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Tutorial de control de temperatura del calentador

Tutorial de control de temperatura del calentador

Control de temperatura del calentador del hombre primitivo

La solución EIO solo es aplicable a la versión 0.5.2 y anteriores, se recomienda usar la solución sin tubería EIO proporcionada al final del artículo.

Autor: @fangshuishu

1. Antecedentes

Como un hombre primitivo que acaba de salir de la era del vapor, tanto la alquimia como la producción de etileno requieren un calentador. Pero este dispositivo, tan importante, no solo es explosivo, sino que también quema los pies. Cuando sigues las instrucciones del libro de tareas y resuelves la amenaza de explosión con un comparador de redstone, descubres que cada vez que se apaga y se enciende, el calentador debe volver a consumir combustible, y el arranque y parada frecuentes provocan un desperdicio innecesario de combustible. La estructura presentada en este artículo puede controlar aproximadamente el rango de temperatura de trabajo del calentador mediante señales de redstone.

2. Introducción de la máquina

Tutorial de control de temperatura del calentador

Figura 1: Diagrama de estructura de control de temperatura

Estructura como se muestra en la figura, donde ③ y ④ son entradas de señal que pueden controlar la intensidad de la señal de redstone.

Tutorial de control de temperatura del calentador

Figura 2: Entrada de señal que puede controlar la intensidad de la señal de redstone

Según el mecanismo original, cuando el comparador de redstone está pegado al atril, emitirá una señal de redstone de una intensidad específica según la posición de la página abierta del libro en el atril. Por ejemplo, si el libro tiene 15 páginas y se abre en la página 6, el comparador de redstone emite una intensidad de señal de 6.

Tutorial de control de temperatura del calentador

Figura 3: señal de redstone con intensidad de salida 6

III. Introducción a los principios

  1. El calentador emite una señal de redstone según su propia temperatura, desde 293K hasta 800K, aumentando la intensidad de la señal de redstone en un punto por cada 34K en promedio. Supongamos que la intensidad de la señal de redstone emitida por el calentador durante el funcionamiento es X, y la intensidad de entrada ③ A determina la temperatura de trabajo de la máquinalímite superior,la intensidad de entrada ④ B determina la temperatura de trabajo de la máquinalímite inferior

  2. X ingresa al comparador ② por la parte trasera, y A ingresa por el lateral ②. Si X es mayor o igual que A, entonces ② emite X hacia adelante al pestillo ⑤; si X es menor que A, entonces ② no emite señal.

  3. El comparador ⑥ usa el modo de resta, X se transmite sin pérdida a través del conducto de redstone ⑦ al lateral de ⑥, y B ingresa a ⑥ por la parte trasera. ⑥ emite hacia adelante a ⑤ una señal de intensidad B-X, si el resultado es menor o igual a 0, no emite señal.

  4. El pestillo ⑤ inicialmente emite señal hacia arriba, si hay señal en el lado izquierdo, cambia a hacia abajo, y cuando la señal desaparece, la dirección no cambia; si hay señal en el lado derecho, cambia a hacia arriba, y cuando la señal desaparece, la dirección no cambia; si hay señales en ambos lados al mismo tiempo, no emite señal ni hacia arriba ni hacia abajo.

4. Descripción del proceso

Tomando como ejemplo la temperatura de trabajo de 500K~768K, en este momento configure A=14, B=6.

  1. Fase de calentamiento:el calentador comienza a funcionar, la temperatura aumenta, X aumenta. Cuando la temperatura es menor que 768K, X es menor que 14, ② no emite señal; cuando la temperatura es mayor que 768K, X es mayor o igual que 14, ② envía X a ⑤, ⑤, porque tiene señal en el lado izquierdo, y en el lado derecho B-X es menor que 0, no hay señal, cambia a emitir señal hacia abajo, el pistón pegajoso recibe la señal, empuja la piedra, el calentador es bloqueado y se detiene.

  2. Fase de enfriamiento:Debido a que la señal del latch desaparece sin cambiar la salida, por lo tanto X disminuye, la desaparición de la entrada izquierda de ⑤ no afecta el estado del pistón. La temperatura continúa disminuyendo hasta que B-X sea mayor que 0, el latch recibe señal en el lado derecho, la salida cambia hacia arriba, el pistón pierde la señal, tira de la piedra hacia atrás, el calentador vuelve a funcionar.

V. Resumen

Gracias al experto que me dijo el latch, sin él no se me habría ocurrido esto.

Calentador, ¡pan comido!

Una solución más barata

Si crees que el plan anterior sigue siendo demasiado caro, con tener que fabricar mesas de trabajo, hacer comparadores, debido a las modificaciones, una placa de presión de piedra requiere anidación, y el cuarzo solo se obtiene yendo al mundo original o comerciando con aldeanos, todo esto resulta más costoso de lo imaginado. Quizás quieras preguntar: “Solo quiero quemar lodo de carbón y polietileno, no quiero considerar la compacidad de la estructura ni la flexibilidad del control de temperatura, ¿existe una solución más económica?”

Algunos hermanos, algunos, por favor vean el plan de @void

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Figura 4: Esquema de control de temperatura más barato (rango: 596K~700K)

El esquema se muestra en la figura. Todos los componentes de redstone utilizan los componentes de 'more red'. El costo solo requiere unos pocos bloques de piedra lisa, palos y redstone. El material más caro de esta estructura probablemente sea la bola de slime del pistón pegajoso (el atril se olvidó de desmontar, no se usa). Se utiliza 1 puerta OR, 2 puertas NOT y 1 latch. La puerta OR puede considerarse como un repetidor de redstone. Este dispositivo activa la puerta OR ① y la puerta NOT ② respectivamente según la distancia de transmisión de la señal de redstone de diferente intensidad, para controlar la salida de la señal del latch ③.

algunos puntos clave

  1. La temperatura de control en realidad es ajustable, puedes intentar cambiar la posición de la puerta OR ① (usada como repetidor de redstone) y la puerta NOT ② que está junto al latch ③. La posición de la puerta OR ① determina el límite superior del rango de temperatura; cuanto más lejos del calentador, mayor es el límite superior; la puerta NOT ② determina el límite inferior; cuanto más cerca del calentador, menor es el límite inferior.

  2. Debido a la naturaleza del latch, el dispositivo tiene quiralidad, como se muestra en la siguiente figura:

Tutorial de control de temperatura del calentador

Figura 5: La diferencia radica en si existe la puerta NOT ④ antes del pistón.

3. Si quieres ahorrar aún más, puedes cambiar el pistón pegajoso por un pistón normal, empujando hacia arriba bloques afectados por la gravedad. Por ejemplo: arena.

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