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이 장치(그림 7.21)는 전류가 허용치를 초과하면 부하를 자동으로 차단하도록 설계되었습니다.

커넥터 X1에 연결된 부하를 통해 흐르는 전류는 저항 R3에서 전압 강하를 생성합니다. 가변 저항 R2의 엔진에서 가져온이 전압의 일부는 트랜지스터 V3의 기본 회로에 공급됩니다. 이 트랜지스터의 컬렉터 회로에서 전자기 릴레이 K1이 켜집니다. 부하 전류가 지정된 값을 초과하면 릴레이 K1이 작동하고 접점 K1.1, K1.2가 네트워크에서 부하를 차단하고 차단합니다. 장치는 S1 "재설정" 버튼을 누를 때까지 이 상태를 유지합니다.

자동 AC 제한기

저항 R1, 다이오드 V2, 제너 다이오드 V1 및 커패시터 C1은 안정화된 전원 공급 장치를 형성합니다. 다이오드 V4는 트랜지스터 V3의 이미터 접합이 역극성 전압에 노출되지 않도록 보호합니다. 전류 제한은 가변 저항 R2에 의해 설정됩니다. 최소 전류 제한은 저항 R3의 저항에 의해 결정됩니다. 다이어그램에 표시된 정격으로 0,2 ... 0,3 A입니다. 부하의 단락으로부터 네트워크를 보호하기 위해 퓨즈 F1이 사용됩니다. 릴레이의 접점 K1.1, K1.2는 가능한 최대 부하 전류를 높이기 위해 병렬로 연결됩니다.

트랜지스터 V3은 직렬일 수 있습니다. MP25, 모든 문자 인덱스가 있는 MP26, 다이오드 V4 - 시리즈. D7, D9, D311. D816G 제너 다이오드는 직렬로 연결된 814개의 D1D 제너 다이오드로 교체할 수 있습니다. 릴레이 K9 - RES4.524.205(여권 RS1). 버튼 S1 - MT1-2 또는 P1,5K. 장치에 의해 제한되는 최대 부하 전류는 1A를 초과해서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 릴레이 KXNUMX의 접점이 탈 수 있습니다.

저자: Semyan A.P.

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이러한 방법 중 하나는 다음과 같습니다. 염료가 뉴런에 주입되어 축삭과 수상돌기를 따라 퍼지고 뇌가 매우 얇은 부분으로 "잘려져" 염료가 어디로 갔는지 확인합니다. 신경 과정은 종종 강하게 분지하고 장거리로 퍼져 있기 때문에 끝까지 추적하는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다.

그러나 최근 신경과학자들은 이 작업을 수행하는 더 안정적이고 덜 힘든 새로운 방법을 발명하고 있으며 이러한 방법 중 하나는 Allen Brain Institute의 회장인 Christoph Koch의 연구 그룹에 의해 발명되었습니다. 형광 단백질 유전자는 유전공학을 통해 쥐에 도입되었고, 유전자에는 특정 물질의 출현에 반응하여 이를 활성화시키는 조절기가 장착되었다.

이 물질을 동물에게 먹였을 때 발광 단백질의 유전자가 깨어났지만 모든 곳이 아니라 울타리라고 불리는 특별한 뇌 영역의 일부 뉴런에서만 일어났습니다. 그 결과 쥐의 신경세포는 모든 과정을 따라 빛을 발하기 시작했고(형광단백질은 점차 뉴런 전체로 퍼짐), 그런 세포가 적기 때문에 뇌의 두께로 구분하기가 매우 쉬웠다. 새로운 방법의 장점은 외과적 개입 없이 살아있는 뉴런을 완전히 염색할 수 있다는 것입니다.

컴퓨터에서 적절히 처리된 뇌 조직으로 구성된 만 개의 섹션은 울타리의 세 뉴런의 XNUMX차원 지도를 만드는 것을 가능하게 했습니다. 그들은 울타리 뉴런이라고 불리지만 그 과정이 양쪽 반구까지 확장되고 뉴런 중 하나가 왕관처럼 뇌 전체를 둘러싸고 있음이 밝혀졌습니다.

Christoph Koch 자신에 따르면, 지금까지 신경 과학자들은 이와 같은 것을 발견하지 못했습니다. 물론, 쥐와 인간, 그리고 다른 동물들은 매우 긴 뉴런을 가지고 있습니다. 예를 들어, 뉴런 과정이 전체 사지를 통해 뻗어나갈 수 있는 다리 또는 신경 세포가 전체 뇌를 통과하는 뇌간에서와 같이 매우 긴 뉴런을 가지고 있습니다. 그러나 울타리 뉴런은 중요한 차이점이 있습니다. 즉, 행동을 제어하고 감각 정보를 분석하는 뇌의 대부분의 부분과 접촉합니다.

단층 뇌 스캐닝에 대한 실험에서 울타리는 뇌의 나머지 부분과 많은 접촉을 유지하는 것으로 알려져 있으며 피질 하부 구조에 속하지만 많은 사람들은 그것이 의식 기능에 중요한 역할을한다고 믿습니다 (첫 번째 아이디어는 2000년대 중반 Francis Crick과 Christoph Koch에 의해 제안되었습니다. 그러나 지금까지 아무도 뉴런이 어떻게 배열되어 있는지 자세히 고려하지 않았습니다.

새로운 데이터는 울타리와 뇌의 나머지 부분과의 광범위한 연결에 대해 우리가 알고 있는 것을 확실히 확인시켜줍니다. 특히 인클로저에 다양한 유형의 뉴런이 없기 때문에 다른 신경 센터보다 연구하기가 여러 면에서 더 쉽습니다.

가까운 미래에 아마도 신경과학자들은 비슷한 방식으로 다른 세포를 추적하려고 시도할 것입니다. 그러면 예를 들어 울타리의 다른 뉴런이 다른 영역으로 이동하는지 또는 프로세스가 내부에 그룹화되어 있는지 말할 수 있습니다. 같은 루트 여러 개.

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