Какое количество драгметаллов содержится в конденсаторе К50-3б. Как устроен и работает этот тип конденсатора. Где применяется К50-3б и какими характеристиками обладает. Чем отличается от других типов конденсаторов.
Состав и содержание драгоценных металлов в конденсаторе К50-3б
Конденсатор К50-3б представляет собой электролитический конденсатор, широко применяемый в электронике. Одной из важных характеристик данного компонента является содержание в нем драгоценных металлов. Согласно справочным данным, содержание драгметаллов в К50-3б следующее:
- Золото: 0 грамм
- Серебро: 0,0007 грамм
- Платина: 0 грамм
- Палладий: 0 грамм
Как видим, единственным драгоценным металлом в составе К50-3б является серебро в количестве 0,7 мг на единицу изделия. Такое незначительное содержание серебра обусловлено конструктивными особенностями данного типа конденсаторов.
Устройство и принцип работы конденсатора К50-3б
Конденсатор К50-3б относится к алюминиевым оксидно-электролитическим конденсаторам. Его конструкция включает следующие основные элементы:

- Анод из алюминиевой фольги с развитой поверхностью
- Катод из алюминиевой фольги
- Диэлектрик в виде оксидной пленки на аноде
- Электролит, заполняющий пространство между обкладками
- Корпус из алюминия или пластика
- Выводы для подключения
Принцип работы К50-3б основан на образовании двойного электрического слоя на границе раздела анод-электролит. При подаче напряжения на обкладки в конденсаторе накапливается электрический заряд. Благодаря развитой поверхности анода и тонкому диэлектрику достигается высокая удельная емкость.
Основные характеристики и параметры конденсатора К50-3б
К50-3б обладает следующими ключевыми характеристиками:
- Номинальная емкость: от 1 мкФ до 10000 мкФ
- Номинальное напряжение: от 6,3 В до 450 В
- Допустимое отклонение емкости: ±20%
- Диапазон рабочих температур: -60°C до +85°C
- Срок службы: до 10000 часов
- Полярное исполнение (требует соблюдения полярности при подключении)
Важным параметром является также низкое эквивалентное последовательное сопротивление (ESR), обеспечивающее хорошие частотные свойства конденсатора.

Области применения конденсатора К50-3б в электронике
Благодаря своим характеристикам, К50-3б находит широкое применение в различных областях электроники:
- Источники питания (фильтрация, сглаживание пульсаций)
- Аудиотехника (разделительные цепи, фильтры)
- Импульсные схемы (накопители энергии)
- Промышленная автоматика
- Бытовая электроника
- Телекоммуникационное оборудование
В каких случаях выбирают именно К50-3б? Этот тип конденсаторов предпочтителен при необходимости получить большую емкость в компактном корпусе при умеренной стоимости.
Сравнение К50-3б с другими типами электролитических конденсаторов
Как К50-3б соотносится с другими распространенными сериями конденсаторов? Рассмотрим основные отличия:
- К50-6: имеет меньший диапазон емкостей и напряжений, но более компактен
- К50-35: обладает улучшенными температурными характеристиками
- К50-68: отличается повышенной надежностью и увеличенным сроком службы
- К50-93: имеет низкопрофильное исполнение для поверхностного монтажа
При выборе конкретной серии необходимо учитывать требования к габаритам, стоимости и условиям эксплуатации устройства.

Особенности монтажа и эксплуатации конденсаторов К50-3б
При работе с К50-3б следует учитывать ряд важных моментов:
- Строгое соблюдение полярности при подключении
- Не превышать максимально допустимое напряжение
- Учитывать возможность изменения емкости при колебаниях температуры
- Избегать механических воздействий на корпус
- Не допускать перегрева при пайке выводов
Какие последствия могут быть при нарушении правил эксплуатации? Несоблюдение полярности или превышение напряжения может привести к пробою диэлектрика и выходу конденсатора из строя, иногда со взрывом корпуса.
Утилизация и переработка конденсаторов К50-3б
Учитывая наличие в составе К50-3б небольшого количества серебра, возникает вопрос об утилизации отработавших свой срок конденсаторов. Как происходит этот процесс?
- Сбор и сортировка отработавших электронных компонентов
- Разборка конденсаторов на составные части
- Химическая обработка для извлечения драгметаллов
- Переплавка полученного сырья
- Очистка и аффинаж извлеченных металлов
Важно отметить, что самостоятельное извлечение драгметаллов из конденсаторов запрещено законом. Утилизацией должны заниматься специализированные предприятия, имеющие соответствующие лицензии.

Экологические аспекты производства и утилизации К50-3б
Производство и утилизация электролитических конденсаторов связаны с определенными экологическими рисками. Какие меры принимаются для их минимизации?
- Использование экологически безопасных материалов в производстве
- Внедрение замкнутых циклов использования технологических жидкостей
- Применение эффективных систем очистки выбросов
- Раздельный сбор и переработка отходов производства
- Разработка технологий безопасной утилизации отработавших конденсаторов
Соблюдение экологических стандартов позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду при производстве и утилизации К50-3б.
Перспективы развития технологии производства конденсаторов типа К50-3б
Несмотря на появление новых типов конденсаторов, К50-3б остается востребованным компонентом. Какие направления совершенствования этого типа конденсаторов актуальны сегодня?
- Увеличение удельной емкости
- Повышение рабочего напряжения
- Улучшение температурной стабильности
- Снижение эквивалентного последовательного сопротивления
- Увеличение срока службы
- Миниатюризация
Развитие технологии производства К50-3б направлено на улучшение его характеристик при сохранении основных преимуществ — высокой емкости и доступной цены.

Альтернативные технологии накопления заряда
Наряду с совершенствованием электролитических конденсаторов, развиваются и альтернативные технологии накопления заряда. Какие из них могут составить конкуренцию К50-3б в будущем?
- Суперконденсаторы (ионисторы)
- Твердотельные конденсаторы
- Гибридные конденсаторы
- Полимерные конденсаторы
Каждая из этих технологий имеет свои преимущества и недостатки. Однако на сегодняшний день они не могут полностью заменить традиционные электролитические конденсаторы типа К50-3б во всех областях применения.
Конденсатор К50-3б
Справочник количества содержания ценных металлов в конденсаторе К50-3б согласно справочно технической информации и паспортов-формуляров на изделие. Указан масса драгоценных металлов в граммах (Золото, серебро, платина, палладий и другие) на единицу изделия.
Содержание драгоценных металлов в конденсаторе К50-3б
Золото: 0 грамм.
Серебро: 7,00E-04 грамм.
Платина: 0 грамм.
Палладий: 0 грамм.
Источник информации: .
Конденсатор — это устройство для накопления заряда и энергии электрического поля.
Фото К50-3б:
Конденсатор виды
О комплектующем изделии – Конденсатор
Поведение конденсатора в цепи электрического тока можно рассмотреть на очень простых практических примерах. Как заряжается конденсатор. При замыкании цепи пойдет ток заряда, а именно, с левой обкладки конденсатора часть электронов уйдет в правую, а из соединительного проводника правая обкладка пополнится равным количеством тех же электронов.
Обе обкладки будут заряжены разноименными зарядами одинаковой величины, и между ними в диэлектрике будет присутствовать электрическое поле. Конденсатор заряжается до такого напряжения, которое приложено к нему источником питания. При разряде конденсатора избыток электронов с правой обкладки уйдет в проводник, а из проводника на левую обкладку войдет недостающее количество электронов, что означает полный разряд конденсатора.
Теперь о сопротивлении конденсатора. При замыкании электрической цепи, конденсатор начинает заряжаться, вследствие чего, он становится источником тока, напряжения и ЭДС. ЭДС конденсатора направлена против заряжающего его источника питания. Емкостным сопротивлением называют противодействие ЭДС заряжаемого конденсатора заряду этого конденсатора.
Почему постоянный ток не проходит через конденсатор? Используем источник постоянного тока и лампу накаливания. Включим цепь, лампа кратковременно вспыхнула, и погасла. Это значит, что конденсатор зарядился до напряжения источника питания, и ток в цепи прекратился.
В цепи переменного тока заряд конденсатора длится четверть периода. После достижения амплитудного значения, напряжение между обкладками уменьшается, в последующую четверть периода конденсатор разряжается.
Далее, он вновь заряжается, но полярность изменяется на противоположную. Процесс заряда и разряда чередуется с периодом, равным периоду колебаний приложенного переменного напряжения. Лампа горит постоянно.
Конденсатор – видео.
Характеристики конденсатора К50-3б:
Конденсатор — двухполюсник с определённым или переменным значением ёмкости и малой проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля.
Конденсатор является пассивным электронным компонентом. В простейшем варианте конструкция состоит из двух электродов в форме пластин (называемых обкладками), разделённых диэлектриком, толщина которого мала по сравнению с размерами обкладок (см. рис.). Практически применяемые конденсаторы имеют много слоёв диэлектрика и многослойные электроды, или ленты чередующихся диэлектрика и электродов, свёрнутые в цилиндр или параллелепипед со скруглёнными четырьмя рёбрами (из-за намотки).
Купить или продать а также цены на конденсаторы К50-3б:
Оставьте отзыв о К50-3б:
ВЗР К50-9, ELWA, К50-6, К50-12
Рис. Конденсатор ВЗР К50 (дата выпуска ноябрь 1978 г.) в вертикальном исполнении, с однонаправленными выводами, плюс по центру.
Алюминиевый оксидно-электролитический конденсатор ВЗР К50-9 20мкФ*6,3В отечественная разработка Специального конструкторского бюро при Воронежском заводе радиодеталей. Надпись ВЗР говорит о производителе Воронежском заводе радиодеталей. Сама серия разарабатывалась под миниатюрные размеры. Конденсатор К50-9 довольно редкий конденсатор, а завернутый в полипропиленовую трубку, вообще настоящий раритет. Уже трудно предположить, чем руководствовались разработчики, но вероятнее всего — попытка сделать из «длинного» горизонтального конденсатора — конденсатор «бочонок» вертикального исполнения. Внутри полипропиленовой трубки располагался обыкновенный конденсатор с двунаправленными выводами. Плюсовым контактом являлся вывод — расположенный в центре трубки, минусовой ближе к краю.
Рис. Конденсатор ВЗР К50 (дата выпуска ноябрь 1978 г.) с однонаправленными выводами, оболочка полипропиленовая трубка, сверху колпачок из герметика, и все это покрыто лаком
Конденсатор ELWA
Очередной ремонт нестандартного оборудования и вот такой сюрприз. На плате стоял конденсатор ELWA. Такой конденсатор был мечтой всех советских радиолюбителей во времена жесткого голода на прилавках магазинов радиодеталей. А если учесть, что последний конденсатор ELWA был выпущен в далеком 1998 году, и этом году завод закрыли, то встретить его в аппаратуре в 2013г. довольно большая редкость. Конденсатор выпаян и оставлен для коллекции.
Рис. Археологическая находка при ремонте в 2013 году. Конденсатор ELWA.
Конденсатор К50-6
Конденсатор К50-6 самый распространенный тип конденсаторов в бытовой технике, стандарт заданный в те годы активно поддерживается современными производителями конденсаторов. Довольно часто при заказе конденсаторов рядом с номиналом можно увидеть приписку К50-6. Но как говорится в семье не без урода.
Наверно нет такого радиолюбителя, который не был знаком с конденсаторами с логотипом в виде латинской буквы «Г». Логотип полностью оправдывал свое значение, конденсаторы были редкостным одноименным продуктом по своему отвратительному качеству и содержанию. Ремонт любой техники начинался с демонтажа всех «Г» с платы и замены их на конденсаторы с другим логотипом. Выпускал такие конденсаторы завод электролитических конденсаторов (ПО «Диполь») г.Камо , Армения (сейчас такого города на карте нет — перемеинован в г. Гавар).
Конденсатор К50-6 (дата выпуска июль 1984г.) «знаменитая» буква Г в виде логотипа.
К плохому качеству можно добавить еще и перепутывание полярности на конденсаторах, у которых + — обозначался на пластике непосредственно у ножек.
Конденсатор К50-6 (дата выпуска июль 1984г.)этому конденсатору повезло, у него плюс нарисован на корпусе.
Конденсатор К50-12
Алюминиевый оксидно-электролитический конденсатор ВЗР К50-12 20мкФ*25В отечественная разработка от 1968 года Специального конструкторского бюро при Воронежском заводе радиодеталей. Надпись ВЗР говорит о производителе Воронежском заводе радиодеталей. Из интересных особенностей конденсатора – это металлический корпус с разнонаправленными проволочными выводами. Если для 1968 годов такое разнонаправленное расположение выводов для полярного конденсатора было обычное явление, то у современных полярных конденсаторов это очень, очень редкое явление. Логического объяснения появлению разнонаправленному расположению выводов дать тяжело, скорее всего – конденсаторы были сделаны по образу и подобию резисторов.
Конденсатор ВЗР К50-12 20мкФ*25В (сентябрь 1974г) с разнонаправленным расположением выводов.
Конденсатор ВЗР К50-12 20мкФ*25В (сентябрь 1974г) с разнонаправленным расположением выводов, вид вблизи.
Очень редкий конденсатор завода «Катион» г. Хмельницкий, Украина. Завод катион был крупнейшим производителем конденсаторов в СССР, но конденсаторы встречаются редко, либо не дожили, либо все уходило на военку. Логотип на конденсаторе присутствовал с начала 70-х до конца 80- годов, потом сменился на другой логотип, а потом и вовсе закрылось производство конденсаторов.
Конденсатор производства завода «Катион» г. Хмельницкий, Украина К50-12 5мкФ*50В (октябрь 1978г) с разнонаправленным расположением выводов.
Конденсатор производства завода «Катион» г. Хмельницкий, Украина К50-12 5мкФ*50В (октябрь 1978г) с разнонаправленным расположением выводов, вид вблизи.
Алюминиевый оксидно-электролитический конденсатор К50-12 с плюсовым проволочным выводом по оси и крепежной лепестковой шайбой на минусе.
На фото слева направо
- Конденсатор К50-12 200мкФ*25В производства Северо-Задонского конденсаторного завода «Электролит» Тульской области дата выпуска октябрь 1978 год
- Конденсатор К50-12 100мкФ*50В производства завода «Катион» г. Хмельницкий, Украина дата выпуска октябрь 1978 год
- Конденсатор К50-12 100мкФ*50В производства Воронежского завода радиодеталей (ВЗР) дата выпуска апрель 1978 год
Помимо нестандартного для современных конденсаторов исполнения минусового вывода, крайние конденсаторы имеют маркировку, выполненную путем штамповки, а не краской, как на среднем конденсаторе.
PGI 208.73 — Использование драгоценных металлов, находящихся в государственной собственности
« Предыдущая | Далее »
(Добавлено 11 июля 2006 г. )
PGI 208,73использование драгоценные металлы, находящиеся в государственной собственности
(См. DFARS 208.73, вид DFARS/PGI)
ЗГИ 208.7301 Определения.
Как используется в этом подразделе
Двойной процедура оценки цен означает процедуру, при которой оференты представляют два цены на изделия, содержащие драгоценные металлы — одна на основе предоставленных государством драгоценных металлов и один, основанный на драгоценных металлах, предоставленных подрядчиком. Сотрудник по контрактам оценивает цены, чтобы определить, какие из них находятся в В интересах правительства.
Драгоценные
Код индикатора металлов (PMIC) означает однозначный буквенно-цифровой код, присвоенный
к пронумерованным единицам национального запаса в Интегрированной системе данных Министерства обороны Всего
Запись предмета, используемая для указания наличия или отсутствия драгоценных металлов в
предмет. PMIC и значение содержимого соответствующих элементов перечислены в DoD.
4100,39-M, Руководство по процедурам Федеральной информационной системы логистики (FLIS),
Том 10, глава 4, таблица 160.
ЗГИ 208.7303 Процедуры.
(1) Руководители позиций и сотрудники по контрактам будут использовать PMIC и/или другие соответствующие данные, предоставленные с запросом на покупку, чтобы определить применимость этого подраздел.
(2)
Когда оферент уведомляет о потребности в драгоценных металлах,
офицер должен использовать процедуры в главе 11 DoD 4160.21-M, оборона
Руководство по размещению материальных средств, чтобы определить наличие необходимых драгоценных
металлургические активы и текущие цены за единицу государственных материалов (GFM). Если
драгоценные металлы доступны, сотрудник по контракту должен оценить
предложения и присудить контракт на основе предложения, которое находится в лучшем
интерес правительства.