本篇教程由作者设定使用 CC BY-NC-SA 协议。

这个自动化是为了一个mcbbs的整合包--ETM而设计的

源页面:http://129.211.167.41/index.php/%E7%94%A8%E6%88%B7:Death_123/%E6%95%99%E7%A8%8B/%E4%BD%99%E7%83%AC%E6%89%B9%E9%87%8F%E7%82%BC%E9%87%91%E5%8D%8A%E8%87%AA%E5%8A%A8%E5%8C%96-ETM

众所周知,余烬的炼金非常麻烦
由于在ETM中,没有好用的物流模组,余烬本身的管道十分垃圾,所以,本自动化使用原版的漏斗以及红石电路来制造自动化.
食用方法:

在靠近中央的两个漏斗中放入配方灰烬数量的填充物品,以及在这两个漏斗旁边的两个漏斗中放入一个填充物品,即两个漏斗中物品和为配方数量+1,然后对着虚空吸取器扔出一个物品激活装置即可.


ETM现阶段大量使用的资源都是两个象征本教程将以两个基座做自动化,掌握原理之后,拓展并不困难
余烬批量炼金半自动化-第1张图片

漏斗填料装置:

通过漏斗向基座中填入灰烬,漏斗被下方的红石火把锁定,正常情况下不会填料,而红石火把由后方的漏斗计时器控制激活时间,从而控制填入的灰烬数量.
此装置有两个,两侧镜像对称.
请确保漏斗上方容器内灰烬数量充足
余烬批量炼金半自动化-第2张图片

漏斗计时器:

通过漏斗计时器,控制基座填入灰烬的数量,由于漏斗传输物品数量相同(一个物品每8tick),所以在漏斗中放入对应配方数量的灰烬即可设定对应基座填料数量.
漏斗计时器由后方的RS锁存器锁定,当RS锁存器切换状态,左边的漏斗不再被激活,漏斗计时器开始计时,计时完成后,右方的红石火把亮起,激活后方的填料完毕确认装置,并切换RS锁存器模式.
由于不可避免的原因,左侧的漏斗会留存一个物品,其他的物品都在右侧的漏斗中,右侧漏斗中物品数量即代表设定的灰烬数量.
此装置有两个,两侧镜像对称.

漏斗计时器原理

漏斗的物品传输速度为每秒2.5个物品(每8tick一个物品),漏斗被充能后不传输物品,比较器可以检测容器内物品数量,输出强度不同的红石信号.
通过比较器检测漏斗中是否还含有物品,控制粘性活塞的状态,当漏斗中物品全部传输到另一个漏斗中,比较器停止激活,比较器上方的粘性活塞收回,将红石块拉到本侧,同时另一侧粘性活塞伸出,防止红石块被推回.
红石块充能漏斗,将漏斗锁定,此漏斗不会传输物品到另一个漏斗中,从而计时,当另一漏斗中物品全部传输,红石块换位,状态重置,循环往复.


余烬批量炼金半自动化-第3张图片

余烬批量炼金半自动化-第4张图片





RS锁存器:

RS锁存器拥有两个状态,可以互相切换.



此处RS锁存器两个状态分别为锁定计时器和解锁计时器,解锁计时器即开始计时填入灰烬.
合成完成检装置将锁定状态切换为解锁状态,漏斗计时器完成计时时将解锁状态切换回锁定状态.
此装置有两个,两侧镜像对称.
余烬批量炼金半自动化-第5张图片

由于未知原因计时器完成时红石火把脉冲无法切换RS锁存器状态

测试时由于未知原因,计时器完成计时时,红石火把短暂激活产生的短脉冲无法切换RS锁存器模式.
故加入了一个中继器,并将其调为2档(2tick延时),若采用此方法,计时器左侧漏斗留存的一个物品将变为为两个物品,那么此时右侧漏斗内物品数目应为配方数量-1.
若采用其他办法,请保证漏斗计时器中两个漏斗中物品数量总和为配方数量+1.
余烬批量炼金半自动化-第6张图片

填料完成确认:

填料完成确认装置主要作用是确保两侧灰烬都填装完毕后激活光束炮.
本装置使用了两个投掷器式RS锁存器以及一个与门.投掷器式RS锁存器由两个互相面对的投掷器构成
当灰烬填料完成后,将RS锁存器切换为完成状态,比较器激活,当两侧的比较器同时激活,与门激活,中央的方块侧面插有两个红石火把,用以激活光束炮以及复位RS锁存器.
余烬批量炼金半自动化-第7张图片合成完成检测:

通过虚空收集器吸收炼金产物到漏斗中,漏斗将物品传输到箱子中,同时被后方比较器检测,产生一个红石脉冲,激活后方RS锁存器.
左侧的中继器作用是防止漏斗计时器红石粉的干扰,同时将比较器检测的低强度脉冲变为高强度脉冲.
右侧两个中继器作用是防止两个RS锁存器互相干扰.

余烬批量炼金半自动化-第8张图片

余烬批量炼金半自动化-第9张图片