Strukturierte Komponentendaten · 2026

Haltekondensator

Ein Haltekondensator ist ein kritischer passiver elektronischer Baustein in einer Sample-and-Hold-Schaltung (S/H-Schaltung).

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Haltekondensator wird in Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Ein Haltekondensator ist ein kritischer passiver elektronischer Baustein in einer Sample-and-Hold-Schaltung (S/H-Schaltung). Seine Hauptfunktion besteht darin, während der 'Sample'-Phase, wenn der Abtastschalter geschlossen ist, eine analoge Spannungsprobe vom Eingangssignal zu erfassen und zu speichern. Während der anschließenden 'Hold'-Phase, wenn der Schalter öffnet, muss der Kondensator diese gespeicherte Ladung mit minimalem Leckstrom oder minimalem Abfall (Droop) aufrechterhalten und eine stabile Spannung an den Ausgangspuffer oder den Analog-Digital-Wandler (ADC) zur Verarbeitung liefern. Seine Leistung beeinflusst direkt die Genauigkeit, Geschwindigkeit und Signalintegrität der Schaltung. Der Haltekondensator arbeitet nach dem grundlegenden Prinzip der elektrostatischen Energiespeicherung. Während der Sample-Phase lädt er sich auf die momentane Spannung des Eingangssignals auf. Während der Hold-Phase behält er diese Ladung idealerweise aufgrund seines hohen Isolationswiderstands bei und erzeugt so eine stabile Ausgangsspannung. Der Wert des Kondensators, das Dielektrikum und die physische Konstruktion bestimmen Schlüsselparameter wie Erfassungszeit, Abfallrate (Droop Rate) und dielektrische Absorption.

Komponentenspezifikationen

Definition
Ein Haltekondensator ist ein kritischer passiver elektronischer Baustein in einer Sample-and-Hold-Schaltung (S/H-Schaltung). Seine Hauptfunktion besteht darin, während der 'Sample'-Phase, wenn der Abtastschalter geschlossen ist, eine analoge Spannungsprobe vom Eingangssignal zu erfassen und zu speichern. Während der anschließenden 'Hold'-Phase, wenn der Schalter öffnet, muss der Kondensator diese gespeicherte Ladung mit minimalem Leckstrom oder minimalem Abfall (Droop) aufrechterhalten und eine stabile Spannung an den Ausgangspuffer oder den Analog-Digital-Wandler (ADC) zur Verarbeitung liefern. Seine Leistung beeinflusst direkt die Genauigkeit, Geschwindigkeit und Signalintegrität der Schaltung.

Der Haltekondensator arbeitet nach dem grundlegenden Prinzip der elektrostatischen Energiespeicherung. Während der Sample-Phase lädt er sich auf die momentane Spannung des Eingangssignals auf. Während der Hold-Phase behält er diese Ladung idealerweise aufgrund seines hohen Isolationswiderstands bei und erzeugt so eine stabile Ausgangsspannung. Der Wert des Kondensators, das Dielektrikum und die physische Konstruktion bestimmen Schlüsselparameter wie Erfassungszeit, Abfallrate (Droop Rate) und dielektrische Absorption.
Funktionsprinzip
The hold capacitor operates on the fundamental principle of electrostatic energy storage. During the sample phase, it charges to the instantaneous voltage of the input signal. During the hold phase, it ideally retains this charge due to its high insulation resistance, creating a stable output voltage. The capacitor's value, dielectric material, and physical construction determine key parameters like acquisition time, droop rate, and dielectric absorption.
Materialien
Dielektrikum: Typischerweise PolypropylenPolystyrol oder Teflon (PTFE) für geringen Leckstromgeringe dielektrische Absorption und hohe Stabilität. Elektroden: Metallisierte Folie oder Folie (z.B. Aluminium). Verkapselung: Epoxidharz oder Kunststoffgehäuse. Anschlüsse: verzinntes Kupfer.
Tolerance
±1% to ±5%
Capacitance
100pF to 10nF (typical range)
Voltage Rating
50V to 200V
Leakage Current
<1nA
Dielectric Absorption
<0.01% to 0.1%
Einsatztemperatur
-55°C to +125°C
Einsatztemperatur
±50ppm/°C to ±100ppm/°C
Normen
IEC 60384MIL-PRF-123

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Haltekondensator.

Uebergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Dielectric degradation or contamination->Increased leakage current and dielectric absorption->Use high-quality, stable dielectric materials (e.g., polypropylene); implement rigorous incoming quality control; design with guard rings or low-leakage op-amps.
Poor solder joint or mechanical stress->Intermittent connection or capacitance shift->Follow proper soldering profiles; use strain relief on leads; select capacitors with robust mechanical construction.

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Dielectric absorption causing signal error
1
Leakage current leading to voltage droop
2
Temperature drift affecting stability
3
Parasitic inductance/capacitance limiting high-frequency performance

Konformität und Prüfung

tolerance
Capacitance tolerance typically ±1% to ±5%; voltage tolerance as per rated DC voltage with derating for reliability.
test method
Capacitance measured via LCR meter at specified frequency (e.g., 1kHz); leakage current tested with applied DC voltage; dielectric absorption assessed via charge-hold-discharge-recovery cycle per industry methods.

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Haeufige Fragen

Why is dielectric absorption important for a hold capacitor?

Dielectric absorption causes a capacitor to slowly release or 'remember' a previous charge state, leading to voltage errors during the hold phase. Low dielectric absorption materials (e.g., polypropylene) are essential for high-accuracy S/H circuits to minimize this memory effect and ensure signal fidelity.

How does capacitor value affect S/H circuit performance?

A larger capacitance reduces droop rate (voltage decay during hold) but increases acquisition time (time to charge during sample) and requires more drive current. A smaller capacitance allows faster sampling but is more susceptible to droop and noise. The value is optimized based on required sampling speed, hold duration, and accuracy.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

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