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최근에는 다양한 충전기 (충전기)가 판매되고 있습니다. 그들 중 다수는 충전 전류를 제공합니다. 배터리 용량의 1/10과 같은 수치입니다. 동시에 충전하면 12 ~ 18 시간 지속되며 분명히 많은 사람들에게 적합하지 않습니다. "속도" 충전기는 시장 요구 사항을 충족하도록 개발되었습니다.

예를 들어, 모델 85(그림 1)인 "FOCUSRAY" 충전기는 가속 충전용 자동 충전기로 메인 플러그가 있는 하우징에 장착되어 6F22 유형("Nika") 배터리 316개를 동시에 충전할 수 있습니다. 또는 최대 1000mA의 표준 크기 AAA 또는 AA(XNUMX) 전류의 XNUMX개의 NiCd 또는 NiMH 배터리. 충전기 케이스의 각 배터리 슬롯 맞은편에는 카세트에 LED가 있습니다. 메모리의 작동 모드를 나타냅니다. 배터리가 없을 때는 빛나지 않고, 충전할 때는 깜박이며, 충전이 완료되면 계속해서 빛납니다.

고속 충전에 대해 조금

당연히 가장 완벽한 배터리 작동은 배터리가 동일할 때 발생합니다. 이 경우 충전과 방전이 동시에 일어나며 전원으로서의 자원을 충분히 활용하게 된다. 실제로 이러한 이상적인 상황은 거의 발생하지 않으며 장치를 사용하는 배터리에 대한 배터리를 선택하거나 배터리가 함께 작동하도록 "가르쳐야" 합니다. 이를 위해서는 다음이 필요합니다.

  • 동일한 용량을 가진 동일한 유형의 배터리를, 바람직하게는 동일한 배치에서 가져옵니다.
  • 그것들을 충전하고 실제 부하에 대해 완전히 방전하십시오.
  • 배터리의 일부로 충전-방전을 여러 번 반복합니다. 그것을 "모양"합니다.

개별 충전 중에 배터리를 서로 조정하는 것도 가능합니다. 메모리의 배터리함 홀더에 배터리를 설치합니다. 네트워크에 연결하십시오. 표시등 LED가 깜박이기 시작하여 충전에 성공했음을 나타냅니다. 그렇지 않으면 유휴 LED에 맞닿아 있는 배터리를 확인해야 합니다. 이에 대한 몇 가지 이유가 있을 수 있습니다.

  • 배터리가 손상되어 충전을 허용하지 않습니다.
  • 결론 사이의 단락;
  • 배터리 단자의 전압이 1V 미만으로 떨어졌습니다.

처음 두 경우에는 결함이 있는 배터리를 교체해야 하며, 마지막 경우에는 "유죄" 배터리를 예를 들어 그림 2와 같이 기존의 "장기 재생" 메모리에 연결해야 합니다. 30, 60 .. . XNUMX분 후 모든 충전기 LED가 깜박임을 멈출 때까지 부스트 충전으로 "가속" 충전기에 삽입합니다. 동일한 배터리를 사용하면 동시에 발생합니다. 매개 변수의 분산 및 개별 배터리의 잔류 충전량으로 인해 우선 충전이 시작될 때까지 충전이 완전히 소모되지 않았거나 용량이 적은 배터리(배터리 케이스의 비문) 항상 실제와 일치하는 것은 아니며 한 배치 내에서도 배터리 용량 범위가 엄청납니다!). 충전 속도는 기생 자체 방전 전류(누설)의 존재에 의해서도 영향을 받습니다.

고속 충전에 대해 조금

충전기 LED가 계속 켜져 있으면 해당 배터리가 충전 회로에서 분리되고 최대 전압(약 1,4V)이 감소하기 시작하지만 배터리는 충전을 위해 자동으로 다시 켜지지 않습니다. 1개의 배터리가 모두 완전히 충전될 때까지 기다린 후(모든 LED가 계속 켜져 있음) 네트워크에서 충전기의 플러그를 뽑았다가 2 .... XNUMX초 후에 다시 꽂습니다. 완전히 충전될 때까지 LED가 다시 깜박이기 시작하며 이는 여러 번 반복됩니다. 동시에 배터리의 매개 변수가 서로 접근하여 전체 배터리 작동에 유리하게 영향을 미칩니다.

배터리를 과충전하면 "수명"이 단축될 것이라고 널리 알려져 있습니다. 원칙적으로 이것은 사실이지만 항상 충전 전류의 크기와 지속 시간 사이에서 절충점을 찾아야 하며, 다른 하나를 위해 합리적으로 희생해야 합니다.

저자: V.Besedin, 튜멘

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더욱 놀라운 것은 본과 하이델베르그(독일) 대학의 신경과학자들이 수상돌기에서 직접 자라는 축삭을 가진 뉴런을 발견했다는 것입니다. Christian Thome, Alexey Egorov 및 동료들은 Neuron 저널에서 그들의 발견을 설명했습니다.

새로운 유형의 세포는 쥐의 뇌에서, 더 나아가 공간에서 기억과 방향의 가장 중요한 중심 중 하나인 해마에서 발견되었습니다. 피라미드 세포라고 하는 해마의 많은 뉴런은 극단적으로 분지되어 있습니다. 다른 많은 뉴런에서 정보를 수집하므로 밀집된 가지가 없는 수상돌기 없이는 할 수 없습니다.

연구자들은 피라미드형 뉴런과 이웃한 뉴런의 세포간 접촉을 분석하기로 결정했으며 이를 위해 세포 과정의 기초를 표시하는 형광 단백질을 제공하여 뉴런을 변형했습니다. 세포의 약 절반에서 축삭이 세포체에서 출발하지 않고 수상돌기, 세포체에 가장 가까운 하부에서 출발한다는 것이 밝혀졌습니다. 해마는 여러 개의 구조적, 기능적 영역으로 나뉘며, 각각의 영역에서 특이한 세포의 비율은 다르지만, 그러한 세포가 실제로 많다는 것은 의심의 여지가 없습니다.

이러한 비정상적인 구조는 어떻게든 세포의 기능에 영향을 미칠 것입니다. 실제로, 축삭이 자라는 수상돌기는 자극에 더 쉽게 반응하는 것으로 나타났습니다. 다시 말해, 그러한 수상돌기는 더 낮은 여기 임계값을 가졌으며, 이는 약한 신호에 응답할 수 있음을 의미합니다.

그러한 수상돌기를 통해 오는 외부 자극에 대해 세포(및 이에 연결된 신경 사슬)는 외부 자극이 힘을 증가시킬 때까지 기다리지 않고 더 빠르게 반응합니다. 그러한 뉴런의 활동은 분명히 억제하기 어렵고 특히 중요한 정보를 전달하도록 설계되었을 수 있습니다. 그러나 비정상적인 뉴런의 작업은 여전히 ​​연구되고 연구되어야 합니다. 그러나 인간의 해마와 쥐의 해마가 서로의 구조를 반복하고 있고, 아마도 영장류에게도 그러한 세포가 있을 가능성이 높다는 점을 감안할 때 인간의 뇌에서 그것들은 아직 검색되지 않았습니다.

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