AKM CZ3814 仕様

  • こんにちは!AKMのCZ-3814小型高精度コアレス電流センサーのデータシートの内容を理解しています。このデバイスの特長、仕様、用途、そして技術的な詳細についてご質問があれば、お気軽にお尋ねください。データシートには、動作環境温度、精度、応答時間、安全規格など、製品の重要な情報が記載されています。
  • CZ-3814の最大実効電流は?
    CZ-3814の総合精度は?
    CZ-3814の応答速度は?
    CZ-3814の動作電源電圧は?
    CZ-3814の絶縁耐圧は?
[CZ-3814]
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1.
CZ-3814は、電流値に比例したアナログ電圧を出力する磁気式のオープン型電流センサーです高感
度ホール素子を内蔵しているため、直流、交流のいずれも高精度で高速に検出できることが特長です。
また、コアレスで薄型表面実装パッケージを採用しているため小型化を実現し、かつ動作環境温度125°C
対応を実現しました。従来のコアレス型電流センサーでは、外乱磁場の影響で検出精度が悪化するとい
う問題がありましたが、本製品は外乱磁場変動抑制機能を内蔵します。
2.
動作環境温 40~125°C
外乱磁場変動抑制機能を内
最大実効電 40A
rms
総合精度 0.7%F.S. typ.
零電流電圧のばらつき、温度ドリフトが小さい ±3mV typ.
電流感度のばらつき、温度ドリフトが小さい ±0.9% typ.
過電流検知機能有り (プログラマブル
小型・薄型表面実装パッケージ
一次導体抵 0.3mΩ typ.
絶縁耐圧 3.0kVAC50Hz, 60s
安全規格 IEC/UL 60950の認証取得製品、UL1577の認証取得予定
高速応答 2μs typ.
レシオメトリック出力
5V単一電源で動作
3.
ACモーター
DCモーター
UPS
パワーコンディショナー
エアコン
その他、絶縁が必要で、発熱を抑えて小型化を実現したい、用途に適しております。
125°C対応小型高精度コアレス電流センサー
CZ-3814
[CZ-3814]
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4.
1. .............................................................................................................................................. 1
2. .............................................................................................................................................. 1
3. .............................................................................................................................................. 1
4. .............................................................................................................................................. 2
5. ブロック図と機能説明 .................................................................................................................... 3
6. ピン配置と機能説明 ........................................................................................................................ 4
7. 絶対最大定格 ................................................................................................................................... 5
8. 推奨動作条件 ................................................................................................................................... 5
9. 電気的特性 ....................................................................................................................................... 7
10. 各特性の定義と特性値 .................................................................................................................... 9
11. 外部接続回路例 ............................................................................................................................. 12
12. 熱抵抗測定基板 ............................................................................................................................. 13
13. パッケージ情報 ............................................................................................................................. 14
14. 信頼性試験項目 ............................................................................................................................. 17
15. 取扱い上の注意 ............................................................................................................................. 18
重要な注意事項 ............................................................................................................................. 19
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5. ブロック図と機能説明
Figure 1. CZ-3814のブロック図
Table 1. 各ブロックの機
回路ブロック
機能
Primary Conductor
デバイスに内蔵された1導体。
Hall Sensors
磁束密度を検出するホール素子
Amplifier
ホール素子出力電圧の増幅回路。
Buffer
ゲイン付出力バッファ回路1次導体に流れる電流値に比例した電
V
OUT
を出力します
Compensation
電流感度、零電流電圧の絶対値および温度特性の補正回路。
Comparator
過電流状態を検知するコンパレーター回路。
Bias Unit
ホール素子駆動回路。
EEPROM Unit
補正パラメータ設定用の不揮発性メモリ。出荷段階で補正済みです。
VDD
OCD
IN
Hall
Sensors
Compensation
Bias Unit
EEPROM Unit
VOUT
CS
SCLK
VSS
IP
DIO
Primary
Conductor
Comparator
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6. ピン配置と機能説明
Figure 2. CZ-3814のピン配置及び出力特
Table 2. ピン機能説明
Pin
No.
ピン名
I/O
タイプ
機能
1
VSS
GND
Power
センサーGND0V
2
OCD
O
Digital
過電流検知信号出力
通常動作時はL”、過電流検出時に”H”出力します。
出荷時は機能オフ状態でOCD出力はHi-Zです。
3
VDD
PWR
Power
センサー電源(5V
4
CS *1)
I
Digital
EEPROMクセス用チップセレクト入力端子
5
VOUT
O
Analog
センサー出力
6
DIO *1)
I/O
Digital
EEPROMクセス用データ入出力端子
7
SCLK *1)
I
Digital
EEPROMクセス用クロック入力端子
8
VSS
GND
Power
センサーGND0V
9
IN
I
被測定電流路端子(-)
10
IP
I
被測定電流路端子(+)
*1) プログラミング機能を使用しない時にはオープンにすることを推奨します。
8
7
6
5
4
3
2
1
9
10
CZ-3814
(Top View)
I
IN
0
I
NS
−I
NS
V
DD
1/2 V
DD
IP→IN
IN→IP
V
OUT
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7. 絶対最大定格
Table 3. 絶対最大定
記号
最小
最大
単位
端子
電源電圧
V
DD
−0.3
6.5
V
VDDピン
出力電流1
I
OUT
10
10
mA
VOUTピン
出力電流2
I
OCD
−1
1
mA
OCDピン
通信端子入力電
V
INcom
−0.3
V
DD
+0.3
V
CS,DIO,
SCLKピン
動作ジャンクション温度
T
j
40
150
°C
保存温度
T
STG
55
150
°C
注意)絶対最大定格に規定された範囲を超えた条件で使用した場合、デバイスが破壊に至ることがあり
ます。破壊に至らない場合でも、信頼性や寿命に悪影響を及ぼすことがあります。また、通常
動作は保証されません。
CS,SCLK,DIO ピンには電源電圧が立ち上がった後に信号を入力してください。
8. 推奨動作条件
Table 4. 推奨動作条
記号
最小
標準
最大
単位
備考
電源電圧
V
DD
4.5
5.0
5.5
V
VDDピン
出力負荷容量1
C
LVOUT
100
pF
VOUTVSS
出力負荷容量2
C
LOCD
50
pF
OCDVSS
出力負荷電流1
I
LVOUT
−2
2
mA
VOUTピン
出力負荷電流2
I
LOCD
200
200
A
OCDピン
被測定電流最大実効値
*2)
I
RMSmax
40
A
rms
一次導体に定常
に流せる電流値。直
流電流値、もしくは
交流電流の実効値。
動作環境温度 *2)
T
a
40
125
°C
注意)推奨動作条件に規定された範囲を超えた条件で使用した場合、電気的特性は保証されません。
*2) 被測定電流最大実効値(I
RMSmax
)はディレーティングカーブによって規定されます
Figure 3.ご参照ください。
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条件:12章に記載の評価基板に実装し評価。冷却等の対策は実施しておりません。V
DD
= 5V
※冷却あるいは放熱条件により、ディレーティングカーブを改善することが可能です。
Figure 3. CZ-3814のディレーティングカーブ
Table 5. デジタルDC特性
記号
最小
標準
最大
単位
端子
入力電圧
“H”レベル
V
IH
0.8×V
DD
V
CS,DIO,
SCLK ピン
“L”レベル
V
IL
0.2×V
DD
V
出力電圧
“H”レベル
I
LOCD
=−200A
V
OH
0.9×V
DD
V
OCD,DIO ピン
“L”レベル
I
LOCD
=+200A
V
OL
0.1×V
DD
V
40
動作環境温度 T
a
[°C]
94°C
22A
0
5
10
15
20
25
30
35
45
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
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9. 電気的特性
Table 6. 電気的特性
条件(特記無き場合)T
a
= 25°C, V
DD
= 5V
記号
測定条件
最小
標準
最大
単位
消費電流
I
DD
I
IN
=0A, 無負荷
14
mA
電流感度 *3)
V
h
I
IN
=±20A, 500s
39.4
40.0
40.6
mV/A
零電流電圧 *3)
V
of
I
IN
=0A
0.5×V
DD
−0.02
0.5×V
DD
0.5×V
DD
+0.02
V
出力不飽和範囲 *4)
I
NS
50.0
50.0
A
過電流検知閾値設定可
能範囲 *5)
I
oc
過電流検知機能オン時
76
154
% of
I
NS
過電流検知時出電圧
V
ocd
OCDピン
0.9×V
DD
V
過電流検知時応答時間
*6)
t
ocd
C
LOCD
= 50pF
1.4
2.5
s
過電流検知後復帰時間
*6)
t
rst
C
LOCD
= 50pF
3
20
s
過電流検知閾値 設定
V
oc
出力電圧換算
100
100
mV
出力飽和電圧 H
V
satH
I
out
=±2.0mA
V
DD
−0.35
V
出力飽和電圧 L
V
satL
I
out
=±2.0mA
0.35
V
非直線性
ρ
I
IN
=±20A, 500s
I
out
=±2.0mA
−0.5
0.5
%F.S.
立上り応答時間 *6)
t
r
入力電流立上り90%到達
出力電圧立上90%到達
C
LVOUT
= 100pF
2
s
立下り応答時間 *6)
t
f
入力電流立下り10%到達
出力電圧立下10%到達
C
LVOUT
= 100pF
2
s
周波数特性 *6)
f
T
出力電圧3dB時の周波数
C
LVOUT
= 100pF
210
kHz
出力電圧ノイズ
V
Nrms
100Hz~300kHz積算,
I
IN
=0A
3
mV
rms
電流感度
レシオメトリック誤差
V
h-R
V
DD
=4.5V~5.5V
−1.0
1.0
%
零電流電圧
レシオメトリック誤差
V
of-R
V
DD
=4.85V~5.15V
I
IN
=0A
−0.3
0.3
%F.S.
過電流検知閾値 設定値
レシオメトリック誤差
V
oc-R
V
DD
=4.5V~5.5V
出力電圧換算
−3
3
%F.S.
パワーオン時間
t
on
I
IN
=0A, 電源4.5V到達
出力±10%以内に収束
35
ms
外乱磁場減衰率
E
bc
零電流電圧変動換算
−10mT < 外乱磁場 < 10mT
0.01
A/mT
1次導体抵抗
R
P
0.3
絶縁耐圧 *7)
V
INS
AC50Hz, 60s
3.0
kV
rms
絶縁抵抗 *4)
R
INS
DC1kV
500
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Table 7. 温度特性(参考値)
条件(特記無き場合)T
a
= 40°C ~125°C, V
DD
= 5V
記号
測定条件
最小
標準
最大
単位
感度温度特性
*8) *9)
V
h-d
V
h
=40mV/Aからの変化量
±0.9
%
零電流電圧温度特性
*8)
V
of-d
I
IN
=0A
零電流電圧(T
a
=25°C)から
の変化量
±3
mV
過電流検知閾値
設定値温度特性
V
oc-d
設定値誤差(温での設定
誤差±100mVを含む)
±200
mV
総合精度
*8) *9) *10)
E
total
零電流電圧(T
a
=25°C)補正
実施後
0.7
%F.S.
Table 8. EEPROM特性
条件(特記無き場合)V
DD
= 5V
記号
測定条件
最小
標準
最大
単位
EEPROM換回数 *4)
E
ED
T
j
< 85°C
1000
EEPROMータ保持時間
*11)
E
RT
T
j
< 105°C
10
*3) これらの値は、長期使用(リフロー変動含む)により変動します。
変動量については、「信頼性試験項目」の項をご参照ください
*4) 設計値です。量産検査しません。
*5) 出荷時は過電流検知機能オフです。過電流検知機能使用時はアプリケーションノートをご参照くだ
さい。
*6) 電流信号を電圧換算ICに入力してウエハ状態で検査しています。
組立後の特性については設計値です。
*7) 量産検査環境にて代替試験として3.6kV
rms
1sec条件で全数検査を実施しております。
*8) あるロットにおける実測結果の平均値±1σ”の値で定義しています。
VOUTピンは無負荷で評価しています。
*9) 電流感度の電流印加条件: I
IN
=10A, 10ms です。
*10) 非直線性の電流印加条件: I
IN
=−1010 A, 10ms です
*11) 1000を超える書換後のデータ保持は保証いたしません
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10. 各特性の定義と特性値
10.1 電流感度(V
h
)、零電流電圧(V
of
)及び非直線性(ρ)下記のように定義します。
出力不飽和範囲(I
NS
)の間で一次導体電流(I
IN
)を牽引した時の出力電圧(V
OUT
)から、最小二乗法によ
って求めた近似直線の傾きを電流感度(V
h
)とします。また、一次導体電流(I
IN
)0Aの時の出電圧
(V
OUT
)を零電流電圧(V
of
)とします。
非直線性(ρ)フルスケー(F.S.)に対する近似直線と出力電圧(V
OUT
)の間の最大誤差電圧(V
d
)の割
合と定義し、下式で計算されます。
ρ = V
d
/ F.S. × 100
フルスケール(F.S.)は、F.S. = V
satHmin
- V
satLmax
で定義します。
Figure 4. CZ-3814の各特性の定義
10.2 電流感度レシオメトリック誤差は下記のように定義します。






10.3 零電流電圧レシオメトリック誤差は下記のように定義します。









10.4 過電流検知閾値レシオメトリック誤差は下記のように定義します









V
h
V
satHmin
V
satLmax
V
d
|I
NS
|
I
IN
[A]
V
OUT
[V]
最小二乗法による近似直線
−|I
NS
|
0
F.S.
V
of
1
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10.5 総合精度は下記のように定義します












F.S.

: 実測した零電流電圧温度特性 [mV]

: 実測した感度温度特 [%]

: 実測した非直線性 [%F.S.]
Figure 5. CZ-3814の総合精度
10.6 立上り応答時間t
r
[μs]及び立下り応答時間t
f
[μs]は下記のように定義します。
パルス入力電流(I
IN
)の立上り90%(は立下り10%)達時から、出力電圧(V
OUT
)の立上90%(又は
立下り10%)到達時までの時間を立上り応答時(又は立下り応答時間)と定義します。
Figure 6. 答時間の定義
I
IN
[A]
V
OUT
[V]
V
of
|I
NS
|
-|I
NS
|
IP→IN
IN→IP
V
satH
V
satL
V
err
設定感度の出力電圧
立上り応答時間 (t
r
)
立下り応答時間 (t
f
)
I
IN
[A]
V
OUT
[V]
Time [s]
Time [s]
90% I
IN
90% V
OUT
t
r
I
IN
[A]
V
OUT
[V]
Time [s]
Time [s]
10% I
IN
t
f
10% V
OUT
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10.7 過電流検知時応答時間t
ocd
及び過電流検知後復帰時間t
rst
は下記のように定義します
電流値は正負どちらの極性でも過電流検知は動作します。以下は正極性電流印加時の場合です
過電流検知閾値(I
oc
)から過電流検知時出力電圧(V
ocd
) 0.9×V
DD
(又は 0.1×V
DD
)到達時までの時間を
過電流検知時応答時間(t
ocd
) (又は過電流検知後復帰時間(t
rst
))と定義します。
過電流検知時応答時間 過電流検知後復帰時間
条件)電流の始点はI
OC
×150%250[A]です。
Figure 7. 過電流検知応答の定義
t
rst
0.1×V
DD
V
ocd
[V]
t
ocd
0.9×V
DD
0
Time [s]
I
IN
[A]
I
oc
0
Time [s]
0.510μs
I
oc
0
0
V
ocd
[V]
Time [s]
Time [s]
I
IN
[A]
0.510μs
I
OC
×150%
250
I
OC
×150%
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11. 外部接続回路例
Figure 8. CZ-3814の推奨接続回路例(A/Dコンバータ使用時)
(a) バイパスコンデン1μFCZ-3814VDDVSS端子のできるだけ近くに配置してください。
(b) CZ-3814レシオメトリック出力を有しており、出力をA/Dコンバーターで受ける際にCZ-3814の電
源とA/Dコンバーターのリファレンス電圧を共通とすることで、電源電圧変動によるA/D変換誤差を
低減する事が可能です。R1R2による抵抗分割はA/Dコンバーターのリファレンス電圧が+5Vより低
い場合に必要となります。
(例)A/Dコンバーターのリファレンス電圧が電源電圧レベルで、+3.3Vの場合は、R1=20R2=39
が推奨されますまた、A/Dコンバーターのリファレンス電圧が電源電圧レベルと異なる場合
は、更なる抵抗分割が必要となります。
(c) 必要に応じ、VOUTローパスフィルタを挿入してください。
VSS
SCLK
DIO
CS
VOUT
VDD
OCD
VSS
IN
IP
I
IN
F
AIN
VSS
CZ-3814
A/D
5V
REF
R2
R1
R1
R2
R
F
C
F
I
IN
(a)
(b)
(c)
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12. 抵抗測定基板
Table 9. ボード情報
ボードサイズ
43.2mm×35.6mm
層数
4
銅箔厚
各層70μm
基板厚
1.6mm
・表面(1層目) ・内層(2/3層:VSS) ・裏面(4層目)
Figure 9. 熱抵抗測定基
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13. パッケージ情報
13.1 外形寸法図
Unit:mm
公差は特に定める以外は±0.1mmとします。
( )の値は参考値です。
Figure 10. CZ-3814パッケージ外形図
端子材質:Cu
端子めっき材料Sn-Bi
パッケージ材料RoHS応、ハロゲンフリー
Table 10.パッケージ特
記号
最小
標準
最大
単位
沿面距離
Cr
7.2
mm
空間距離
Cl
7.2
mm
*パッケージ樹脂の燃焼性はV0です(UL94燃焼試験)
*パッケージ樹脂比較トラッキング指数(CTI)600V、絶縁材料グループはです
13.2 安全規格
IEC/UL 60950-1 – Information Technology Equipment – Edition 2. (File No.E359197)
CSA C22.2 NO. 60950-1-07Information Technology Equipment – Edition 2. (File No. E359197)
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- 15 -
13.3 推奨ランドパター
Figure 11. 推奨ランドパターン
Table 11. 推奨ランドパターン寸法
Unit:mm
被測定電流ラインとして2層以上のパターンを使用する場合は層間に十分に電流が流せるようにスル
ーホールを設けることを推奨します。
また放熱性の観点から、1次導体のパッド部にはPad on Viaを設けることを推奨します。
L
1.42
E
10.58
W1
3.3
W2
0.54
C
0.66
P
0.95
[CZ-3814]
018006547-J-01 2018/10
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13.4 マーキング
マーク表示はレーザー印刷となります。AKMゴを除き、全11文字表示となります。
Figure 12. CZ-3814のマーク表示
Table 12. 製造マーク表示対応表
(Y)
(M)
(D)
ロット識別
印字
対応年
印字
対応月
印字
対応日
印字(L
2
)
印字(L
1
)
対応通番
5
2015
C
1
1
1
0
1
01
6
2016
D
2
2
2
0
2
02
7
2017
E
3
3
3
0
3
03
8
2018
F
4
4
4
0
4
04
9
2019
G
5
5
5
0
5
05
A
2020
H
6
6
6
B
2021
J
7
7
7
C
2022
K
8
8
8
6
7
67
D
2023
L
9
9
9
6
8
68
E
2024
M
10
0
10
6
9
69
F
2025
N
11
A
11
7
0
70
G
2026
P
12
B
12
7
1
71
H
2027
C
13
J
2028
D
14
K
2029
E
15
L
2030
F
16
N
2031
G
17
P
2032
H
18
R
2033
J
19
S
2034
K
20
T
2035
L
21
U
2036
N
22
V
2037
P
23
W
2038
R
24
X
2039
S
25
0
2040
T
26
1
2041
U
27
2
2042
V
28
3
2043
W
29
4
2044
X
30
Y
31
製造マーク (Y/M/D/L
2
/L
1
)
型名 (CZ-3814)
A
K
M
C
Z
3
8
1
Y
M
D
L
2
4
L
1
[CZ-3814]
018006547-J-01 2018/10
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14. 信頼性試験項目
Table 13. 信頼性試験項目と条件
No.
試験項目
試験方法・条件【準拠規格】
n
試験時間
1
高温高湿バイアス試験
JEITA EIAJ ED-4701 102
T
a
=85C, 85%RH, 連続動作
22
1000h
2
高温動作試験
JEITA EIAJ ED-4701 101
T
a
=150C, 連続動作
22
1000h
3
高温保存試験
JEITA EIAJ ED-4701 201
T
a
=150C
22
1000h
4
低温動作試験
T
a
=−40C, 連続動作
22
1000h
5
温度サイクル試
JEITA EIAJ ED-4701 105
65C +150C 気相中
30min. 30min.
22
200サイクル
各試験実施前に以下の前処理を実施
乾燥125C /24h → 吸湿30C /70%RH/192h → リフロー3 (JEDEC MSL3)
合否判定基準:
各信頼性試験実前の前処理前の値から試験実施後の値までの変動量が、以下に記載の値のもの
は良品とします
電流感度 V
h
(T
a
= 25C) ±2%以下
零電流電圧 V
of
(T
a
= 25C) ±20mV以下
EEPROMータ 変化無きこと
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15. 取扱い上の注意
[保管環境のご注意]
直射日光を避け、出来るだけ常温常湿の室内に保管して下さい(望ましい保管条件は、535℃、
4085%RHです)。また、梱包開封後は1週間以内にご使用いただくことを推奨いたします。
また、塩素や腐食性のあるガスも避けるようお願いします。不適切な環境で保管した場合は、製品
特性に影響する事があります。
[長期保管のご注意]
適切な保管環境でも長期に保管した場合は、リード端子の半田付け性が悪くなったり電気特性が不
良になる場合がありますので長期保管した場合は、半田付け性や電気特性をご確認の上ご使用下
さい。
保管が長期(1年以上)に及ぶ場合は、窒素雰囲気中での保管をお勧めします。大気中で保管され
ますと、大気中の酸素により素子のリード部分が酸化され、リード端子の半田付け性が悪くなりま
す。
[その他注意事項]
1) 塩素、硫黄等の腐食性ガスが発生する環境では使用しないで下さい
2) 全てのリード線は鉛フリーSn-Biメッキ処理)に対応しております。部品として保管する場合、
高温高湿環境を避けるなど、なるべく酸化しにくい環境で保管してください。
3) 電源電圧の極性を誤って接続したり仕様に記載されている以上の過大な電圧で使用した場合、
破損します。
4) 定格電流を上回る電流(実効値)で、長時間使用すると破損しますので、電流容量の選定に際
しては、ご使用になる最大実効電流が電流センサーの定格電流以下になるよう配慮して下さい
5) 接する電流や磁場および電場の影響により、特性が変化することがあります。取り付け位置
と方向には十分ご注意下さい。
本製品には、ガリウム砒素が使用されていますので、次の事項にご注意下さい。
1) 本製品を燃焼・溶融させたり、破壊させたり、化学処理を行わないでください。
2) 本製品を廃棄する場合は、関連法令と貴社の廃棄物処理規定に従って処理してください。
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重要な注意事項
0. 本書に記載された弊社製品(以下、「本製品」といいますおよび、本製品の仕様につきま
しては、本製品改善のために予告なく変更することがあります。従いまして、ご使用を検討
の際には、本書に掲載した情報が最新のものであることを弊社営業担当、あるいは弊社特約
店営業担当にご確認ください。
1. 本書に記載された情報は、本製品の動作例、応用例を説明するものであり、その使用に際し
て弊および第者の知的財産そのの権利に対保証また実施権の許諾行う
のではありません。お客様の機器設計において当該情報を使用される場合は、お客様の責任
において行って頂くとともに、当該情報の使用に起因してお客様または第三者に生じた損害
に対し、弊社はその責任を負うものではありません。
2. 本製品は、医療機器、航空宇宙用機器、輸送機器、交通信号機器、燃焼機器、原子力制御用
機器、各種安全装置など、その装置・機器の故障や動作不良が、直接または間接を問わず
生命、身体、財産等へ重大な損害を及ぼすことが通常予想されるような極めて高い信頼性
要求される用途に使用されることを意図しておらず、保証もされていません。そのため、別
途弊社より書面で許諾された場合を除き、これらの用途に本製品を使用しないでください
万が一、これらの用途に本製品を使用された場合、弊社は、当該使用から生ずる損害等の責
任を一切負うものではありません。
3. 弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、電子製品は一般に誤作動または故障する場
合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により、生命、身体、財
産等が侵害されることのないよう、お客様の責任において、本製品を搭載されるお客様の製
品に必要な安全設計を行うことをお願いします。
4. 本製品および本書記載の技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、ある
いはその他軍事用途の目的で使用しないでください。本製品および本書記載の技術情報を
出または非居住者に提供する場合は、「外国為替および外国貿易法」その他の適用ある輸出
関連法令を遵守し、必要な手続を行ってください。本製品および本書記載の技術情報を国内
外の法令および規則により製造、使用、販売を禁止されている機器・システムに使用しない
でください。
5. 本製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず弊社営業担当までお問合せく
ださい。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適
用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようにご使用ください。お
客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負い
ねます。
6. お客様の転売等によりこの注意事項に反して本製品が使用され、その使用から損害等が生じ
た場合はお客様にて当該損害をご負担または補償して頂きますのでご了承ください。
7. 本書の全部または一部を、弊社の事前の書面による承諾なしに、転載または複製することを
禁じます。
Rev. 1
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