继电器
继电器总述

继电器总述继电器是一种电子操控器材,它具有操控体系(又称输入回路)和被操控体系(又称输出回路),通常运用于主动操控电路中,它实践上是用较小的电流去操控较大电流的一种主动开关。
故在电路中起着主动调度、安全维护、变换电路等效果。
一、继电器的品种一、继电器(relay)的作业原理和特性当输入量(如电压、电流、温度等)抵达规矩值时,使被操控的输出电路导通或断开的电器。
可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)继电器及非电气量(如温度、压力、速度等)继电器两大类。
具有动作快、作业安稳、运用寿数长、体积小等利益。
广泛运用于电力维护、主动化、运动、遥控、丈量和通讯等设备中。
1、电磁继电器的作业原理和特性电磁式继电器通常由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等构成的。
只需在线圈两头加上必定的电压,线圈中就会流过必定的电流,然后发作电磁效应造车网,衔铁就会在电磁力招引的效果下战胜回来绷簧的拉力吸向铁芯,然后股动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。
当线圈断电后,电磁的吸力也随之不见,衔铁就会在绷簧的反效果力回来正本的方位,使动触点与正本的静触点(常闭触点)开释。
这么吸合、开释,然后抵达了在电路中的导通、堵截的意图。
关于继电器的常开、常闭触点,能够这么来差异:继电器线圈未通电时处于断开状况的静触点,称为常开触点;处于接通状况的静触点称为常闭触点。
2、热敏干簧继电器的作业原理和特性热敏干簧继电器是一种运用热敏磁性资料查看和操控温度的新式热敏开关。
它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热设备片、塑料衬底及别的一些附件构成。
热敏干簧继电器不必线圈励磁,而由恒磁环发作的磁力驱动开关动作。
恒磁环能否向干簧管供应磁力是由感温磁环的温控特性决议的。
3、固态继电器(SSR)的作业原理和特性固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器材,基地选用阻隔器材完结输入输出的电阻隔。
固态继电器按负载电源类型可分为沟通型和直流型。
按开关型式可分为常开型和常闭型。
名词解释继电器

名词解释继电器
名词解释继电器
继电器(Relay),又称继电继动器、电磁继电器、磁控继电器,是一种被电器、电子和控制电路等电气设备所使用的开关元件,具有极高的安全抗干扰能力,可广泛应用于不同的系统中,常用来实现控制两端的复杂运算。
继电器结构简单,因此具有可靠性高,可编程性强等优点,是电气设备中的重要元件之一。
继电器的工作原理是:当一种外加的电压或电流通过继电器的控制电路时,激发线圈。
随后,铁芯被磁场的感应力吸入到线圈的中心,使触头接触,实现从控制电路向被控制电路的电压或电流转换。
当断开继电器的控制电路时,线圈停止激发,铁芯失去磁场的感应力,也就失去了夹紧力,也就断开了触头的接触。
继电器的类型有许多,例如电源继电器、直流继电器、接近继电器、热继电器等等。
它有着广泛的应用,如在自动控制系统中用来判定开关,在电话交换机中用来实现信号的转换,在家用电器中用来实现设备的开关控制等,因此是电气设备中的重要元件。
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继电器的基本知识

继电器的定义、分类、命名一、继电器的定义1、继电器的定义继电器:当输入量(或激励量)满足某些规定的条件是能在一个或多个电器输出电路中产生跃变的一种器件2、继电器的继电特性继电器输出入量和输出量之间在整个变化过程中的相互关系成为继电器的继电特征或控制特征.用x表示输入回路量,y表示输出回路的输出量,如图1所示.当输出量x 连续变化到一定量xa时,输出量y发生跃变,有0增加到ya值,则是输入量继续增加,是输出保持不变.相反,当减少到xb是,y又突然由ya减少到0.xa被称为继电器的动作值,xb被称为继电器的释放值,ya即是继电器的负载.二、继电器的分类1、按继电器的工作原理或结构特征分类(1)电磁继电器:利用输入电路内点路在电磁铁铁芯与衔铁间产生的吸力作用而工作的一种电气继电器。
直流电磁继电器:输入电路中的控制电流为直流的电磁继电器。
交流电磁继电器:输入电路中的控制电流为交流的电磁继电器。
磁保持继电器:利用永久磁铁或具有很高剩磁特性的铁芯,是电磁继电器的衔铁在其线圈断点后仍能保持在线圈通电时的位置上的继电器。
(2)固体继电器:指电子元件履行其功能而无机械运动构件的,输入和输出隔离的一种继电器。
(3)温度继电器:当外界温度达到给定值时而动作的继电器。
(4)舌簧继电器:利用密封在管内,具有触电簧片和衔铁磁路双重作用的舌簧的动作来开,闭或转换线路的继电器。
干簧继电器:舌簧管内的介质的介质为真空,空气或某种惰性气体,即具有干式触点的舌簧继电器。
湿簧继电器:舌簧片和触电均密封在管内,并通过管底水银槽中水银的毛细作用,而使水银膜湿润触点的舌簧继电器。
剩簧继电器:由剩簧管或有干簧关于一个或多个剩磁零件组成的自保持干簧继电器。
舌簧管:同理舌簧管有干簧管,湿簧管,剩簧管三种类型。
(5)时间继电器:当加上或除去输入信号时,输出部分需延时或限时到规定的时间才闭合或断开其被控线路的继电器。
电磁时间继电器:当线圈加上信号后,通过减缓电磁铁的磁场变化而后的延时的时间继电器。
继电器的结构和原理

继电器的结构和原理
继电器是一种电控制器,它由线圈、铁芯、触点和外壳组成。
继电器的工作原理基于电磁感应。
在继电器内部,线圈通常由导线绕成螺线形,它的两端接入输入电源。
当输入电流通过线圈时,会在继电器内部产生磁场。
铁芯是由磁导率较高的材料制成,它位于线圈的中间,而触点位于铁芯的两端。
当线圈通电产生磁场时,铁芯的磁性会被激活,吸引触点闭合。
这样,触点上的电流就可以通过继电器的输出端口进行传输。
当输入电流断开时,磁场消失,触点则会弹开,导致输出电路断开。
继电器的外壳通常由绝缘材料制成,用来保护内部电路不受外界干扰和损坏。
此外,继电器通常还配备保护电路,例如二极管和插电器,这些设备可以在继电器操作过程中保护电路免受电压尖峰和电流反向冲击的损害。
继电器的主要应用是将低电流、低电压的信号转换为高电流、高电压的信号或控制。
它在电力系统、电子设备、通信系统等领域中广泛应用。
例如,继电器可以将微弱的开关信号转换为高功率的电机控制信号,从而实现自动化控制。
常用继电器使用说明

常用继电器使用说明继电器是一种根据输入信号的变化,接通或断开小电流电路,以实现自动控制和保护功能的电器。
继电器的分类方法很多,按输入信号的性质可分为:电压继电器、电流继电器、速度继电器、压力继电器等;按工作原理可分为:电磁式继电器、电动式继电器、感应式继电器、晶体管式继电器和热继电器等;按输出方式可分为:有触点式和无触点式。
继电器主要由感测机构、中间机构和执行机构3部分组成。
1.中间继电器中间继电器是用来增加控制电路中的信号数量或将信号放大的继电器。
其输入信号是线圈的通电和断电,输出信号是触头的动作,由于触头的数量较多,所以可以用来控制多个元件或回路。
JZ系列中间继电器的外形如图所示。
(1)结构中间继电器由线圈、静铁心、动铁心、触头系统、反作用弹簧及复位弹簧等组成。
JZ7型中间继电器的结构如图所示。
(2)选用中间继电器主要根据被控制电路的电压等级、所需触头的数量、种类、容量等要求来选择。
(3)安装与使用中间继电器的使用与接触器相似,但中间继电器的触头容量较少,一般不能在主电路中应用。
中间继电器一般根据负载电流的类型、电压等级和触头数量来选择。
2.热继电器热继电器一般作为交流电动机的过载保护用,热继电器有两相结构、三相结构和三相带断相保护装置等3种类型。
JR系列热继电器的外形如图所示。
(1)结构它是由热元件、触头系统、动作机构、复位机构和整流电流装置组成。
其结构如图所示。
(2)工作原理使用时,将热继电器的三相热元件分别串接在电动机的三相主电路中,常闭触头串接在控制电路的接触器线圈回路中。
当电动机过载时,流过电阻丝的电流超过热继电器的整定电流,电阻丝发热,主双金属片向右弯曲,推动导板向右移动,通过温度补偿双金属片推动推杆绕轴转动,从而推动触头系统动作,动触头与常闭静触头分开,使接触器线圈断电,接触器触头断开,将电源切除起保护作用。
电源切除后,主双金属片逐渐冷却恢复原位,于是动触头在失去作用力的情况下,靠弹簧的弹性自动复位。
继电器

后接点代表安全侧信息
接点符合:故障—安全原则:处于禁止运行的状态的故障有 利于行车的安全称为安全侧,处于允许运行状态的故障可能 危及行车安全,称为危险侧故障。发生安全侧故障的可能性 远远大于发生危险侧故障的可能性,由于其在故障情况下, 使前接点闭合的概率远远小于后接点闭合的概率。
❖ 能反映电流极性,并能保持其极性状态。 ❖ 特殊:用刀形永久磁铁代替了无极继电器的部分轭
铁,产 生两路极化磁通。 ❖ 特点:
1)在磁路结构中有永久磁铁或线圈 2)衔铁受两种独立磁路控制:控制磁通和极化磁通 3)灵敏度提高,只要较少的安匝就可以动作 4)动作时间较快。
极化磁通分为j1和j2两条:
❖ 2)磁滞影响。
(1)当电流增大 I2 ,I1 =1 (2)当电流减I小 1 ,I2 =1 吸起时需要的电流 大非 ,常 释放是要小的多。
❖ 继电器的工作值一般大于吸起值,所以工作 值大于释放值。返还系数小于1。
❖ 安全型最高0.5,一般0.3,0.4。
衔铁与磁极之间, 加提 止高 片返还系数。
四、铁路信号对继电器的要求
1、安全、可靠 2、动作可靠、准确 3、使用寿命长 4、有足够的闭合和断开电路的能力 5、有稳定的电气特性和时间特性 6、保持良好的电气绝缘强度。
五、信号继电器的分类
1、按动作原理分:电磁、感应继电器 2、按动作电流分:直流(无极、偏极、有极)、
交流继电器 直流继电器由直流电源供电的,它所通电流的极 性,又可分为无极、偏极有极继电器。直流继电 器都是电磁继电器。 交流继电器由交流电源供电的。DJ
显然,左边对衔铁力的大吸于右边对衔铁力的吸 衔铁吸向左边落下状态。
动作上:能反映电流的极性。 1+ 4- 时,中接点与前接点闭合 吸起状态 1- 4+ 时,中接点与后接点闭合 落下状态 不通电时, 中接点与后接点闭合 落下状态 鉴别电流的极性,只有线圈中的电源极性1+、 4-,继电器才励磁。
继电器的原理
继电器的原理
继电器是一种控制设备,它通过电磁吸引力来控制开关,实现电路的自动控制。
继电器由电磁铁、触点和弹簧组成,当电磁铁通电时,产生磁场吸引触点闭合,断开触点时则断开。
继电器的原理主要包括电磁吸引原理、触点连接原理和弹簧原理。
首先,电磁吸引原理是继电器工作的基础。
当继电器的线圈通电时,产生磁场,磁场会使得铁芯受到吸引力,铁芯吸引触点闭合,从而实现电路的通断控制。
这种原理使得继电器可以实现对电路的远程控制,广泛应用于自动化控制系统中。
其次,触点连接原理是继电器实现电路通断的关键。
继电器的触点有常开触点
和常闭触点,当继电器线圈通电时,常开触点闭合,常闭触点断开;当线圈断电时,常开触点断开,常闭触点闭合。
这种触点连接原理使得继电器可以实现对电路的开关控制,实现了电路的自动化操作。
最后,弹簧原理是继电器实现触点连接和断开的保证。
继电器的触点是通过弹
簧来连接和断开的,当电磁铁通电时,触点闭合,弹簧受到压缩;当电磁铁断电时,触点断开,弹簧恢复原状。
这种弹簧原理使得继电器的触点可以稳定可靠地连接和断开,保证了电路的正常工作。
综上所述,继电器的原理主要包括电磁吸引原理、触点连接原理和弹簧原理。
它通过电磁吸引力来实现对电路的自动控制,是自动化控制系统中不可或缺的重要元件。
通过对继电器原理的深入理解,可以更好地应用和设计继电器,实现对电路的精确控制,提高自动化控制系统的效率和可靠性。
继电器使用方法
继电器使用方法
继电器是一种电气控制装置,它具有控制系统(输入回路)和被控制系统(输出回路)之间的互相隔离。
继电器在电路中起到开关作用,能够控制较大电流的小电流开关。
在工业自动化控制系统中,继电器被广泛应用于各种自动化设备和电气控制系统中。
下面我们将详细介绍继电器的使用方法。
1. 选择合适的继电器。
在选择继电器时,需要考虑控制电流、控制电压、负载电流等参数。
根据实际需要选择合适的继电器型号,以确保其能够正常工作并且安全可靠。
2. 连接继电器。
将继电器的控制端与控制系统的输出端连接,将被控制设备的电源线与继电器的负载端连接。
在连接时,要确保电路连接正确,避免接反或短路等情况。
3. 调试继电器。
在连接完成后,需要对继电器进行调试。
通过控制系统发送控制信号,观察继电器的动作情况,确保继电器能够正常开关,并且负载能够正常工作。
4. 维护继电器。
定期对继电器进行检查和维护,确保其内部无灰尘、松动等情况,保持继电器的良好工作状态。
在发现故障时,及时更换或修理继电器,以确保设备的正常运行。
5. 注意安全。
在使用继电器时,要注意安全问题。
避免在潮湿、高温、易燃易爆等环境中使用继电器,以免发生安全事故。
在维护和更换继电器时,要切断电源,避免触电和其他意外伤害。
综上所述,继电器作为一种重要的电气控制装置,在工业自动化控制系统中起着至关重要的作用。
正确选择、连接、调试和维护继电器,能够确保其正常工作,并且延长其使用寿命,保障设备的安全运行。
希望以上内容能够帮助您更好地了解和使用继电器。
继电器
继电器编辑[jì diàn qì]继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。
它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。
通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。
故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
目录1元件符号2主要作用3主要分类4主要元件介绍▪电磁继电器▪固态继电器(SSR)▪热敏干簧继电器▪磁簧继电器▪光继电器▪时间继电器▪中间继电器1元件符号编辑因为继电器是由线圈和触点组两部分组成的,所以继电器在电路图中的图形符号也包括两部分:继电器(图1)一个长方框表示线圈;一组触点符号表示触点组合。
当触点不多电路比较简单时,往往把触点组直接画在线圈框的一侧,这种画法叫集中表示法。
电符号和触点形式:继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。
同时在长方框内或长方框旁标上继电器的文字符号“J”。
继电器的触点有两种表示方法:一种是把它们直接画在长方框一侧,这种表示法较为直观。
另一种是按照电路连接的需要,把各个触点分别画到各自的控制电路中,通常在同一继电器的触点与线圈旁分别标注上相同的文字符号,并将触点组编上号码,以示区别。
继电器的触点有三种基本形式:1、动合型(常开)(H型)线圈不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。
以合字的拼音字头“H”表示。
2、动断型(常闭)(D型)线圈不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。
用断字的拼音字头“D”表示。
3、转换型(Z型)这是触点组型。
这种触点组共有三个触点,即中间是动触点,上下各一个静触点。
线圈不通电时,动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的成闭合,原来闭合的成断开状态,达到转换的目的。
继电器的结构和工作原理
继电器的结构和工作原理继电器是一种电磁装置,用于控制电路中的电流、电压或功率等参数,充当一个电气开关的作用。
它通过一个或多个控制信号来控制一个或多个电路中的通断状态,常用于电力系统、电子设备、家用电器等领域。
继电器的结构和工作原理是理解和应用继电器的基础。
一、继电器的结构继电器一般由线圈、铁芯、触点和外壳等组成。
1.线圈:继电器的线圈通常由导线绕制成,通常用彩绉标明极性和连接方式,线圈是继电器工作的电磁基础。
当线圈通电时,会产生磁场,磁场的作用产生吸合力,控制触点的开闭。
2.铁芯:铁芯是继电器的重要组成部分,一般使用优质矿石加工而成。
当线圈通电时,产生磁场经铁芯传递到触点,使触点发生吸合或断开动作。
4.外壳:继电器的外壳通常由绝缘材料制成,用于保护继电器内部零件和隔离继电器和外部电路,同时起到美观、散热和防护的作用。
二、继电器的工作原理继电器的工作原理主要是通过电磁感应和机械靠近来实现的。
1.动作过程继电器工作的基本过程如下:(1)当继电器线圈通电时,产生一定的电流,通过线圈产生磁场;(2)磁场经过铁芯导引到达触点,使触点发生动作;(3)触点的动作导致继电器的输入电路和输出电路发生通断或换位;(4)当线圈断电时,磁场消失,触点回到原始状态。
2.工作原理(1)激磁部分:继电器的激磁部分由线圈和铁芯组成。
当线圈通电时,会在继电器中产生磁场,磁场的作用力使线圈产生机械运动,进而使铁芯靠近或远离触点。
当线圈通电时,线圈中的电流会产生磁场。
根据电磁感应的原理,磁场经过铁芯导引到达触点,使触点发生吸合或断开动作。
触点动作后,触点的状态会产生变化,从而改变外部电路的通断状态或工作状态。
继电器的输出电路通常由这些触点来控制。
当继电器的线圈通电时,触点发生动作,常开触点闭合,常闭触点断开,或反之。
三、继电器的应用继电器作为一种广泛应用的电气设备,被广泛应用于电气控制、自动化设备、保护系统等领域,如电力系统的保护继电器、自动化控制中的计算机继电器、家用电器中的继电器开关等。
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MPXY80XX 应用安装作者:Michael Agic飞思卡尔半导体 传感器产品部门大纲长久以来,轮胎气压一直被认为是影响驾驶体验和汽车性能的重要因素。
将气压保持在轮胎和/或汽车厂商规定的建议级别是汽车整体维护的重要内容,对汽车悬挂、转向、刹车系统和轮胎磨损均有影响。
国家公路交通安全管理局(NHTSA)十分关注轮胎气压安全,这次为了强制实施2000强化交通工具召回责任和文件法案(TREAD),新出台了车辆安装轮胎气压监控系统(TPMS)条例。
TPMS能在轮压不足的情况下向汽车司机发出警告。
而根据最新的联邦汽车安全标准规定,以后汽车生产商和TPMS供应商必须在所有轻型车辆中配置TPMS。
如需了解TPMS要求的最新时间及其它信息,请访问:/。
飞思卡尔半导体在大量压力传感器组合中,提供了高度集成的TPMS解决方案——MPXY80xx系列。
本文将详细介绍在终端用户应用安装MPXY80xx系列传感器的注意事项。
MPXY80XX 系列飞思卡尔MPXY80xx轮胎气压监控传感器是电容性压力感应、温度感应设备和具有唤醒功能的接口线路,所有这些功能均在单个芯片上提供。
本冲模安装在飞思卡尔的超小外廓封装(SSOP)中。
SSOP的尺寸和增强媒介保护能为TPMS提供完美的封装解决方案。
轮胎气压监控系统通常在腐蚀性环境中运行,如果不采取适当的保护措施,这种环境将导致设备发生故障。
因此,MPXY80xx系列传感器采用媒介过滤器作为保护手段。
过滤器能够保证两端气压平衡,这样传感器硅膜就能感受到实际的轮胎气压。
虽然上述预防措施具有一定成效,但轮胎温度快速大范围的变化和与之相对应的湿度增大,这同样也会给压力传感器的可操作性造成严重威胁。
图1:MPXY80XX 传感器封装模块安装注意事项MPXY80xx传感器安装在轮胎内部的气门嘴中或轮毂。
轮毂模块安装法通常要求模块线路盒(包括传感器和其余系统组件)安装在轮胎内部轮毂,如图2所示。
气门嘴安装法通常要求将气门嘴和模块线路盒同时安装在外部轮毂,如图3所示。
图2:内部轮毂安装概念图3:气门嘴安装概念 传感器安装注意事项与防潮有关的注意事项MPXY80xx系列集成过滤器后,能够根据严格的汽车环境,提供适当的媒介和湿度保护。
本产品设备都已经通过汽车电子协会(AEC)-Q100规定的系列严格资格测试,包括加速湿度测试、长期压力和温度循环,以及TPM应用中常见的化学品接触等。
集成的过滤器能为传感器提供充分的湿度和媒介保护,同时还不会因为系统应用加速而导致设备产生错误电子信号,从而显示出这一创新封装解决方案所具备的卓越功能。
要最大限度地利用集成过滤器的媒介保护功能,首先应该仔细设计传感器所处的位置。
MPXY80xx传感器在最终应用的位置是设计时需要重点考虑的因素,因为在特殊情况下,液体可能会聚集到轮胎内部,然后上升至传感器封装顶端,进而造成媒介过滤器阻塞(参见图4)。
图4:过滤器发生阻塞除造成压力传输阻塞外,一旦液体停留在过滤器表面而此时的压力迅速增加,比如轮胎首次在轮毂上充气时,液体还可能渗透进过滤器。
为了最大限度地降低液体对设备性能造成的影响,建议MPXY80xx系列的媒介过滤器面向外部安装,并且远离轮轴(如图5所示)。
这样,传感器位置就能利用轮胎获得的强大径向力,除去封装顶部或内部聚集的水分。
模块外缘内缘外缘内缘过滤器水滴模块图5:过滤器方向与振动相关的注意事项在正常的驾驶环境中,轮胎气压监控系统能够承受非常高的振动和动力级别,如图6P215/50R16所示。
为了确保MPXY80xx 传感器系列能够承受这些恶劣条件,对它们进行了高达2000g 的加速振动测试。
图6:P215/50R16轮胎轮毂安装压力传感器的向心力加速由于这些动力是由公路条件导致的,所以封装设备可能因频率变化而产生振动。
为了防止驾驶动力导致面板级别的振动故障,在将MPXY80xx系列传感器安装到系统面板时,应注意采取适当的保护措施。
要预防此类故障发生,首先应采用合格的汽车组件,达到组装要求。
此外,除了增加MPXY80xx传感器管脚的电保护外,还应利用塑封和/或绝缘保护膜技术预防振动故障。
通常,在胎压监控系统进入最后生产环节时,才会应用上述措施。
小结安装MPXY80xx传感器系列时,需要重点考虑以下几点注意事项:胎内环境要求传感器表面远离车轮轴,并且该位置应当能够利用径向力,帮助集成过滤器减少聚积的液体。
传感器在车胎内部的位置需要进行严格选择,以防止传感器长时间浸入液体。
由于驾驶条件会引发动力,所以在板上安装MPXY80xx传感器系列时,必须采用质量合格的汽车级别材料。
为了防止系统面板的用电部件意外产生导电线路,应采用绝缘的塑封材料。
感谢非常感谢飞思卡尔半导体传感器产品部门设计经理Dave Monk博士给予的专家建议和帮助。
在此还要感谢该部门的新产品开发经理Carl Lopez为本文提供的信息和审查工作。
过滤器模块板轮胎轮胎旋转汽车速度(MPH)向心力加速How to Reach Us: Home Page:E-mail:support@USA/Europe or Locations Not Listed:Freescale SemiconductorTechnical Information Center, CH3701300 N. Alma School RoadChandler, Arizona 85224+1-800-521-6274 or +1-480-768-2130support@Europe, Middle East, and Africa:Freescale Halbleiter Deutschland GmbHTechnical Information CenterSchatzbogen 781829 Muenchen, Germany+44 1296 380 456 (English)+46 8 52200080 (English)+49 89 92103 559 (German)+33 1 69 35 48 48 (French)support@Japan:Freescale Semiconductor Japan Ltd.HeadquartersARCO Tower 15F1-8-1, Shimo-Meguro, Meguro-ku,Tokyo 153-0064Japan0120 191014 or +81 3 5437 9125support.japan@Asia/Pacific:Freescale Semiconductor Hong Kong Ltd.Technical Information Center2 Dai King StreetTai Po Industrial EstateTai Po, N.T., Hong Kong+800 2666 8080@For Literature Requests Only:Freescale Semiconductor Literature Distribution Center P.O. Box 5405Denver, Colorado 802171-800-441-2447 or 303-675-2140Fax: 303-675-2150LDCF orFreescaleSemiconductor@hibbertgroup.co m Information in this document is provided solely to enable system and software implementers to use Freescale Semiconductor products. There are no express or implied copyright licenses granted hereunder to design or fabricate any integrated circuits or integrated circuits based on the information in this document.Freescale Semiconductor reserves the right to make changes without further notice to any products herein. Freescale Semiconductor makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its products for any particular purpose, nor does Freescale Semiconductor assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit, and specifically disclaims any and all liability, including without limitation consequential or incidental damages.“Typical” parameters that may be provided in Freescale Semiconductor data sheets and/or specifications can and do vary in different applications and actual performance may vary over time. All operating parameters, including “Typicals”, must be validated for each customer application by customer’s technical experts. Freescale Semiconductor does not convey any license under its patent rights nor the rights of others. Freescale Semiconductor products are not designed, intended, or authorized for use as componentsin systems intended for surgical implant into the body, or other applications intended to support or sustain life, or for any other application in which the failure of the Freescale Semiconductor product could create a situation where personal injury or death may occur. Should Buyer purchase or use Freescale Semiconductor products for any such unintended or unauthorized application, Buyer shall indemnify and hold Freescale Semiconductor and its officers, employees, subsidiaries, affiliates, and distributors harmless against all claims, costs, damages, and expenses, and reasonable attorney fees arising out of, directly or indirectly, any claim of personal injury or death associated with such unintended or unauthorized use, even if such claim alleges that Freescale Semiconductor was negligent regarding the design or manufacture of the part.Freescale™ and the Freescale logo are trademarks of Freescale Semiconductor, Inc. All other product or service names are the property of their respective owners.© Freescale Semiconductor, Inc. 2005. All rights reserved.。