行业组件数据 · 2026

定时电容器

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定时电容器是一种无源电子元件,专门用于电路中的定时应用。

技术定义与适配语境
典型 定时电容器 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。

定时电容器是一种无源电子元件,专门设计用于电路中的定时应用。它在电场中存储电能,并以受控速率释放,以产生精确的时间延迟。在延迟电路中,它与电阻器配合形成RC(电阻-电容)网络,该网络决定信号延迟、脉冲生成和振荡定时的RC时间常数。 定时电容器基于电容充放电原理工作。当与电阻器连接在RC电路中时,它通过电阻器充电,充电速率由RC时间常数(τ = R×C)决定。电容器两端的电压在充电期间呈指数增加,在放电期间呈指数减少。这种受控的充放电循环产生精确的时间延迟,用于电子电路中的定时功能。

组件规格

定义
定时电容器是一种无源电子元件,专门设计用于电路中的定时应用。它在电场中存储电能,并以受控速率释放,以产生精确的时间延迟。在延迟电路中,它与电阻器配合形成RC(电阻-电容)网络,该网络决定信号延迟、脉冲生成和振荡定时的RC时间常数。

定时电容器基于电容充放电原理工作。当与电阻器连接在RC电路中时,它通过电阻器充电,充电速率由RC时间常数(τ = R×C)决定。电容器两端的电压在充电期间呈指数增加,在放电期间呈指数减少。这种受控的充放电循环产生精确的时间延迟,用于电子电路中的定时功能。
工作原理
定时电容器基于电容充放电原理工作。当与电阻组成RC电路时,通过电阻充电,充电速率由RC时间常数(τ = R×C)决定。充电过程中电容两端电压呈指数上升,放电时呈指数下降。这种受控的充放电循环产生精确的时间延迟,用于电子电路中的定时功能。
材料
介电材料:陶瓷(1类:NP0/C0G用于稳定性2类:X7R/X5R用于更高电容)聚酯薄膜(Mylar)聚丙烯薄膜钽(用于紧凑设计)。电极:银镍铜。封装:环氧树脂塑料外壳。
ESR
Low (typically <0.1Ω)
Tolerance
±1% to ±20%
Voltage Rating
16V to 100V DC
Leakage Current
<0.01CV or 0.5μA (whichever greater)
Capacitance Range
1pF to 100μF
Operating Temperature
-55°C to +125°C
Temperature Coefficient
NP0/C0G: 0±30ppm/°C, X7R: ±15%
标准
IEC 60384EIA RS-198MIL-PRF-123JIS C 5102

行业分类与别名

定时电容器 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

过电压导致介质击穿->短路,灾难性失效->使用额定电压高于电路最大电压50-100%的电容器,实施过压保护电路
温度引起的电容变化->定时不准确,电路故障->选择温度稳定介质(NP0/C0G),在电路设计中实施温度补偿
电解液干涸或介质退化->电容降低,漏电流增加,定时漂移->对于关键定时应用使用薄膜或陶瓷电容器,实施定期校准,设计冗余

工业生态与工程逻辑

适配说明
该定时电容器适用于各种定时电路,如RC振荡器、延迟电路和脉冲发生器。订购前请确认电容值、电压额定值和温度系数是否符合您的应用需求。
工程风险
  • 电容随温度漂移
  • 介质吸收导致定时误差
  • 电压系数影响不同电压下的定时
  • 某些介电材料的老化效应
  • 寄生电感影响高频定时

合规与检测

公差
电容公差通常为±1%、±5%、±10%或±20%,取决于应用要求
检测方法
电容在1kHz、1Vrms、25°C下使用LCR表测量;漏电流在额定电压下测试1分钟;温度系数在-55°C至+125°C范围内测试

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。

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常见问题

定时电容器与普通电容器有什么区别?

定时电容器专门选择具有稳定电容值、低漏电流和可预测温度特性的型号,以确保精确的定时。普通电容器可能更注重高电容密度或成本效益等其他特性。

如何计算定时电容器的延迟时间?

延迟时间(t)= R × C × ln[(V_supply - V_initial)/(V_supply - V_final)]。对于标准RC充电从0V到电源电压的63.2%:t = R × C。对于完全充电(到99.3%):t = 5 × R × C。

哪些因素影响电容器的定时精度?

介电材料的温度稳定性、电容公差、电压系数、漏电流以及寄生效应(ESR、ESL)都会影响定时精度。NP0/C0G陶瓷提供最佳的稳定性。

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。

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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。

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