状態制御に基づく凝集水の自動化
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前書き
初めてグレッグを遊ぶ方の多くが凝集水の自動化に頭を悩ませていると思うので、この記事を書いて参考に供します。凝集水の自動化は大別して2つあります——シーケンス制御と状態制御です。ここでは安定した状態制御を採用し、シーケンス制御で大停電後にシーケンスを手動でリセットする必要があるという厄介な問題を回避します。
成果展示
原理紹介
直接答えを写したい人は、構築チュートリアルに直行してください。
上級アクティブ状態検出器はレシピの進行状況に応じて、0〜15のレッドストーン信号強度を均等に出力し、待機時は0です。
レッドストーンコンパレータは、設定強度とリアルタイム強度を比較するために使用されます。
以下、高度なアクティブ状態検出器の出力信号を…と呼ぶリアルタイム強度「レッドストーンコンパレータの側面入力の入力信号は「」と呼ばれる」設定強度。
パルスゲートはレッドストーン信号を受信すると、短いパルスを発します。
図のように、レバーでカバープレートのリアルタイム強度を模擬します。レッドストーンコンパレーターの比較モードでは、出力=主入力×[max(側入力)≤主入力]となります。分かりやすく言えば、リアルタイム強度が設定強度以上の場合、主入力強度を出力し、それ以外の場合は0を出力します。コンパレーターがレッドストーン信号を出力した後、パルスゲートが単発パルスを発してME入力バスを起動し、1kBのポリ塩化アルミニウムを投入します。パルス終了後、ME入力バスを閉じることで、凝集水の自動化を実現します。配信者の体感では、設定強度を13にすると良好な体験が得られ、その場合、浄化水は112秒程度稼働し、初期投入による無駄を極力回避できます。
ゼロから始める構築チュートリアル
準備材料
上級アクティブ状態検出器
機械制御カバー
パルスゲート(More Red)
レッドストーンコンパレーター
レッドストーントーチ
レッドストーンダスト
図のように装置を組み立て、カバープレートを載せ、カバープレートを制御する機械の信号を逆に設定する。
さらにレッドストーン比較器とパルスゲートを置きます。ここではパルスゲートの向きが入力倉の方を向くように注意してください。投稿者が使用した設定強度は13です。皆さんは何秒で投入したいかに応じて、公式を使って自分で設定できます。
投入時間 = 8 * 設定強度
最後にaeケーブルを接続し、初回起動時には入力倉のスイッチを一度オン/オフして1kBのポリ塩化アルミニウムを入力する必要があります。その後は全自動で、停電しても手動リセットは不要です。発生した凝集廃液は上部に蒸留塔を2つ作って回収すれば、塩化アルミニウムの回収率は99%です。間隔期間中に十分な塩化アルミニウム(>1kB)を回収する必要があります!そうしないと、次のサイクルでは塩化アルミニウム不足により成功率が低下します。予備としてネットワークに5kB保管しておくことをお勧めします。
Comments
1- Appearance09/01/2026
This is so complicated setup. All you need to ensure that you input 1kB of PAC during 120-second cycle. To achieve this, you can divide it to 100B PAC portions every 12 second. (or 50B/6s or 200B/24s whatever) Botania Hourglass with sand to set timer and ME input hatch with PAC portion and Machine controller solve this puzzle without any problems
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