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일반적으로 인덕턴스의 경우 인덕턴스의 공칭 값과 허용 오차가 인코딩됩니다. 지정된 액면가에서 허용 가능한 편차. 공칭 값은 숫자로 인코딩되고 공차는 문자로 인코딩됩니다.

두 가지 유형의 코딩이 사용됩니다.

А. 처음 두 자리는 마이크로헨리(μH, uH) 단위의 값을 나타내며 마지막은 101의 수입니다. 숫자 뒤의 문자는 공차를 나타냅니다. 예를 들어 코드 100J는 5µH ±20%를 의미합니다. 마지막 문자를 지정하지 않으면 허용 오차는 10%입니다. 예외: 인덕턴스가 1µH 미만인 경우 소수점은 문자 R이고 인덕턴스가 XNUMXµH 미만인 경우 문자 N입니다.

용인: D = ±0.3nH; J = ±5%; K = ±10%; M = ±20%

지정 예:

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В. 인덕턴스는 마이크로헨리(µH, uN) 단위로 직접 표시됩니다. 이러한 경우 680K 표시는 A의 경우와 같이 68µH ± 10%가 아니라 680µH ± 10%를 의미합니다.

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간행물: cxem.net

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지구의 인구가 증가함에 따라 연구자들은 화성 토양 또는 "표석"을 경작할 가능성을 탐색하고 있습니다. 표토에는 식물이 살아가는 데 필요한 특정 질소 함유 분자를 포함하여 일부 주요 영양소가 부족합니다. 따라서 화성에서의 농업은 표토에서 이러한 질소 화합물의 양을 늘리는 전략이 필요합니다.

과학자들은 박테리아가 화성 토양의 비옥도를 높이는 데 비용 효율적인 역할을 할 수 있다고 제안합니다. 지구에서 토양 박테리아는 대기 질소를 식물이 필요로 하는 분자로 변환하거나 "고정"하는 것을 돕습니다. 이 미생물 중 일부는 식물 뿌리에서 발견되는 결절에 질소를 고정시키는 작물과 공생 관계를 가지고 있습니다.

천체 농업에서 공생하는 질소 고정 박테리아의 가능한 역할을 연구하기 위해 연구자들은 화성과 매우 유사한 인공 표토에서 클로버를 키웠습니다. 그들은 지구상의 클로버 뿌리 결절에서 흔히 발견되는 미생물인 Sinorhizobium meliloti로 일부 식물을 감염시켰습니다. 이전 연구에서 과학자들은 클로버가 표토에서 자랄 수 있음을 보여 주었지만 질소 고정제를 사용한 접종은 연구되지 않았습니다.

연구자들은 Sinorhizobium meliloti를 접종한 클로버가 일반 클로버보다 뿌리와 새싹의 성장이 75% 더 많다는 것을 발견했습니다. 그러나 접종된 식물을 둘러싼 표토는 접종하지 않은 클로버가 자라는 표토와 비교하여 높은 수준의 NH4(식물에 중요한 질소 함유 분자)의 징후를 보이지 않았습니다.

이 연구는 공생 미생물이 식물 성장을 자극했지만, 근처에서 자라는 다른 작물에 의해 가설적으로 사용될 수 있는 질소 화합물의 과잉 생산으로 이어지지 않았음을 시사합니다. 연구자들은 또한 화분용 토양에서 일부 클로버를 키웠고 표토에서 자란 식물과 비교하여 공생 관계의 몇 가지 차이점에 주목했습니다.

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