Stromwandler der Serie 74000
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Die Serie 74000 ist eine Familie ferritkernbasierter Stromwandler, die für eine zuverlässige Strommessung in Industrie- und Leistungselektronikanwendungen entwickelt wurde. Diese Stromwandler decken zwei unterschiedliche Frequenzbereiche ab: konventionelle Netzversorgung von 50 Hz bis 400 Hz sowie hochfrequente Schaltkreise von 20 kHz bis 150 kHz. Das Sortiment umfasst Pin-Primary-Modelle für die direkte Leiterplattenmontage bis 25 A sowie toroidale Durchsteck-Modelle für externe Leiter bis 250 A. Die Ferritkerne sind auf geringe Verluste optimiert und ermöglichen eine typische Genauigkeit von rund 1 % über den vorgesehenen Betriebsbereich. Mehrere Kernbauformen, darunter E-Kern-, U-Kern- und Toroid-Versionen, helfen Entwicklern dabei, den Sensor an mechanische und elektrische Randbedingungen anzupassen. Übersetzungsverhältnisse von 1:25 bis 1:2000 bieten Flexibilität für unterschiedliche Stromstärken und Signalempfindlichkeiten. UL-anerkannte Isoliermaterialien sowie Modelle mit Basisisolierung oder verstärkter Isolierung unterstützen den Einsatz in netzbetriebenen Geräten. Die Serie eignet sich für Anwendungen wie Energiemessung, Netzüberwachung, SMPS-Strommessung, Motorantriebe, Solarwechselrichter, Laborgeräte und Induktionserwärmungssysteme.

Die Stromwandler der Serie 74000 sind für die präzise AC-Strommessung in niederfrequenten Netzsystemen ebenso wie in hochfrequenter Leistungselektronik ausgelegt. Das Sortiment kombiniert PCB-montierbare Pin-Primary-Ausführungen mit toroidalen Durchsteck-Formaten und ermöglicht so die einfache Integration in kompakte Leiterplatten oder kabelgeführte Systeme mit höheren Strömen. Mit einem Strombereich von wenigen Ampere bis 250 A, Übersetzungsverhältnissen von 1:25 bis 1:2000 und einer typischen Genauigkeit von rund 1 % eignen sich diese Strommesswandler für Anwendungen wie AC-Strommessung, SMPS-Strommessung, industrielle Steuerungen, Solarwechselrichter und Laborinstrumente.
Eigenschaften
- Breite Frequenzabdeckung: Unterstützt die Netzstrommessung von 50 Hz bis 400 Hz sowie die SMPS-Strommessung von 20 kHz bis 150 kHz innerhalb einer einzigen Produktfamilie.
- Flexible Primärausführungen: Wählen Sie Pin-Primary-Stromwandler zur Leiterplattenmontage für die direkte Integration auf der Platine oder Durchsteck-Stromwandler zur Erfassung externer Leiter in Systemen mit höherer Leistung.
- Großer Strombereich: Misst von kleinen Strömen bis 250 A und deckt damit kompakte Steuerelektronik ebenso ab wie anspruchsvolle industrielle Leistungsschaltungen.
- Mehrere Kernbauformen: Erhältlich in E-Kern-, U-Kern- und Toroid-Ferritausführungen für unterschiedliche mechanische Layouts und Installationsmethoden.
- Große Auswahl an Übersetzungsverhältnissen: Verhältnisse von 1:25 bis 1:2000 helfen dabei, Ausgangspegel, Empfindlichkeit und Betriebsbereich für die jeweilige Anwendung zu optimieren.
- Hohe Messgenauigkeit: Ausgelegt auf eine typische Genauigkeit von ±1 % bei Nennstrom und geeignetem Bürdenwiderstand.
- Sicherheitsorientierte Isolierung: Verwendet Materialien nach UL94-V0; ausgewählte Modelle bieten Basis- oder verstärkte Isolierung, Kriechstrecken bis 8 mm und Isolationsprüfspannungen bis 4 kV.
- Kosteneffiziente Sensorlösung: Die Ferritkernkonstruktion ermöglicht eine robuste, wartungsarme AC-Strommessung für Industrie-, Energie- und Stromwandlungsanlagen.
Verfügbare Modellvariationen
Alle verfügbaren Varianten und ein Vergleich ihrer Spezifikationen
| Pin-Primary-Modelle (50–400 Hz AC-Netz) | 74521 | 74523 | 74531 | 74533 | 74534 | 74561 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Übersetzungsverhältnis | 1:750 | 1:500 | 1:1000 | 1:1000 | 1:350 | 1:2000 |
Maximaler Primärstrom (A) | 20 | 15 | 25 | 8 | 4 | 8 |
Sekundärwiderstand (Ω) | 57 | 155 | 90 | 360 | 380 | 400 |
Sekundärinduktivität (mH) | 300 | 670 | 4000 | 17000 | 19000 | 4500 |
Prüfspannung der Isolation | 2500 V | 1500 V | 2500 V | 2500 V | 2500 V | 4000 V |
| Modelle mit Primärstift (20–150 kHz SMPS) | 74520 | 74530 | 74550 | 74560 | 74562 | 74570 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Windungsverhältnis | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:50 |
Maximaler Primärstrom (A) | 20 | 25 | 10 | 10 | 25 | 20 |
Sekundärwiderstand (Ω) | 1.5 | 1.0 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 0.32 |
Sekundärinduktivität (mH) | 8 | 10 | 6 | 12 | 12 | 9 |
Prüfspannung der Isolation | 2500 V | 2500 V | 1500 V | 4000 V | 4000 V | 4000 V |
| Durchsteckmodelle (20–150 kHz SMPS) | 74500 | 74501 | 74502 | 74510 | 74540 |
|---|---|---|---|---|---|
Windungsverhältnis | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:100 | 1:100 |
Maximaler Primärstrom (A) | 15 | 25 | 25 | 150 | 200 |
Sekundärwiderstand (Ω) | 0.6 | 1.5 | 5 | 0.25 | 0.35 |
Sekundärinduktivität (mH) | 5 | 20 | 80 | 40 | 50 |
Prüfspannung der Isolation | Offener Aufbau | Offener Aufbau | Offener Aufbau | Offener Aufbau | Offener Aufbau |
| Durchsteckmodelle (50–400 Hz AC-Netz) | 74503 | 74504 | 74511 | 74543 | 74546 |
|---|---|---|---|---|---|
Windungsverhältnis | 1:1000 | 1:750 | 1:1000 | 1:500 | 1:1000 |
Maximaler Primärstrom (A) | 12 | 10 | 60 | 100 | 250 |
Sekundärwiderstand (Ω) | 45 | 35 | 32 | 6.5 | 22 |
Sekundärinduktivität (mH) | 2000 | 1100 | 4000 | 1250 | 8000 |
Isolationsprüfspannung | Offene Bauform | Offene Bauform | Offene Bauform | Offene Bauform | Offene Bauform |
Hinweise zu den Spezifikationen
- Durchsteck-Modelle enthalten keine integrierte Primärwicklung; der Primärleiter wird bei der Installation durch die Öffnung geführt.
- Bei toroidalen Open-Frame-Versionen hängt die Isolationsleistung von der Leiterisolierung und der Endmontage ab.
- Einige Teilenummern kennzeichnen die Anschlussart und nicht ein anderes magnetisches Design. Varianten mit der Endung 1/2 verwenden in der Regel PCB-Pins, 3/4/5 verwenden FASTON-Anschlüsse und 6/7/8 verwenden Drahtanschlüsse.
FAQs
für Stromwandler der Serie 74000
Pin-Primary-Modelle verfügen über eine integrierte Primärwindung im Gehäuse und sind für die direkte Leiterplattenmontage vorgesehen. Sie werden typischerweise für die Strommessung auf der Platine bis etwa 25 A eingesetzt. Durchsteck-Modelle sind toroidale Bauelemente ohne fest integrierte Primärwicklung, sodass ein isoliertes Kabel oder ein Leiter durch die Mitte des Kerns geführt wird. Diese Versionen eignen sich besser für Installationen mit höheren Strömen bis 250 A und werden üblicherweise dort verwendet, wo der Sensor um einen externen Leiter montiert wird und nicht direkt auf der Leiterplatte.
Nein. Die Serie 74000 ist ausschließlich für die Messung von Wechselstrom und gepulsten Strömen ausgelegt. Wie andere Stromwandler basiert sie auf einem sich ändernden Magnetfeld im Ferritkern und erzeugt daher bei konstantem Gleichstrom kein nutzbares Ausgangssignal. Für die Gleichstrommessung sind Technologien wie Hall-Effekt-Sensoren oder shuntbasierte galvanisch getrennte Messschaltungen besser geeignet.
Das richtige Übersetzungsverhältnis hängt vom maximalen Primärstrom, dem erforderlichen Ausgangssignalpegel und dem im Messkreis verwendeten Bürdenwiderstand ab. Niedrigere Verhältnisse wie 1:50 oder 1:100 sind für höhere Ströme besser geeignet, da sie das Sättigungsrisiko verringern, während höhere Verhältnisse wie 1:500 oder 1:1000 eine höhere Ausgangsempfindlichkeit für kleinere Ströme bieten. In der Praxis sollten Sie ein Modell wählen, das Ihren erwarteten Betriebsstrom innerhalb des angegebenen Bereichs hält und ein ausreichend großes Sekundärsignal für Ihre Auswerteelektronik liefert, ohne den Kern zu übersteuern.
Die typische Genauigkeit liegt bei etwa ±1 % bei Nennstrom, wenn der Wandler mit der empfohlenen Bürde und innerhalb seines vorgesehenen Frequenzbereichs betrieben wird. Beeinflusst werden kann die Genauigkeit durch die Wahl des Bürdenwiderstands, die Betriebsfrequenz, die Stromstärke und die Nähe zur Kernsättigung in der Anwendung. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn der Stromwandler innerhalb seines spezifizierten Strombereichs eingesetzt wird und die Bürde so gewählt ist, dass die gewünschte Messspannung erreicht wird, ohne die Betriebsgrenzen des Kerns zu überschreiten.
Ja. Ein Bürdenwiderstand ist an der Sekundärwicklung erforderlich, um den Sekundärstrom in eine messbare Spannung umzuwandeln und eine korrekte Belastung des Wandlers sicherzustellen. Ohne ihn kann die Sekundärspannung übermäßig ansteigen und die Messgenauigkeit nimmt ab. Wählen Sie den Widerstandswert so, dass der Sekundärstrom für Ihre Schaltung eine passende Vollaussteuerungsspannung erzeugt und dabei innerhalb der empfohlenen Betriebsbedingungen des Wandlers bleibt. Eine höhere Bürde erhöht die Ausgangsspannung, doch ein zu hoher Widerstand kann den Kern in Richtung Sättigung treiben.
Die Serie 74000 verwendet UL-zugelassene Isoliermaterialien und ist für Anwendungen ausgelegt, die eine sichere Isolation zwischen Primär- und Sekundärkreis erfordern. Je nach Modell unterstützt die Serie Basis- oder verstärkte Isolierung mit Kriechstrecken bis 8 mm und Isolationsprüfspannungen bis 4 kV AC. Diese Eigenschaften machen ausgewählte Varianten für netzbetriebene Geräte geeignet, sofern auch das endgültige Systemdesign die relevanten Sicherheitsanforderungen erfüllt.







