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Indicador de batería baja

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En la figura se muestra el diagrama del indicador de descarga de la batería con una tensión nominal de 12,6 V. Su umbral de respuesta se elige en 11,3 V. El microcircuito DA1 garantiza un funcionamiento estable del indicador gracias a la fuente de tensión de referencia incluida (7,15 V), cuyos cambios en el rango de temperatura de 0...75 °C no superan los 15 mV. La salida de esta fuente (pin 6 de DA1) está conectada a la entrada no inversora (pin 5) del comparador del microcircuito. Su entrada inversora (pin 4) recibe tensión de la batería a través del divisor R1R2. Las resistencias de las resistencias divisoras se seleccionan de tal manera que cuando el voltaje de suministro cae a un nivel umbral, el voltaje en el pin disminuye. 4 microcircuitos resultaron ser iguales al voltaje de referencia. Si el voltaje en el pin. 4 disminuye por debajo de la referencia, el comparador cambia de estado y la señal que aparece en el pin. 9 chips DA1, incluye unidad de indicación (VT1, R4, HL1).

Indicador de batería baja

El indicador se puede ajustar utilizando cualquier fuente de alimentación estabilizada en laboratorio. Debe conectarse al indicador de voltaje en lugar de a la batería (+12 V). El voltaje de la fuente de alimentación debe regularse entre 10 y 15 V y debe controlarse con un voltímetro digital. Cuando el voltaje cae a un valor umbral, el LED HL1 debería encenderse. Si esto no sucede, es necesario cambiar el valor de una de las resistencias del divisor R1R2 o conectar una resistencia adicional con una resistencia de 50...500 kOhm en paralelo a una de ellas. Conectar dicha resistencia en paralelo con la resistencia R1 reducirá el umbral del indicador y, en paralelo con R2, lo aumentará.

Con el voltaje nominal de la batería (12 V), el LED no se enciende, el indicador consume una corriente de no más de 2 mA.

El dispositivo puede utilizar microcircuitos KR142EN14 o m mA723, transistores de la serie KT3102 con índices de letras, LED AL307BM.

Autor: M. Kroszka

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La explicación más obvia aquí es que el sol de alguna manera estimula el apetito, y solo en los hombres. Los experimentos con voluntarios confirmaron esto: si los hombres y las mujeres son especialmente expuestos al sol y luego se les pregunta cuánto quieren comer, resulta que los hombres sienten más hambre después del sol. Pero las mujeres no sentirán la diferencia: el sol no les provoca hambre adicional.

El apetito y la sensación de hambre dependen de muchas señales fisiológicas, incluida la hormona grelina, que se denomina hormona del hambre. (En general, hay varias hormonas del hambre, pero la grelina es una de las más famosas). La grelina se sintetiza en el estómago, desde el estómago ingresa a la glándula pituitaria y al hipotálamo, estimulando el comportamiento alimentario, es decir, estimula el apetito, hace te enfocas en encontrar comida, etc. Los niveles de grelina aumentan antes de las comidas y, como ha resultado ahora, al sol: en los hombres que tomaron un baño de sol, el nivel de grelina en la sangre aumentó (en las mujeres, su nivel en el sol se quedó igual).

Lo mismo sucedió con los ratones que fueron expuestos al ultravioleta de onda media, o ultravioleta B. El ultravioleta de onda media es parte de la radiación solar que llega a la superficie terrestre, y los ratones fueron irradiados con él de tal manera que la exposición fue igual a una dosis de media hora de sol en un mediodía claro en algún lugar de latitud de México, Cuba o Florida. Los ratones fueron irradiados todos los días durante diez días, y los machos que recibieron porciones regulares de luz ultravioleta intentaron comer con más frecuencia que las hembras o los machos que no fueron irradiados.

La ghrelina no solo se sintetiza en el tracto gastrointestinal, sino que también es secretada por las células grasas de la piel, y la secretan bajo la acción de la proteína p53. Se le llama el guardián del genoma porque p53 monitorea el daño del ADN: estimula la reparación del ADN o hace que la célula se suicide para que no dañe a otros con sus mutaciones. Bajo la influencia de la luz ultravioleta aumenta la actividad del gen p53, porque la luz ultravioleta daña el ADN. Como resultado, las células grasas de la piel liberan más grelina. Esto es lo que sucede en los machos; en las mujeres, la hormona sexual estrógeno suprime la actividad del gen p53, y el nivel de grelina en respuesta a la radiación UV no aumenta en ellas.

Se puede suponer que el mismo mecanismo con grelina dérmica y p53 funciona en humanos. Pero hasta ahora, es imposible decir esto con certeza. Otros expertos señalan que en este estudio se presta poca atención a las personas en general. Aquí necesitamos realizar un experimento con una gran cantidad de participantes, y también debemos monitorear cuidadosamente los factores adicionales que pueden vincular el sol y el apetito en los hombres. Sin embargo, en cualquier caso, debemos tener más cuidado con el sol: aunque gracias a él obtenemos vitamina D, nadie ha anulado las quemaduras solares y las mutaciones ultravioleta en las células de la piel.

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