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我的世界格雷科技6模组能量传感器有什么用

游戏攻略视频 2025年03月02日 12:48 40 协作者

我的世界格雷科技6模组能量传感器有什么用

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一、功能原理与核心机制

三、典型应用场景

二、操作方式与交互细节

五、进阶使用技巧

信号校准

信号校准:在复杂电路中,可通过并联多个传感器实现信号叠加,扩大控制范围。例如,3个传感器分别监测不同电池组,输出信号相加后驱动高压设备。

故障排查:若传感器无信号输出,需检查目标机器是否支持能量存储(如部分流体管道不兼容),或使用万用表检测红石线路连通性9。

跨模组联动:能量传感器兼容IC2、热力膨胀等模组的能量单位,可通过转换器将EU转换为RF或其他单位,实现多模组能源网络整合4。

信号校准:在复杂电路中,可通过并联多个传感器实现信号叠加,扩大控制范围。例如,3个传感器分别监测不同电池组,输出信号相加后驱动高压设备。

兼容性设计

能量传感器可作为覆盖版安装在机器表面,不占用额外空间,同时支持与管道系统、其他传感器(如进度传感器、温度传感器)联动6。例如,当能量不足时,可触发进度传感器暂停机器运作,或联动温度传感器防止过热。

兼容性设计

剪线钳

剪线钳:调整红石信号的充能类型,可选择强充能(激活相邻方块)或弱充能(仅自身输出信号)3。

反向模式

反向模式:能量百分比越低,红石信号越强(如低能量时触发警报)2。

通过螺丝刀右键点击传感器即可切换模式,而使用放大镜可查看当前模式细节及充能状态1。

四、合成材料与制造要求

在《我的世界》格雷科技6模组中,能量传感器是一种用于监测和反馈能量存储状态的重要装置,其核心功能是通过红石信号动态反映机器或容器的能量水平,为自动化系统提供数据支持。以下从功能原理、操作模式、应用场景、合成材料四个方面展开详细介绍。

多维度能量监控

结合微型传送门(如末地或下界传送门),能量传感器可跨维度监测能量管道状态,并通过红石信号同步控制多个维度的设备3。

多维度能量监控

弱充能

强充能

故障排查

故障排查:若传感器无信号输出,需检查目标机器是否支持能量存储(如部分流体管道不兼容),或使用万用表检测红石线路连通性9。

核反应堆安全系统

在格雷科技的核裂变反应堆中,能量传感器可与盖革计数器传感器配合,根据中子数量动态调整冷却液供应,防止堆芯熔毁。

核反应堆安全系统

模式切换工具

螺丝刀:用于切换红石信号强度与能量百分比的正反向关联。

剪线钳:调整红石信号的充能类型,可选择强充能(激活相邻方块)或弱充能(仅自身输出信号)3。

兼容性设计

能量传感器可作为覆盖版安装在机器表面,不占用额外空间,同时支持与管道系统、其他传感器(如进度传感器、温度传感器)联动6。例如,当能量不足时,可触发进度传感器暂停机器运作,或联动温度传感器防止过热。

模式切换工具

螺丝刀:用于切换红石信号强度与能量百分比的正反向关联。

剪线钳:调整红石信号的充能类型,可选择强充能(激活相邻方块)或弱充能(仅自身输出信号)3。

模式切换工具

正向模式

正向模式:能量百分比越高,红石信号越强(如满能量时输出级信号)。

反向模式:能量百分比越低,红石信号越强(如低能量时触发警报)2。

通过螺丝刀右键点击传感器即可切换模式,而使用放大镜可查看当前模式细节及充能状态1。

正向模式:能量百分比越高,红石信号越强(如满能量时输出级信号)。

能量传感器支持两种信号输出模式:

特殊组件

特殊组件:0.500单位流明(Lumen),提供光学检测功能。

合成过程需通过装配线或精密加工台完成,确保组件精度符合红石信号传输标准。

绝缘材料

绝缘材料:2.000单位橡胶,用于隔离电流并增强耐久性。

能源管理自动化

在大型发电系统中,能量传感器可连接至红石电路,控制发电机的启停。例如,当储能设备能量低于%时,传感器触发强充能信号启动备用发电机;能量达到95%时输出弱信号关闭主发电机,实现节能2。

多维度能量监控

结合微型传送门(如末地或下界传送门),能量传感器可跨维度监测能量管道状态,并通过红石信号同步控制多个维度的设备3。

核反应堆安全系统

在格雷科技的核裂变反应堆中,能量传感器可与盖革计数器传感器配合,根据中子数量动态调整冷却液供应,防止堆芯熔毁。

能源管理自动化

在大型发电系统中,能量传感器可连接至红石电路,控制发电机的启停。例如,当储能设备能量低于%时,传感器触发强充能信号启动备用发电机;能量达到95%时输出弱信号关闭主发电机,实现节能2。

能源管理自动化

能量传感器

能量传感器主要用于监测带有内部能量存储单元的机器或装置(如电池盒、晶体充能器等)的当前能量状态。其工作原理基于对存储单元内能量百分比的实时检测,将数值转化为0-等级的红石信号输出2。例如,若某电池盒的EU(电能单位)存储量为50%,传感器会输出强度为7的红石信号。这种机制使玩家能够直观判断能量储备情况,并为自动化控制提供输入条件。

能量传感器的合成需要以下材料:

能量传感器通过高度灵活的信号输出机制,成为格雷科技6模组中构建高效自动化系统的核心组件之一。其设计兼顾功能性与扩展性,可适应从基础能源管理到核能工业的复杂需求。

能量百分比

螺丝刀

螺丝刀:用于切换红石信号强度与能量百分比的正反向关联。

剪线钳:调整红石信号的充能类型,可选择强充能(激活相邻方块)或弱充能(仅自身输出信号)3。

螺丝刀:用于切换红石信号强度与能量百分比的正反向关联。

覆盖版

跨模组联动

跨模组联动:能量传感器兼容IC2、热力膨胀等模组的能量单位,可通过转换器将EU转换为RF或其他单位,实现多模组能源网络整合4。

金属材料

金属材料:2.000单位锡、1.1单位铝,用于制造传感器外壳与电路板。

绝缘材料:2.000单位橡胶,用于隔离电流并增强耐久性。

特殊组件:0.500单位流明(Lumen),提供光学检测功能。

合成过程需通过装配线或精密加工台完成,确保组件精度符合红石信号传输标准。

金属材料:2.000单位锡、1.1单位铝,用于制造传感器外壳与电路板。

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