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알카라인 충전식 손전등은 표준 총 전압이 3,75V(셀당 1,25V)인 XNUMX개의 배터리를 사용합니다. 어떤 배터리도 심하게 방전되어서는 안됩니다. 돌이킬 수없는 황화 과정과 플레이트의 활성층 파괴가 발생합니다. 이것은 용량의 급격한 감소를 수반합니다. 결과적으로 부서지는 활물질이 양극판과 음극판을 닫아 배터리를 비활성화합니다.

전지의 충전 정도는 과방전의 경우를 제외하고는 백열 전구의 밝기로 육안으로 판단하기 어렵습니다.

배터리 상태를 능동적으로 모니터링하기 위해 세 가지 요소만으로 만든 간단한 장치를 제안합니다. 회로의 기본(그림 1)은 전자 장비에 널리 사용되는 수퍼바이저입니다.

배터리 방전 표시기

수퍼바이저(저전압 감지기)는 표준 전압 범위에서 사용할 수 있습니다. 우리의 목적을 위해 KR3,3SPZZ 유형의 1171V 응답 전압을 가진 감시기가 적합합니다. 배터리와 병렬로 설치됩니다. 충전된 배터리의 전압이 3,3V로 떨어지면 감독자가 작동하고 깜박이는 LED를 켜서 배터리를 충전해야 한다는 신호를 보냅니다.

전류 제한 저항이 없는 매우 밝은 깜박이는 LED를 사용하는 경우 LED와 직렬로 연결된 303FXP 사운드 트위터를 켤 수 있습니다(그림 2).

배터리 방전 표시기

배터리와 병렬로 연결된 감시기의 전류 소비는 "꺼짐" 상태에서 10μA, "켜짐" 상태에서 300μA를 초과하지 않으며 깜박이는 LED의 펄스 전류 소비를 더합니다.

저자: V. 라조빅

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중국과학원 상하이 식물생리생태연구소와 상하이교통대학의 연구원들은 쌀 세포막이 엽록체에 결합하기 전에 외부 열 스트레스 신호를 감지하는 메커니즘을 밝혀냈습니다. 이것은 열에 대한 저항력을 제공하기 위해 광합성이 일어나는 기관입니다.

너무 높은 온도는 식물의 엽록체를 손상시킬 수 있습니다. 온도가 작물의 정상적인 허용치를 초과하면 수확량이 감소하는 경향이 있습니다.

전문가들은 Thermo-tolerance 3.1(TT3.1)과 Thermo-tolerance 3.2(TT3.2)의 두 가지 유전자가 있는 유전자좌를 확인했습니다. 쌀의 내열성을 높이고 열 스트레스로 인한 곡물 수확량 손실을 줄이기 위해 서로 상호 작용합니다.

과학자들은 TT3.2가 축적되면 열 스트레스로 인해 엽록체가 손상된다는 사실을 발견했지만 이 경우 TT3.1은 약물 역할을 할 수 있습니다.

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"이 연구는 열 신호에 반응하여 식물 세포막을 엽록체에 결합시키는 새로운 분자 메커니즘을 보여줍니다."라고 상하이 식물 생리학 및 생태학 연구소의 Lin Hongxuan이 말했습니다.

그런 다음 연구원들은 잡종화를 사용하여 아프리카 벼 TT3 유전자좌를 아시아 종으로 번역했습니다.

현장 테스트에 따르면 새로운 종은 열에 더 잘 견딥니다. 연구원들에 따르면, 수확량 손실 없이 섭씨 38도까지 견딜 수 있으며, 섭씨 35도 이상의 온도에서는 일반적인 종의 생산량이 감소합니다.

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