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제안된 장치(그 다이어그램은 그림 1에 표시됨)는 전압이 미리 정해진 임계값을 초과하면 네트워크에서 부하를 분리하고 임계값 미만이 되면 자동으로 다시 연결합니다.

비상 정지 장치
그림. 1

이 장치의 기본은 디니스터에 있는 두 개의 완화 RC 발진기입니다. 첫 번째는 VS1에 있고 R2, R3, C2 요소에 있고 두 번째는 VS2 및 R7, C4에 있습니다. 충전하는 동안 커패시터 C2 (첫 번째 생성기) 및 C4 (두 번째 생성기)의 전압이 해당 dinistor의 개방 전압과 동일한 값에 도달하는 순간 펄스를 형성합니다 (작동에 대한 자세한 내용은 이러한 발전기는 "에너지 절약형 형광 램프의 세부 사항에서"기사 참조, "Radio", 2012, No. 6, p. 26에 게재됨).

발전기는 평활 커패시터 C1이 있는 다이오드 정류기 VD1에 의해 전원이 공급됩니다. 저항 R1은 장치가 네트워크에 연결될 때 이 커패시터의 충전 전류 돌입을 제한합니다. 전압이 임계값보다 낮으면 첫 번째 발전기(VS1 dynistor에서)가 금지되고 두 번째 발전기(VS2에서)가 작동하고 펄스가 트라이액 VS3을 엽니다. 반복 주파수가 상당히 크기 때문에 (수백 헤르츠) 트라이 액은 주전원 전압의 각 반주기가 시작될 때 열립니다. 보호 부하는 트라이액과 직렬로 연결되므로 거의 모든 주전원 전압이 트라이액에 공급됩니다.

네트워크 전압이 설정된 임계값을 초과하면 첫 번째 발전기가 작동하기 시작합니다. 다이오드 VD2를 통한 펄스는 커패시터 C3를 충전하고 트랜지스터 VT1이 열립니다. 결과적으로 커패시터 C4의 전압은 트랜지스터 컬렉터 이미 터의 포화 전압 (볼트의 일부)으로 감소하고 두 번째 발전기는 작동을 멈추고 닫힌 트라이 액 VS3는 네트워크에서 부하를 분리합니다. 주전원 전압이 임계값보다 낮아지면 장치가 원래 상태로 돌아갑니다. 주전원 전압이 다시 부하에 공급됩니다. 장치의 작동 임계 값은 트리밍 저항 R3에 의해 설정됩니다.

비상 정지 장치
그림. 2

PCB 도면은 Fig. 2에 장착된 장치의 모습은 Fig. 3. 고정 저항 - MYAT, P1-4. C2-23, 트리머 - SPZ-19a, 커패시터 C1 및 C3 - 수입 산화물, C2 및 C4 - MSC 필름 시리즈 또는 세라믹 K10-17(커패시턴스는 0,015-0,033 마이크로패럿 범위일 수 있음). 다이어그램에 표시된 정격의 Dinistors DB3, 다이오드 1N4007, 트랜지스터 PN2907A 및 커패시터 C1, C2, C4는 이러한 요소가 작동하는 경우 고장난 에너지 절약형 CFL (소형 형광등)에서 가져올 수 있습니다. ConnectorX1 - 스크류 터미널 블록 X977B04(DG25C-B-04P), 300V의 전압과 접점을 통한 전류가 부하 전류 이상에서 작동할 수 있는 다른 유사한 것으로 교체할 수 있습니다. 조립된 보드는 단열재로 만든 하우징에 넣고 열간 접착제로 고정합니다.

비상 정지 장치
그림. 3

방열판이 없는 트리니스터가 있는 이 장치는 최대 200W의 부하를 보호하는 데 사용할 수 있습니다. 적절한 방열판을 사용하면 2kW에 도달할 수 있습니다. 트라이액 TS106-10-8은 허용 전압이 최소 138V인 이 시리즈 또는 수입 시리즈 VT139, VT15, MAC600의 다른 제품으로 대체됩니다. 작동 중에는 부하에 의해 소비되는 전류가 더 커야 함을 기억해야 합니다. 그렇지 않으면 장치가 불안정하게 작동합니다.

저자: I. 알렉산드로프

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많은 과학자들이 기억이 어떻게 형성되는지 연구하고 있습니다. 망각의 생물학은 두 가지 현상을 구별하기가 매우 어렵기 때문에 연구하기 어렵습니다. 무언가를 알고 있지만 특정 순간에 기억할 수 없을 때와 정말로 잊어버렸을 때, 즉 정보가 당신의 기억에서 지워지는 것입니다. 뇌.

연구를 위해 도쿄의 사토시 키다 대학(Satoshi Kida University)의 과학자 팀은 어린 수컷과 암컷 쥐를 선택했습니다. 학습 단계에서 과학자들은 쥐에게 XNUMX분 동안 새로운 물체를 탐색하도록 했습니다. 다음 단계에서 과학자들은 물체를 다시 보여주었을 때 물체를 만진 시간을 관찰했습니다. 쥐가 이미 물체를 보았다면 접촉하는 데 더 적은 시간이 필요했습니다. 과학자들은 쥐가 하루 중 다른 시간에 물체를 만지는 시간에 관심이 있었습니다.

과학자들은 건강한 쥐와 여러 유전자의 발현을 조절하는 BMAL1 단백질이 없는 쥐를 대상으로 이 실험을 수행했습니다. BMAL1은 XNUMX시간 주기 리듬에 의해 조절되는 것으로 알려져 있습니다. 그 농도는 각성 전에 가장 낮고 잠들기 전에 가장 높습니다.

전문가들은 소위 Zeitgeber(신체의 자연적인 생물학적 시계)를 사용했습니다. 생쥐의 수면은 Zeitgeber 시간 1에서 12까지, 활력 - 12에서 24로 떨어졌습니다. "학습"단계는 Zeitgeber 시간 10에 따라 수행되었고 회상 - 시간 4에 따라 수행되었습니다. 정상적으로 일어나기 직전에 "훈련된" 쥐와 잠자리에 든 후 실험을 한 쥐는 물체를 인식했습니다. 그러나 동시에 "훈련"되었지만 24시간 후에 테스트한 쥐는 더 이상 인식하지 못했습니다.

건강한 마우스와 BMAL1이 없는 마우스는 유사한 결과를 보여주었지만, BMAL1이 없는 마우스는 Zeitgeber 시간까지 깨어나기 전에 특히 건망증이 심했습니다. 이 연구에서 과학자들은 생쥐가 자연적으로 깨어나기 직전에 잠에서 깨어난다면 이전에 보고 정확히 알고 있던 대상을 인식하지 못한다고 결론지었습니다.

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