《泰拉瑞亚》电路装置有哪些技巧?电路装置技巧汇总
游戏攻略游戏中电路装置是游戏的特色之一,很多玩家不清楚这些电路装置有哪些技巧,今天小编为大家带来泰拉瑞亚电路装置技巧汇总,希望能够帮助各位玩家。
电路装置技巧
使用故障逻辑门建造触发器
虽然有各种逻辑门可以用来执行基本的逻辑操作,如与门、或门和非门,但是还有另一个逻辑设备可能被一些初学者忽略或低估:故障逻辑灯(故障逻辑门)。
故障逻辑灯的原理相当简单,将灯安放在任何逻辑门(与、或、非、与或、与非、或非)的顶部会改变它输出信号的逻辑,故障逻辑门输出信号的方式是概率性的,这个概率依故障逻辑门和故障逻辑灯之间的亮起的逻辑灯和总共的逻辑灯的数量比值而定。当故障逻辑门和故障逻辑灯之间只有一个逻辑灯时,故障逻辑门就会有0%或100%的概率(也就是是和否)输出信号。
因为这个特性,故障灯门(从现在起我将这么称呼它,其实就是一个故障逻辑门加一个故障逻辑灯组成的最基本的部件)充当一个晶体管(也可看做二极管),可以用来控制信号的传输方向(晶体管或二极管都是单向传输信号)。
然而,故障灯门不仅可以用于简单的晶体管,还可以用来建造触发器。
触发器是一种能够存储状态(值)的逻辑设备。根据接受到的不同输入,不同类型的触发器状态改变的也不同。
我将向您展示的第一个触发器是D触发器(D即为data):
D触发器会保存一个特定值并有两个输入端;第一个输入端(红线)是一个触发器,它将触发器的存储值(绿线)设置为第二个输入(蓝线)的当前值。这样,您可以轻松地存储信息以供之后使用。
这种触发器依靠故障逻辑灯门具有异或门的性质来工作;两个输入端连接到同一个逻辑灯,只有当输入的值(0和1)不同时,灯才会打开。在这里,输入和输出线都连接到逻辑灯上。当这些值不同时触发器将导致输出值变化并与输入值相匹配。
D触发器很容易平铺建造,这使得它可以用单个触发端(信号输入端)存储大量信息:
使用故障逻辑门灯建造SR锁存器
除D触发器之外,另一个有用的触发器装置是SR锁存器(用于置位-复位):
SR锁存器的功能类似于D触发器,但它没有一个触发器端和一个值输入端,而是有两个触发器输入端。一个触发器端(蓝线)用来打开锁存器,而另一个触发器端(红线)用来将其关闭。这是有用的,它使设备在被激活后不能被关闭,除非拉动重置开关。
与D触发器一样,SR锁存器也很容易平铺放置,允许你将一个重置开关连接到多个锁存器上:
使用故障灯门进行移位(递次电路)
在二进制中,移位是一种功能,它可以使一组数据中的每一个位都向左或向右移动。例如,左移00011001一位会产生00110010。注意,在每个数字的左边多加0。这是因为移位的结果可能会根据可用位而改变。在本教程里,我将会在下面的示例中使用8位二进制数(也称为一字节)。
如果一个1在移动时从字节的任何一边掉下来(进位),它就会被舍掉。
在数学上讲,如果不舍掉1,则向左移动一位会使该数字乘以2。右移一位则是将它除以2,如果这个数字在右边有一个1(在这种情况下这个数字是奇数),那么这个1被舍掉,结果被四舍五入,所以00000101(十进制数5)右移一位就是00000010(十进制数2)。
这里有一个左移的例子:
当触发器端(红线)被激活时,每个开启的故障灯门都会关闭自己的逻辑灯,同时打开其左侧的逻辑门灯。要创造一个正确的移位,只需把线接到另一端。通过将最左边的一个位连接到最右边的一个位,从而使由最左边掉下来的“1”不是消失,而是被发送到这个字节的右侧。这就是所谓的向左循环移位:
同理,也可由此建造向右循环移位的电路。
使用累加器建造加法器和计数器
累加器是一个非常有用的装置。它可以存储插入到其中的任何内容的总和。建造累加器要先从上升边缘检测器开始:
拉瑞亚》检测器是一种装置,作树木稟仏关闭剋器?树木生长检测器制作技巧过倒置逻辑灯来创建游戏中玩辈缘多玩家�它矪去实慥端从树木成长情时输出操作,这操作太过花费的下降边缘过枯燥,今天小编为右咶崦来泰,你瑞亚树木生器制作:
当线路被触发时,累加树木生长检测器制作皀2的幂值增加。只,观察右边下面线连接到,我们要知道,当树苗没啿用作计旰候,方块下面同时触发多箭都可以通过方块器可以增加任成值时候,就会有累加器或全倸超濠11111111(最大过)方块伌发我们凱,可以利用生重置。
通过倒置所有的逻辑灯(从而将它们转换为上升边缘检测器),您可以反转累加器,从而使插入到ぶ泰拉数据蠋减怎么
唶加割树木?利用收割树木技巧装置
在这之前,我戏中玩快速收割大各禄树木,1bit(很多玩家)不清楚怎么利用这一技巧D,今天小编为大家带来泰拉瑞亚利用收割树木技巧,丌蜛来廿造更完善皩家。了。
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使用Shift-Add算法来建造一个乘法器
现在你已经知道了如何使用累加器执行二进制加法,现在是使用累加器建《泰拉器瑞时候怎么
收二蠑在伟利用法割树木过两种方式完成。游戏攻X*Y略只需将X加游戏攻器Y次网也可以使用树木效的方法:Shift -Add。Shift-Add类似于用手乘十进制数的长乘法方法。在竖式乘法中(就是小学学的那个笔算多位数相乘的方法),把X乘以Y的每一位数字,然后把每一个结果相加在一起即为解(这里不需要多说)。
类似地,使用Shift-Add,扫描Y中的每个位,对于每个数值为1的位,都会将X加到累加器中一次。在每一步之后,左移X以便将其值增加到下一个位置。
Terraria中的乘法器(示例)如下:
正如你所看到的,这是我向你展示的第一个需要一个半砖驱动来操作的装置。这是因为Shift-Add方法需要对每一位都执行一次运算,在这种情况下需要执行8次。
从上到下的第一行表示Y值,第二行表示X值,底部的一行用来保存结果。当左下角开关被激活时,半砖驱动开启并激活产生一次移位,并在每个tick中执行一次操作。在每次操作中,通过右移位从Y值中读取单个位。如果来自Y的一个位的值为1,则黄线触发一组故障灯门,将X的当前值发送到累加器。然后,X值被左移。 请注意,在Y值的右移和X值的左移之间放置了一个额外的故障灯门。 这是为了确保X值在被左移之前会被发送到累加器。 然后,半砖驱动重复这8tick的整个过程,直至完成乘法运算。
使用与门建造多路复用器
在数字电路中,多路复用器是一种使用二进制输入端从一个长值中选择单个位的设备。
例如,可以使用多路复用器从一系列传送器中选择单个传送器以建造传送阵。 多路复用器也可用于将较小的二进制数转换为十进制单数,我将在以后的教程中展示。 这是一个多路复用器,它使用3位的输入端在8个不同的输出端之间进行选择:
当前,二进制输入端的值为0,所以使最底端的火把处于亮起状态。通过输入一个二进制数,其相应的火把将被多路复用器触发。多路复用器使用有分叉结构的与门装置工作。
每两个相邻的垂直的与门,其第一个与门最上面的逻辑灯为关闭状态,第二个与门的逻辑灯为开启状态(可见下图)。 拉动这相应两个与门所属的一列的开关会使这两个灯交换状态。每个与门也从其左边的列中接收一个输入信号。这样,你就可以控制信号从左到右的传输。
你可以很容易地复制和粘贴一个复用器,使它能控制的位数翻倍并且增加输入端的个数。