我的世界 红石电路_我的世界红石电路与现实电路

       现在,请允许我来为大家分享一些关于我的世界 红石电路的相关知识,希望我的回答可以给大家带来一些启发。关于我的世界 红石电路的讨论,我们开始吧。

1.《我的世界》怎么让“红石电路”通电距离变长?

2.我的世界红石电路如何用

3.求科普我的世界红石电路攻略?

4.红石电路怎么从上向下通电

5.在我的世界里如何用红石电路或者指令方块控制某个开关或红石电路激活/关闭

我的世界 红石电路_我的世界红石电路与现实电路

《我的世界》怎么让“红石电路”通电距离变长?

       1:使用非门电路。

       2:使用中继器。

       3:红石电路的有效传输距离是15格,所以15格放一个中继器或者非门电路就可以了。

       4:如果要保持红石电路的正确性,非门电路就要成对出现。

       5:在信号尽头放一个方向与红石信号相同的红石中继器,再在红石中继器另一头继续放红石,且中继器前后不能改变信号方向。

       我的世界(Minecraft)是一款风靡全球的3D沙盒游戏,由网易游戏代理运营的中国版手游,现在已开放正版的免费下载。凭借开放自由的游戏世界、超乎想象的游戏玩法,我的世界深受上亿玩家的喜爱。

       玩家可以独自一人、或与朋友们并肩冒险,探索随机生成的世界,创造令人惊叹的奇迹。加载丰富的组件资源,更能够自由定制自己的游戏世界,开启独一无二的探索旅程。

我的世界红石电路如何用

       建造活塞门雏形

       首先建造一个2x3的活塞门雏形。中间用玻璃作为门板,这样看上去会高端一点。

       关上活塞门

       在活塞的背面放上一个红石火把,一个方块和一个红石粉,激活三个活塞。两边都这样做就能关上整个活塞门了。

       铺设线路

       如图所示挖开一道凹槽,然后在里面铺满红石线。

       设置锁

       在凹槽上面的两个角各放一个方块,然后再各放一个粘性活塞对着方块。

       铺设踏板

       将玻璃门前后的凹槽盖上方块,然后在方块上放两个压力板。

       在一个地上的粘性活塞上放一个方块,方块上放红石粉。红石粉上方有一个红石火把。另一边也这样做。

       在顶上两个方块上铺红石线,在方块侧面放一个拉杆。拉杆关闭时,门就会被锁住,无论怎么踩踏板门都不开。拉杆打开时,门就处于正常状态,可以通过踩踏压力板开门。

求科普我的世界红石电路攻略?

       红石原件

       红石系统的原件主要分为三个大类:电源,传输线以及电动机械。

       电源:是能给整个电路提供能量的机械。例如:红石火把、红石块、按钮

       传输线:能将能量从电路的一部分传递到另一部分,是红石电路中相当重要的工具,例如:红石、红石中继器

       电动机械:能接收红石信号并作出相应的反应,例如:活塞、发射器

       充能

       红石元件与部分方块(例如石头、沙石、泥土等)能够被充能或解除充能。如果说一个方块被“充能”了,则这个方块就可以作为电源,具有向毗邻的“电器”方块供电以使其工作的潜力。(“毗邻”是这样定义的:一个方块是正方体,正方体有6个面。也就是说与一个方块的任意一个面接触的方块最多可能有6个,称之为“与该方块毗邻的方块”)。

       强充能和弱充能:充能又分为强充能和弱充能,当非透明方块被电源充能,就称之为强充能,当被红石线充能就定义为弱充能。被强充能的方块能激活红石线,而被弱充能的方块则不能激活红石线。但是不管强充能还是弱充能都是可以激活毗邻的红石元器件的。

       充能等级(信号强度)

       充能等级由弱到强从0到15共16个等级。除了自定义强度的电源意外,电源一般提供等级15的信号。

       红石线每传递一格就减少一格充能等级,所以连续的红石线最多能传导15格,但是如果使用比较器或者中继器就能保持或者加强红石型号从而传递更远。

       红石刻(tick)

       为Minecraft计算红石机构状态的最小时间单位,等于二十分之一秒。红石火把,中继器以及激活的红石组件需要1刻(tick)或更多时间改变状态,这就引入了在大型电路中至关重要的延迟。

       红石刻(tick)与“游戏刻”或“方块刻”不同。当讨论红石电路时,“刻”一词仅指“红石刻”。

       信号与脉冲

       电路连续输出能产生信号。而红石信号分为“真/假”或“高电平/低电平”。当信号激活的时候为“真”,非激活的时候为“假”。而一个短暂连续的假-真-假信号我们就统称为脉冲。

       注意:非常短的脉冲(1-2刻的)可能会使一些电路组件由于红石部件的更新顺序差异而产生问题。例如红石火把、比较器无法响应由中继器形成的1刻脉冲。

       电路与机械

       两个术语通常都用于指包含电路组件的结构,但两者一般还是有明显区别的:

       电路(circuit):为处理信号的结构(生成,修改,组合等)。

       机械(mechanism):会对环境产生影响(移动方块,开门,改变光照强度,播放声音等)。

       所有机械均包含红石组件或电路,但电路本身是不会对环境产生影响的(除了红石火把或中继器在激活时产生的光,或活塞作为电路组成成分之一时造成的推拉方块的负效果)。明确这些简单的概念有利于我们理解红石电路。

       电路特性

       1格高电路

       1格高电路意味着其纵向只有1格,也就是说这种电路不能存在需要下方方块支撑的元件(例如红石线、红石中继器)。

       1格宽电路

       1格宽电路指至少1个横向尺寸为1.

       平面电路

       指的是可以直接建造在地平面,不需要层叠元件(不计方块支撑红石元件)。平面电路通常利于初学者理解与学习。

       隐形电路

       指的是可以完全隐藏在一堵墙,或地板之下,或天花板之上的电路。这种电路尤其适合活塞门。

       立即响应电路

       指一接到输入信号,能够马上输出的零延迟电路。

       静音电路

       指不会发出声音的电路。这种电路不会有活塞、发射器、投掷器等会发出响声的元件。此类电路适合陷阱、安静环境以及需要减噪的电路的建造。

       可堆叠电路

       指同样的电路可以一个直接叠在另一个上面的电路,叠放之后电路之间不会互相干扰。

       可并列电路

       指同样的电路可以一个直接毗邻另一个旁边建造的电路,毗邻之后电路之间不会互相干扰。

红石电路怎么从上向下通电

       在我的世界游戏中有一项红石系统。通过红石我们可以做出千变万化的装置和控制系统,比如红石大炮、红石陷阱等等。下面就来介绍一下红石的红石路电路详解给大家,都是本人在玩的时候的研究出来的,给大家参考下。

       红石电路详解:红石电路(Redstone circuits)为你可以建造起来用于控制或激活其他机械的结构。电路本身既可以被设计为用于响应玩家的手动激活,也可以让其自动工作——或是反复输出信号,或是响应非玩家引发的变化,例如生物移动、物品掉落、植物生长、日夜更替等等。

       Minecraft中能够被红石控制的机械类别几乎覆盖了你能够想象到的极限,小到最简单的机械(如自动门与光开关),大到占地巨大的电梯、自动农场、小游戏平台,甚至游戏内建的计算机。

在我的世界里如何用红石电路或者指令方块控制某个开关或红石电路激活/关闭

       最容易想到的方法是环形阶梯排布。这样的排布好处是信息既能向上传递,也能向下传递,但是红石的能量会不断损耗,单次传输无法超过15层。

       一种方法是把环形扩大,给中继器流出位置,利用中继器输出端可以为方块赋能的特点持续传递能量。不过这种解决方法会消耗掉太多材料,而且只能向一个方向传递。

       在建造中,通常一次只需要向一个方向传递信号,所以如果只考虑向上,或向下传递信息的情况,应该如何找出高效的结构呢?

       在我的世界中,红石火把,红石,中继器,比较器等都是被动传递信息的,也就是说,他们的亮暗决定于其他方块。红石火把的亮暗由被其安装的方块是否具有能量决定,因为红石火把安装在方块上,就是反相器。其他明显是被动传递,不必多说。

       这些被动传递的器件就是传递信号的好材料。

       设计原理:红石火把的影响方向是除了安装方向的其他五个方向。也就是说红石火把除了不给自己所在的方块充能之外,可以给他周围其他五个方向的方块充能。

       这种设计的周期为4,如果到了目标高度,但是输出和输入相反,我们可以加一个反相器,不过这不是必须。

       我来说一下吧。

       红石电路其实也可以叫数电,当信号通过时为1,不通过则为0,其中,吧电路低电平切换成高电平的方法有几种

       1:使用红石快放在电路的上或下或左或右边,便可激活信号。

       2:使用拉杆,将拉杆放置在电路旁,打开输出1,关闭输出0。

       3:红石火把之类的都一样。

       4:命令方块,使用testfor指令检测物品或玩家,当成立为1,接着使用比较器输出,中继器(可以说是继电器)增强信号。

       其实激活红石电路的方法非常多,慢慢探索吧!

       好了,今天关于“我的世界 红石电路”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“我的世界 红石电路”有更深入的认识,并从我的回答中得到一些启示。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。