Strukturierte Komponentendaten · 2026

Haltekondensator

Ein Haltekondensator, auch Speicherkondensator oder Hold-Kondensator genannt, ist eine kritische Komponente in Sample-and-Hold-Schaltungen (S/H-Schaltungen). Er fungiert als temporäres analoges Speicherelement, das ein Eingangsspannungssignal zu einem bestimmten Abtastzeitpunkt erfasst und bewahrt. Der Kondensator speichert eine Ladung proportional zur abgetasteten Spannung und hält diese Ladung während der Haltephase mit minimalem Leckstrom aufrecht, wodurch eine nachfolgende Analog-Digital-Umwandlung oder Signalverarbeitung ohne Beeinträchtigung ermöglicht wird. Zu den wichtigsten Eigenschaften gehören geringe dielektrische Absorption, hoher Isolationswiderstand und stabile Kapazität über Temperatur- und Spannungsschwankungen.

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, auch Speicherkondensator oder Hold-Kondensator genannt, ist eine kritische Komponente in Sample-and-Hold-Schaltungen (S/H-Schaltungen). Er fungiert als temporäres analoges Speicherelement, das ein Eingangsspannungssignal zu einem bestimmten Abtastzeitpunkt erfasst und bewahrt. Der Kondensator speichert eine Ladung proportional zur abgetasteten Spannung und hält diese Ladung während der Haltephase mit minimalem Leckstrom aufrecht, wodurch eine nachfolgende Analog-Digital-Umwandlung oder Signalverarbeitung ohne Beeinträchtigung ermöglicht wird. Zu den wichtigsten Eigenschaften gehören geringe dielektrische Absorption, hoher Isolationswiderstand und stabile Kapazität über Temperatur- und Spannungsschwankungen. Der Haltekondensator arbeitet nach dem grundlegenden Prinzip der kapazitiven Ladungsspeicherung. Während der Abtastphase schließt ein Schalter (typischerweise ein MOSFET oder Analogschalter) und verbindet den Kondensator mit dem Eingangsspannungssignal. Der Kondensator lädt oder entlädt sich nahezu augenblicklich auf die Eingangsspannung. Während der Haltephase öffnet der Schalter und trennt den Kondensator vom Eingang. Der Kondensator behält dann die gespeicherte Ladung und hält eine konstante Ausgangsspannung bis zum nächsten Abtastzyklus aufrecht. Die Genauigkeit hängt von Faktoren wie Leckstrom des Kondensators, dielektrischer Absorption und Schalterdurchgriff ab.

Komponentenspezifikationen

Definition
Ein Haltekondensator, auch Speicherkondensator oder Hold-Kondensator genannt, ist eine kritische Komponente in Sample-and-Hold-Schaltungen (S/H-Schaltungen). Er fungiert als temporäres analoges Speicherelement, das ein Eingangsspannungssignal zu einem bestimmten Abtastzeitpunkt erfasst und bewahrt. Der Kondensator speichert eine Ladung proportional zur abgetasteten Spannung und hält diese Ladung während der Haltephase mit minimalem Leckstrom aufrecht, wodurch eine nachfolgende Analog-Digital-Umwandlung oder Signalverarbeitung ohne Beeinträchtigung ermöglicht wird. Zu den wichtigsten Eigenschaften gehören geringe dielektrische Absorption, hoher Isolationswiderstand und stabile Kapazität über Temperatur- und Spannungsschwankungen.

Der Haltekondensator arbeitet nach dem grundlegenden Prinzip der kapazitiven Ladungsspeicherung. Während der Abtastphase schließt ein Schalter (typischerweise ein MOSFET oder Analogschalter) und verbindet den Kondensator mit dem Eingangsspannungssignal. Der Kondensator lädt oder entlädt sich nahezu augenblicklich auf die Eingangsspannung. Während der Haltephase öffnet der Schalter und trennt den Kondensator vom Eingang. Der Kondensator behält dann die gespeicherte Ladung und hält eine konstante Ausgangsspannung bis zum nächsten Abtastzyklus aufrecht. Die Genauigkeit hängt von Faktoren wie Leckstrom des Kondensators, dielektrischer Absorption und Schalterdurchgriff ab.
Funktionsprinzip
Der Haltekondensator arbeitet nach dem grundlegenden Prinzip der kapazitiven Ladungsspeicherung. Während der Abtastphase schließt ein Schalter (typischerweise ein MOSFET oder Analogschalter) und verbindet den Kondensator mit dem Eingangsspannungssignal. Der Kondensator lädt oder entlädt sich nahezu augenblicklich, um der Eingangsspannung zu entsprechen. Während der Haltephase öffnet der Schalter und isoliert den Kondensator vom Eingang. Der Kondensator behält dann die gespeicherte Ladung und hält eine konstante Ausgangsspannung bis zum nächsten Abtastzyklus. Die Genauigkeit hängt von Faktoren wie Leckstrom des Kondensators, dielektrischer Absorption und Schalterdurchgriff ab.
Materialien
Gängige Materialien umfassen Polypropylenfolie (für hohe Stabilität und geringe dielektrische Absorption)Polystyrolfolie (für Präzisionsanwendungen)Teflon (PTFE) für extrem geringe Verluste oder keramische Dielektrika wie NP0/C0G (für Temperaturstabilität). Elektroden bestehen typischerweise aus metallisierter Folie oder Metallfolie (AluminiumZinn). Verkapselungsmaterialien umfassen Epoxidharz oder Kunststoffgehäuse zum Schutz.
Toleranz
±1% to ±10%
Nennspannung
16V to 100V DC
Leckstrom
< 1 nA
Kapazitätsbereich
100 pF to 10 nF
Dielektrische Absorption
< 0.01%
Temperaturkoeffizient
±30 ppm/°C or better
Ersatzserienwiderstand (ESR)
< 0.1 Ω
Normen
ISO 9001IEC 60384MIL-PRF-123

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Haltekondensator.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Hoher Leckstrom im Kondensator->Spannungsabfall während der Haltephase, was zu ungenauer Signalerhaltung führt->Verwenden Sie Kondensatoren mit spezifiziertem niedrigem Leckstrom (z. B. < 1 nA) und stellen Sie eine ordnungsgemäße Spannungsderating sicher.
Schlechte dielektrische Absorptionseigenschaften->Signalverzerrung und Memory-Effekt, die Fehler in der abgetasteten Spannung verursachen->Wählen Sie Kondensatoren mit Materialien mit geringer dielektrischer Absorption wie Polypropylen oder Polystyrol.
Unzureichende Temperaturstabilität->Kapazitätsänderung mit der Temperatur, die die Haltegenauigkeit beeinträchtigt->Verwenden Sie Kondensatoren mit stabilen Temperaturkoeffizienten (z. B. NP0/C0G-Keramik) und implementieren Sie thermisches Management im Schaltungsdesign.

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

Montage- und Anwendungskompatibilität
Dieser Haltekondensator ist für Sample-and-Hold-Schaltungen geeignet und mit verschiedenen ADCs und Datenerfassungssystemen kompatibel. Überprüfen Sie vor der Bestellung Kapazitätswert, Spannungsnennwert und Gehäusegröße auf Übereinstimmung mit Ihren Designanforderungen.
Engineering-Risiken
  • Spannungsabfall durch Leckstrom
  • Signalverzerrung durch dielektrische Absorption
  • Temperaturbedingte Kapazitätsdrift
  • Schalterdurchgriff-Kontamination

Konformität und Prüfung

Toleranz
Kapazitätstoleranz typischerweise ±1% bis ±5% für Präzisionsanwendungen; Spannungstoleranz innerhalb von 50% der Nennspannung für Zuverlässigkeit.
Prüfverfahren
Prüfung gemäß IEC 60384 für Kapazität, Leckstrom und dielektrische Absorption; Verwendung von LCR-Messgeräten für die Messung und Temperaturzyklustests für Stabilitätsverifikation.

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

Häufige Fragen

Was ist die Hauptfunktion eines Haltekondensators in einer Sample-and-Hold-Schaltung?

Der Haltekondensator speichert vorübergehend ein analoges Spannungssignal, das zu einem bestimmten Zeitpunkt abgetastet wurde, und hält es während der Haltephase konstant, wodurch eine genaue Analog-Digital-Umwandlung oder Signalverarbeitung ohne Signalverschlechterung ermöglicht wird.

Warum ist eine geringe dielektrische Absorption für einen Haltekondensator wichtig?

Eine geringe dielektrische Absorption minimiert die Spannungsdrift während der Haltephase, indem sie die Tendenz des Kondensators verringert, eingeschlossene Ladung langsam freizusetzen, was eine höhere Genauigkeit und Stabilität bei der Aufrechterhaltung der abgetasteten Spannung gewährleistet.

Kann ich jeden Kondensator als Haltekondensator in einer Sample-and-Hold-Schaltung verwenden?

Nein, Standardkondensatoren sind möglicherweise aufgrund von Problemen wie hoher dielektrischer Absorption oder Leckstrom nicht geeignet. Präzisionskondensatoren mit Materialien wie Polypropylen oder NP0-Keramik werden wegen ihrer Stabilität und geringen Verluste bevorzugt.

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.

Beschaffungsinformationen anfragen für Haltekondensator

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

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