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보드에서 멀티핀 부품(칩, 램프 패널, 커넥터 등)을 제거해야 하고 특별한 도구가 없는 경우 아래 설명된 방법을 사용하여 제거할 수 있습니다. 다만, 기판의 인쇄도체를 보존할 필요가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

메스 또는 안장 칼은 부품 출력 납땜에서 8 ~ 15mm 거리에서 인쇄 된 트랙을 자릅니다. 블레이드를 사용하여 출력 측면에서 호일 가장자리를 들어 올립니다. 핀셋으로 호일의 가장자리를 잡고 점차 보드 표면에서 납땜 장소로 분리하십시오. 이제 뜨거운 납땜 인두로 땜납을 녹이고 출력 주변의 둥근 영역과 함께 호일의 전체 영역을 제거해야합니다. 솔더가 거의 없다는 결론이 남아 있습니다.

같은 방법으로 분해할 부품의 모든 결론을 솔더에서 하나씩 해제합니다. 그 후 보드의 구멍에서 자유롭게 제거됩니다.

저자: S.Savinov

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이번 연구의 수석 저자이자 CU 볼더 행동 신경과학 조교수인 조 도널드슨(Zoe Donaldson)은 이번 연구 결과가 긴밀한 관계의 형성과 해소 과정에서 인간 두뇌의 내부 작용에 대한 통찰력을 제공한다고 말했습니다.

현대 신경영상 기술을 사용하여 과학자들은 대초원 들쥐 뇌 근처의 핵에서 실시간으로 도파민 활동을 측정했습니다. 실험에는 파트너를 만나기 위해 장애물을 건너는 등 다양한 시나리오가 포함되었으며 결과는 인상적이었습니다.

연구의 제1저자인 앤 피어스(Ann Pearce)는 들쥐가 짝에게 접근할 때마다 도파민 수치에 반영되는 뇌의 반응이 "광란"에 비견된다고 지적합니다. 도파민 수치를 상징하는 야광봉은 친밀감과 상호작용의 순간에 강렬하게 번쩍인다.

실험에는 몇 주 동안 주기적으로 들쥐 쌍을 분리하는 것도 포함되었습니다. 이 기간 이후의 재연결은 특징적인 도파민 급증의 감소를 동반했으며 이는 욕구와 관련된 뇌의 "화학적 지문"의 변화를 나타냅니다.

얻은 결과는 인간의 대인 관계 심리학을 이해하는 열쇠가 될 수 있습니다. 과학자들은 그들의 연구가 사회 생활에 영향을 미치는 정신 질환에 직면한 사람들을 위한 새로운 치료법을 개발하는 데 도움이 되기를 바라고 있습니다.

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