行业组件数据 · 2026

保持电容器

繁體:保持電容器

保持电容器,又称存储电容器或保持电容,是采样保持(S/H)电路中的关键元件。它作为临时模拟存储元件,在特定采样瞬间捕获并保持输入电压信号。

技术定义与适配语境
典型 保持电容器 会按材料、尺寸公差、适配关系和失效风险在 计算机、电子和光学产品制造 中评估。

保持电容器,又称存储电容器或保持电容,是采样保持(S/H)电路中的关键元件。它作为临时模拟存储元件,在特定采样瞬间捕获并保持输入电压信号。电容器存储与采样电压成正比的电荷,并在保持期间以最小泄漏维持该电荷,从而实现后续的模数转换或信号处理而不失真。关键特性包括低介电吸收、高绝缘电阻,以及电容值随温度和电压变化保持稳定。 保持电容器基于电容电荷存储的基本原理工作。在采样阶段,开关(通常是MOSFET或模拟开关)闭合,将电容器连接到输入电压信号。电容器几乎瞬时充电或放电以匹配输入电压。在保持阶段,开关断开,将电容器与输入隔离。电容器随后保持存储的电荷,维持恒定的输出电压,直到下一个采样周期。精度取决于电容器泄漏电流、介电吸收和开关馈通等因素。

组件规格

定义
保持电容器,又称存储电容器或保持电容,是采样保持(S/H)电路中的关键元件。它作为临时模拟存储元件,在特定采样瞬间捕获并保持输入电压信号。电容器存储与采样电压成正比的电荷,并在保持期间以最小泄漏维持该电荷,从而实现后续的模数转换或信号处理而不失真。关键特性包括低介电吸收、高绝缘电阻,以及电容值随温度和电压变化保持稳定。

保持电容器基于电容电荷存储的基本原理工作。在采样阶段,开关(通常是MOSFET或模拟开关)闭合,将电容器连接到输入电压信号。电容器几乎瞬时充电或放电以匹配输入电压。在保持阶段,开关断开,将电容器与输入隔离。电容器随后保持存储的电荷,维持恒定的输出电压,直到下一个采样周期。精度取决于电容器泄漏电流、介电吸收和开关馈通等因素。
工作原理
保持电容器基于电容电荷存储的基本原理工作。在采样阶段,开关(通常是MOSFET或模拟开关)闭合,将电容器连接到输入电压信号。电容器几乎瞬间充电或放电以匹配输入电压。在保持阶段,开关断开,将电容器与输入隔离。电容器随后保持存储的电荷,维持恒定的输出电压,直到下一个采样周期。精度取决于电容器的漏电流、介质吸收和开关馈通等因素。
材料
常用材料包括聚丙烯薄膜(用于高稳定性和低介电吸收)、聚苯乙烯薄膜(用于精密应用)、特氟龙(PTFE)用于超低损耗或陶瓷介质如NP0/C0G(用于温度稳定性)。电极通常由金属化薄膜或金属箔(铝、锡)制成。封装材料包括环氧树脂或塑料外壳以提供保护。
容差
±1% to ±10%
额定电压
16V to 100V DC
漏电流
< 1 nA
电容范围
100 pF to 10 nF
介质吸收
< 0.01%
温度系数
±30 ppm/°C or better
等效串联电阻 (ESR)
< 0.1 Ω
标准
ISO 9001IEC 60384MIL-PRF-123

行业分类与别名

保持电容器 的常用贸易名称、技术标识和检索关键词。

上级产品

该组件会出现在以下整机或工业产品中。

FMEA · 风险与缓解

诱因 → 失效模式 → 工程缓解

电容器漏电流高->保持期间电压跌落,导致信号保持不准确->使用指定低漏电流(例如 < 1 nA)的电容器,并确保适当的电压降额。
介质吸收特性差->信号失真和记忆效应,导致采样电压误差->选择低介质吸收材料如聚丙烯或聚苯乙烯的电容器。
温度稳定性不足->电容随温度变化,影响保持精度->使用具有稳定温度系数(如NP0/C0G陶瓷)的电容器,并在电路设计中实施热管理。

工业生态与工程逻辑

适配说明
该保持电容器适用于采样保持电路,与多种ADC和数据采集系统兼容。订购前请确认电容值、电压额定值和封装尺寸是否符合您的设计需求。
工程风险
  • 漏电流导致的电压跌落
  • 介质吸收引起的信号失真
  • 温度引起的电容漂移
  • 开关馈通污染

合规与检测

公差
精密应用的电容公差通常为±1%至±5%;电压公差在额定电压的50%以内以确保可靠性。
检测方法
根据IEC 60384测试电容、漏电流和介质吸收;使用LCR表进行测量,并通过温度循环测试验证稳定性。

制造该组件的工厂

来自 CNFX 组件能力表的相关制造商资料。

制造商列表用于前期研究和供应商能力理解,不代表认证、排名或交易担保。

采购评估维度

不是客户评论,也不是实时热度。以下维度用于前期 RFQ 准备和供应商评估。

技术文档
4/5
制造能力
4/5
可检验性
5/5
供应商透明度
3/5

这些分值是采购评估维度示例,不代表真实客户评分、具体国家买家反馈或实时询盘。

相关组件

常见问题

在采样保持电路中,保持电容器的主要功能是什么?

保持电容器在特定时间采样模拟电压信号,并在保持期间保持其恒定,从而实现精确的模数转换或信号处理,而不会导致信号衰减。

为什么低介质吸收对保持电容器很重要?

低介质吸收通过减少电容器缓慢释放捕获电荷的趋势,最小化保持期间的电压漂移,从而确保维持采样电压的更高精度和稳定性。

我可以在采样保持电路中使用任何电容器作为保持电容器吗?

不可以,标准电容器可能因高介质吸收或漏电等问题而不适用。精密电容器如聚丙烯或NP0陶瓷电容器因其稳定性和低损耗特性而更受青睐。

我可以直接联系工厂吗?

CNFX 是开放目录,不是交易平台或采购代理。工厂资料和表单用于帮助你准备直接沟通。

CNFX Industrial Component Index · 计算机、电子和光学产品制造

数据基础

CNFX 制造商资料、技术分类、公开产品信息和持续合理性检查。

初步技术归类
本页用于结构化准备研究、RFQ 和供应商评估,不替代买方自己的供应商资质审查、标准核验和技术批准。

请求制造能力信息: 保持电容器

说明目标数量、应用场景、交期和关键技术要求,用于准备 RFQ 或供应商评估。

谢谢,信息已发送。
提交失败,请稍后重试;如果反复失败,请直接发邮件到 [email protected]。

需要制造 保持电容器?

对比具备该组件加工或装配能力的制造商资料。

上一个组件
保持电容
下一个组件
信号处理引擎
URN:CNFX:ME:UNIT:HOLDING_CAPACITOR
获取报价咨询