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
The holding capacitor operates based on the fundamental principle of capacitive charge storage. During the sample phase, a switch (typically a MOSFET or analog switch) closes, connecting the capacitor to the input voltage signal. The capacitor charges or discharges to match the input voltage almost instantaneously. During the hold phase, the switch opens, isolating the capacitor from the input. The capacitor then retains the stored charge, maintaining a constant output voltage until the next sample cycle. The accuracy depends on factors like capacitor leakage current, dielectric absorption, and switch feedthrough.
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.
Tolerance
±1% to ±10%
Voltage Rating
16V to 100V DC
Leakage Current
< 1 nA at rated voltage
Capacitance Range
100 pF to 10 nF (typical for S/H circuits)
Dielectric Absorption
< 0.01%
Einsatztemperatur
±30 ppm/°C or better
Equivalent Series Resistance (ESR)
< 0.1 Ω
Normen
ISO 9001IEC 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

High leakage current in capacitor->Voltage droop during hold period, leading to inaccurate signal retention->Use capacitors with specified low leakage current (e.g., < 1 nA) and ensure proper voltage derating.
Poor dielectric absorption characteristics->Signal distortion and memory effect, causing errors in sampled voltage->Select capacitors with low dielectric absorption materials like polypropylene or polystyrene.
Inadequate temperature stability->Capacitance variation with temperature, affecting hold accuracy->Use capacitors with stable temperature coefficients (e.g., NP0/C0G ceramics) and implement thermal management in circuit design.

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Voltage droop due to leakage current
1
Signal distortion from dielectric absorption
2
Temperature-induced capacitance drift
3
Switch feedthrough contamination

Konformität und Prüfung

tolerance
Capacitance tolerance typically ±1% to ±5% for precision applications; voltage tolerance within 50% of rated voltage for reliability.
test method
Testing per IEC 60384 for capacitance, leakage current, and dielectric absorption; use of LCR meters for measurement, and temperature cycling tests for stability verification.

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

What is the main function of a holding capacitor in a sample and hold circuit?

The holding capacitor temporarily stores an analog voltage signal sampled at a specific time and maintains it constant during the hold period, enabling accurate analog-to-digital conversion or signal processing without signal degradation.

Why is low dielectric absorption important for a holding capacitor?

Low dielectric absorption minimizes voltage drift during the hold phase by reducing the capacitor's tendency to slowly release trapped charge, which ensures higher accuracy and stability in maintaining the sampled voltage.

Can I use any capacitor as a holding capacitor in a sample and hold circuit?

No, standard capacitors may not be suitable due to issues like high dielectric absorption or leakage. Precision capacitors with materials like polypropylene or NP0 ceramic are preferred for their stability and low loss characteristics.

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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