltage:** +24V  
- **Output Current:** 1.5A (max)  
- **Input Voltage Range:** Up to 40V (recommended)  
- **Dropout Voltage:** ~2V (typical)  
- **Operating Temperature Range:** 0°C to +125°C  
- **Package:** TO-220 (3-pin)  
- **Regulation:** Fixed output  

### **Descriptions:**  
The KA7824ETU is a linear voltage regulator designed to provide a stable +24V output from an unregulated DC input. It is part of the 78xx series of regulators, known for their reliability and ease of use in power supply circuits.  

### **Features:**  
- **Fixed Output Voltage:** +24V (±4% tolerance)  
- **Overcurrent Protection:** Built-in thermal and short-circuit protection  
- **Low Ripple Rejection:** Reduces noise in the output  
- **Thermal Overload Protection:** Prevents damage from excessive heat  
- **No External Components Required:** Minimal external circuitry needed for basic operation  

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

Application Scenarios & Design Considerations

3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator# Technical Documentation: KA7824ETU 24V Positive Voltage Regulator

 Manufacturer : FSC (Fairchild Semiconductor)
 Component Type : Linear Voltage Regulator (Positive Fixed Output)
 Document Version : 1.0

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## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The KA7824ETU is a monolithic integrated circuit designed as a fixed-output positive voltage regulator, delivering a stable +24V DC output from a higher unregulated DC input. Its primary function is to provide voltage regulation, current limiting, and thermal shutdown protection in electronic circuits.

 Primary applications include: 
-  Power Supply Regulation : Converting unregulated DC power (e.g., from rectified AC or battery sources) to a precise +24V for powering analog and digital circuits.
-  Voltage Stabilization : Suppressing input voltage fluctuations and ripple to ensure consistent performance of sensitive downstream components.
-  Current Source : Acting as a simple current-limited voltage source for driving relays, solenoids, or small motors rated at 24V.

### Industry Applications
-  Industrial Automation : Powering PLCs (Programmable Logic Controllers), sensor arrays, and actuator systems in factory environments.
-  Telecommunications : Providing clean 24V rails for telecom equipment, base station modules, and network switches.
-  Automotive Electronics : Used in aftermarket accessories, infotainment systems, or industrial vehicle control units (requires careful input filtering due to automotive transients).
-  Consumer Electronics : In audio amplifiers, high-fidelity systems, or specialized instrumentation requiring 24V rails.
-  Test and Measurement Equipment : As a reference or supply voltage for precision analog circuits.

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  Simplicity : Requires minimal external components (typically two capacitors) for basic operation, reducing design complexity and BOM cost.
-  Robust Protection : Integrated thermal shutdown, current limiting, and safe operating area (SOA) protection enhance system reliability.
-  Low Output Noise : As a linear regulator, it provides very low output ripple and noise compared to switching alternatives, beneficial for noise-sensitive analog circuits.
-  Wide Operating Temperature Range : Typically rated for industrial temperature ranges (-40°C to +125°C junction temperature).

 Limitations: 
-  Low Efficiency : Linear regulators dissipate excess power as heat (Pdiss = (Vin - Vout) × Iload). For high input-output differentials or load currents, thermal management becomes critical.
-  Maximum Input Voltage : The KA7824ETU has a maximum input voltage rating (typically 40V). Exceeding this, even transiently, can cause permanent damage.
-  Dropout Voltage : Requires the input voltage to remain above Vout + dropout voltage (typically ~2V) to maintain regulation. Not suitable for applications where input may sag close to 24V.
-  Fixed Output : The output is fixed at 24V; adjustable versions or other voltages require different part numbers.

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## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions
1.  Thermal Runaway 
   -  Pitfall : Inadequate heat sinking causing the internal junction temperature to exceed limits, triggering thermal shutdown or failure.
   -  Solution : Calculate maximum power dissipation and select an appropriate heatsink. Use thermal compound. For high differentials, consider a pre-regulator or switching pre-regulator.

2.  Input Voltage Transients 
   -  Pitfall : Voltage spikes from inductive loads or supply surges exceeding the maximum input voltage rating.
   -  Solution : Implement input protection: a transient voltage suppression (TVS) diode and/or a large electrolytic capacitor close to the input pin. An input inductor or ferrite bead can also

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
KA7824ETU FAIRCHILD 85 In Stock

Description and Introduction

3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator The part **KA7824ETU** is a **24V Positive Voltage Regulator** manufactured by **FAIRCHILD**.  

### **Specifications:**  
- **Output Voltage:** 24V (fixed)  
- **Output Current:** Up to 1.5A  
- **Input Voltage Range:** Up to 40V (recommended)  
- **Dropout Voltage:** ~2V (typical)  
- **Line Regulation:** 0.01%/V (typical)  
- **Load Regulation:** 0.3% (typical)  
- **Operating Temperature Range:** 0°C to +125°C  
- **Package:** TO-220  

### **Descriptions and Features:**  
- Designed for **fixed 24V output** with high accuracy.  
- Includes **internal thermal overload protection**.  
- Features **short-circuit protection** and **safe operating area (SOA) protection**.  
- **Low cost** and **easy-to-use** linear regulator.  
- Suitable for **power supply applications** requiring stable 24V output.  

(Note: Always refer to the official datasheet for precise technical details.)

Application Scenarios & Design Considerations

3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator# Technical Documentation: KA7824ETU 24V Positive Voltage Regulator

 Manufacturer : FAIRCHILD (Now part of ON Semiconductor)
 Component Type : Linear Voltage Regulator (Fixed Positive Output)
 Document Version : 1.0

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## 1. Application Scenarios

### 1.1 Typical Use Cases
The KA7824ETU is a monolithic integrated circuit designed as a fixed-output positive voltage regulator, delivering a stable +24V DC output. Its primary function is to provide regulated power from an unregulated or noisy DC input source.

 Primary Applications Include: 
*    Post-Regulation in Switch-Mode Power Supplies (SMPS):  Used to clean and stabilize the output of a switching pre-regulator, reducing ripple and noise to levels suitable for sensitive analog circuits.
*    Microcontroller and Logic Circuit Power:  Providing a dedicated, clean +24V rail for system components requiring this specific voltage, such as certain industrial logic families, relays, or indicator lamps.
*    Analog Circuit Power Rails:  Powering operational amplifiers, sensors, and data acquisition systems that require a stable, low-noise +24V supply, distinct from digital logic voltages.
*    Test Bench and Prototyping Power Supplies:  Serves as a core component in simple, reliable benchtop power supply units due to its ease of use and built-in protection features.

### 1.2 Industry Applications
*    Industrial Automation:  Powers PLC I/O modules, industrial sensors (e.g., 4-20mA transmitters), solenoid valves, and small motor controllers that operate on 24V standards.
*    Telecommunications:  Provides regulated voltage for line cards, interface circuits, and older telecom equipment specifying 24V rails.
*    Consumer Electronics:  Found in audio amplifiers, high-fidelity equipment, and display systems where stable analog voltages are critical.
*    Automotive Aftermarket:  Used in auxiliary power systems for lighting, audio, and instrumentation, though careful input filtering is required due to the harsh automotive electrical environment.

### 1.3 Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
*    Simplicity of Design:  Requires only two external capacitors for basic operation, significantly reducing design complexity and board space.
*    Built-in Protections:  Incorporates internal current limiting, thermal shutdown, and safe-operating area (SOA) protection, enhancing system reliability.
*    Low Output Noise:  As a linear regulator, it provides a very low-noise output compared to switching regulators, ideal for noise-sensitive analog applications.
*    High Ripple Rejection:  Typically offers >60dB of ripple rejection, effectively attenuating input voltage variations and noise.

 Limitations: 
*    Low Efficiency:  Efficiency is approximately (Vout / Vin) * 100%. For a 24V output from a 30V input, efficiency is ~80%. The remaining power is dissipated as heat (Pd = (Vin - Vout) * Iload). This makes it unsuitable for high-current applications or those with a large voltage differential without adequate heat sinking.
*    Minimum Dropout Voltage:  Requires the input voltage to be typically 2-3V above the output voltage (24V) to maintain regulation. This limits its use in low-headroom or battery-powered applications nearing discharge.
*    Fixed Output:  The output voltage is fixed at +24V and cannot be adjusted without external circuitry.

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## 2. Design Considerations

### 2.1 Common Design Pitfalls and Solutions
*    Pitfall 1: Inadequate Heat Dissipation. 
    *    Problem:  Excessive power dissipation causes the internal junction temperature to exceed limits, triggering thermal shutdown and unstable operation.
    *    Solution:  Calculate maximum power dissipation: `Pd(max) = (Vin(max) - Vout) * Iload(max)`. Select a heatsink with a thermal

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