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KA5L0165RN from FSC,Fairchild Semiconductor

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KA5L0165RN

Manufacturer: FSC

Fairchild Power Switch(FPS)

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
KA5L0165RN FSC 90 In Stock

Description and Introduction

Fairchild Power Switch(FPS) The part KA5L0165RN is manufactured by Fairchild Semiconductor (FSC). Below are the factual details about its specifications, descriptions, and features:  

### **Specifications:**  
- **Manufacturer:** Fairchild Semiconductor (FSC)  
- **Part Number:** KA5L0165RN  
- **Category:** Power Management IC  
- **Type:** Offline PWM Controller  
- **Package:** TO-220F-5L (isolated type)  
- **Operating Voltage Range:** 8.5V to 26V  
- **Switching Frequency:** 100kHz (fixed)  
- **Maximum Duty Cycle:** 70%  
- **Output Current:** Up to 1A (for gate drive)  
- **Operating Temperature Range:** -25°C to +85°C  

### **Descriptions:**  
The KA5L0165RN is a high-voltage PWM controller designed for offline power supply applications. It integrates a fixed-frequency current-mode controller with high-voltage startup circuitry, making it suitable for flyback and forward converter designs.  

### **Features:**  
- Built-in high-voltage startup circuit  
- Current-mode PWM control  
- Under-voltage lockout (UVLO) protection  
- Over-current protection (OCP)  
- Over-voltage protection (OVP)  
- Internal soft-start function  
- Low standby power consumption  
- Fixed operating frequency (100kHz)  
- Low startup current (<30µA)  

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

Application Scenarios & Design Considerations

Fairchild Power Switch(FPS)# Technical Documentation: KA5L0165RN Off-Line Switching Power Supply IC

 Manufacturer : Fairchild Semiconductor (FSC)  
 Document Version : 1.0  
 Last Updated : October 2023

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## 1. Application Scenarios

### 1.1 Typical Use Cases
The KA5L0165RN is a monolithic integrated circuit designed for offline switch-mode power supplies (SMPS) using a minimal external component count. It incorporates a high-voltage power SenseFET and a current-mode PWM controller, making it suitable for compact, cost-effective designs.

 Primary Applications Include: 
-  Standby/Auxiliary Power Supplies : For appliances, industrial equipment, and consumer electronics requiring low to medium power (up to 15W) with high efficiency in standby mode.
-  Adapter/Charger Circuits : Used in AC-DC adapters for laptops, monitors, printers, and small networking devices, where compact size and energy efficiency are critical.
-  LED Driver Modules : Provides constant current/voltage regulation for LED lighting systems, benefiting from its built-in protection features.
-  Household Appliances : Integrated into microwaves, air conditioners, and refrigerators for control board power due to its robustness against line voltage fluctuations.

### 1.2 Industry Applications
-  Consumer Electronics : TVs, set-top boxes, audio systems.
-  IT & Communications : Routers, modems, PoE devices.
-  Industrial Automation : PLCs, sensor modules, HMI displays.
-  Lighting Industry : Commercial and residential LED drivers.

### 1.3 Practical Advantages and Limitations
 Advantages: 
-  High Integration : Combines a 650V/2A SenseFET and PWM controller, reducing part count and board space.
-  Low Standby Power : Achieves <100mW no-load consumption with burst-mode operation, meeting energy efficiency standards (e.g., ENERGY STAR, EU CoC).
-  Built-in Protections : Includes over-current protection (OCP), over-voltage protection (OVP), and thermal shutdown, enhancing system reliability.
-  Wide Input Range : Operates from 85VAC to 265VAC, suitable for universal input designs.

 Limitations: 
-  Power Output Cap : Limited to ~15W due to internal FET ratings, restricting use in higher-power applications.
-  Thermal Management : Requires careful heatsinking in enclosed or high-temperature environments to avoid triggering thermal shutdown.
-  Frequency Fixed : Fixed 67kHz switching frequency may not be optimal for applications requiring variable frequency or strict EMI profiles.

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## 2. Design Considerations

### 2.1 Common Design Pitfalls and Solutions
-  Pitfall 1: Inadequate Startup Resistor Sizing   
  *Issue*: Improper resistor values can cause slow startup or excessive power dissipation.  
  *Solution*: Use a startup resistor (Rstart) between 1MΩ and 2MΩ to limit current while ensuring reliable initial charge of the VCC capacitor.

-  Pitfall 2: Excessive EMI Due to Layout   
  *Issue*: High dv/dt loops can cause conducted/radiated noise.  
  *Solution*: Minimize loop areas by placing input filter capacitors close to the IC’s Drain and Source pins. Use a snubber circuit (R-C network) across the transformer primary if needed.

-  Pitfall 3: Over-Current Protection Misadjustment   
  *Issue*: OCP may trigger prematurely under load transients.  
  *Solution*: Adjust the current sense resistor (Rs) per datasheet specifications. Ensure Rs has low inductance and adequate power rating (≥0.5W).

### 2.2 Compatibility Issues with Other Components
-  Transformer Selection : Must match the IC’s switching frequency (67kHz) and

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