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KA7500CDTF from FAI,Fairchild Semiconductor

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KA7500CDTF

Manufacturer: FAI

SMPS Controller

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
KA7500CDTF FAI 990 In Stock

Description and Introduction

SMPS Controller The KA7500CDTF is a pulse width modulation (PWM) controller IC manufactured by Fairchild Semiconductor (now part of ON Semiconductor). Below are the factual details about its specifications, descriptions, and features:

### **Manufacturer**:  
- **FAI (Fairchild Semiconductor, now ON Semiconductor)**  

### **Specifications**:  
- **Type**: PWM Controller IC  
- **Package**: TO-220-16 (Through-Hole)  
- **Operating Voltage Range**: 7V to 40V  
- **Output Current**: Up to 200mA (sink/source)  
- **Oscillator Frequency Range**: 1kHz to 300kHz (adjustable via external components)  
- **Duty Cycle Adjustable Range**: 0% to 100%  
- **Error Amplifier Input Voltage Range**: -0.3V to Vcc - 2V  
- **Operating Temperature Range**: -20°C to +85°C  

### **Descriptions**:  
- The KA7500CDTF is a fixed-frequency PWM control circuit designed for DC-DC converter and power supply applications.  
- It includes an internal oscillator, error amplifier, PWM comparator, and output drivers.  
- Compatible with the industry-standard TL494 and MB3759.  

### **Features**:  
- **Complete PWM Control Circuitry**  
- **On-Chip Error Amplifiers**  
- **Adjustable Dead-Time Control**  
- **Internal Oscillator with Sync Capability**  
- **Push-Pull or Single-Ended Output Configuration**  
- **Undervoltage Lockout (UVLO)**  
- **Soft-Start Functionality (via external capacitor)**  

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

Application Scenarios & Design Considerations

SMPS Controller# Technical Documentation: KA7500CDTF Pulse-Width Modulation Controller

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The KA7500CDTF is a versatile pulse-width modulation (PWM) controller IC primarily designed for switch-mode power supply (SMPS) applications. Its architecture supports both voltage-mode and current-mode control configurations, making it suitable for various power conversion topologies.

 Primary Applications: 
-  DC-DC Converters : Buck, boost, and flyback converters up to 200W
-  AC-DC Power Supplies : Off-line switchers with appropriate isolation
-  Uninterruptible Power Supplies (UPS) : Battery charging and inverter control circuits
-  Motor Control : Speed regulation in brushed DC motors
-  LED Drivers : Constant-current power supplies for lighting applications

### Industry Applications
 Consumer Electronics: 
- Desktop computer ATX power supplies (historically significant)
- LCD/LED television power modules
- Printer and scanner power systems
- Gaming console power adapters

 Industrial Systems: 
- Industrial control power modules
- Telecom power distribution units
- Test and measurement equipment power supplies
- Renewable energy systems (solar charge controllers)

 Automotive Electronics: 
- Aftermarket power converters (12V to 5V/3.3V)
- Automotive accessory power management
- LED lighting drivers for automotive applications

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  Dual Output Configuration : Can drive two power switches in push-pull, half-bridge, or full-bridge configurations
-  Wide Operating Range : 7V to 40V supply voltage allows flexibility in design
-  Adjustable Frequency : External RC network enables frequency programming from 1Hz to 300kHz
-  Complete Protection Features : Built-in dead-time control, undervoltage lockout, and soft-start capability
-  Temperature Stability : -25°C to +85°C operating range with minimal parameter drift

 Limitations: 
-  Fixed 5V Reference : Cannot be adjusted, limiting flexibility in some designs
-  Moderate Switching Frequency : Maximum 300kHz operation may not suit high-frequency designs
-  External Components Required : Needs external MOSFETs/transistors for power switching
-  Current Sensing : Requires external shunt resistor for current-mode operation
-  Legacy Architecture : Lacks some modern features like frequency synchronization

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Pitfall 1: Oscillator Instability 
-  Problem : Unstable switching frequency due to improper RC selection
-  Solution : Use low-ESR capacitors (C0G/NP0 ceramic) for timing capacitor and ensure resistor values stay within 1kΩ to 100kΩ range

 Pitfall 2: Excessive Dead Time 
-  Problem : Reduced efficiency in high-frequency applications
-  Solution : Adjust dead-time control pin (pin 4) voltage between 0V and 3.3V to optimize dead time (0.5-5% of period recommended)

 Pitfall 3: Ground Bounce Issues 
-  Problem : Noise coupling through shared ground paths
-  Solution : Implement star grounding with separate analog and power grounds connected at single point

 Pitfall 4: Thermal Runaway 
-  Problem : Overheating in high-current applications
-  Solution : Ensure proper heatsinking for output transistors and maintain junction temperature below 125°C

### Compatibility Issues with Other Components

 MOSFET/Transistor Selection: 
-  Gate Drive Compatibility : Outputs provide 200mA peak current - sufficient for most MOSFETs up to 1000pF gate capacitance
-  Level Shifting Required : For high-side switches in bridge configurations, external level shifters or gate drive transformers needed
-  Diode Selection :

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