Не восстанавливаются красные и лазуритовые конденсаторы — решено — | ☮️ Grand-Mine
- Status
- Not open for further replies.
- #1
ЗДРАВСТВУЙТЕ Я НАШЕЛ БАГ С красным и лазуритовым конденсатором ПОСЛЕ ОТРАБОТКИ В ЯДЕРНОМ РЕАКТОРЕ ИХ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ НИКАК ХОТЬ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИХ НУЖЕН ВСЕГО ЛИШЬ БЛОК ЛАЗУРИТА ИЛИ КРАСНОЙ ПЫЛИ, А ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО В КРАФТЕ НЕТУ ЭТИХ БЛОКОВ ДЛЯ ПЕРЕЗАРЯДКИ КОНДЕНСАТОРОВ ИХ НЕЛЬЗЯ ВОССТАНОВИТЬ ПРОШУ ИСПРАВЬТЕ ЭТОТ БАГ ЕСЛИ МОЖНО!
- #2
в Реакторе был красный конденсатор и 4 стержня урановых, как конденсатор сломался, хотел починить блоком красного камня , но увы, не выходит, чтобы починить нужен индекс 9999, а у меня 9998 и не спадает
- #3
Попробуйте довести его до конца,а потом почините.
- #4
AndreaLFeeD said:
Попробуйте довести его до конца,а потом почините.
Click to expand…
Логично..но его теперь нельзя довести до конца
- #5
никак не могу починить лазуритовый конденсатор.
- #6
Красный конденсатор теперь можно создавать, это очень хороше, но восстанавливать то его нельзя
- Status
- Not open for further replies.
Share:
Reddit Pinterest Tumblr WhatsApp Email Share Link
Зачем нужен конденсатор в Майнкрафт?
Многие геймеры, еще только начинающие осваивать премудрости Minecraft, в частности, различные электросхемы в нем, порой задаются вопросом, для чего им может пригодиться конденсатор. Такая деталь попадается в геймплее нечасто, и потому ее предназначение непонятно. Между тем, однозначного ответа на поставленный выше вопрос нет.
Компаратор как замена конденсатору в обычной игреВ обычном (без плагинов и модов) варианте Minecraft такого понятия, как конденсатор, не существует. Вернее, устройство, выполняющее его функции, имеется, но название у него совершенно другое — компаратор. Некоторая путаница в этом плане произошла еще в период разработки такого прибора. Сперва — в ноябре 2012-го — представители Mojang (компании-создателя игры) объявили о скором появлении в геймплее конденсатора. Однако через месяц они высказались уже о том, что как такового этого прибора не будет, а вместо него в игре будет компаратор.Подобное устройство существует для проверки заполненности расположенных позади него контейнеров. Таковыми могут быть сундуки (в том числе в виде ловушек), варочные стойки, раздатчики, выбрасыватели, печи, загрузочные воронки и т.п.Помимо этого, его часто используют для сравнения двух сигналов редстоуна между собою — он выдает результат в соответствии с тем, как было запрограммировано в данной цепи, и с тем, какой режим выбран для самого механизма.
Оцените статью!
Проницательный конденсатор — Team CoFH
Проницательный конденсатор — это устройство, которое собирает поблизости испытывать сферы и преобразовывать их в сущность знания.
Получение
Размещенный проницательный конденсатор можно мгновенно подобрать, разобрав его с помощью гаечный ключ. Его конфигурация сохраняется в элементе. Может Также можно добывать с помощью кирки.
Создание
Использование
Размещение
При размещении проницательный конденсатор обращен к игроку. Он может столкнуться с любым из в четырех основных направлениях и может вращаться с помощью гаечного ключа.
Операция
Активный проницательный конденсатор собирает любой опыт шары в области 5x5x5 с центром в Устройство. Опыт, который он собирает, превращается в сущность знания (20 мБ за опыт точка) и хранится в выходном баке устройства. Устройство пытается собрать и конвертировать опыт каждые 16 тиков (0,8 секунды) или сразу после его активируется сигналом красного камня.
Количество сущности знания, которое производит проницательный конденсатор за очки опыта можно увеличить, поместив предметы-катализаторы в его катализатор слот. Каждый предмет работает за определенное количество накопленного опыта после того, как потребляется.
Тип катализатора | Множитель производства | Опыт за единицу |
---|---|---|
Песок души | × 1,5 | 50 опыта |
Лазурит | × 2 | 100 опыта |
Пыль маны | × 2,5 | 200 XP |
Вход и выход
Предметы и жидкости могут входить и выходить из проницательного конденсатора через его стенки. Каждая сторона проницательного конденсатора может соответствовать слоту катализатора, его выходной бак, или оба одновременно.
Проницательный конденсатор может автоматически перекачивать жидкости из любых сторон, которые непосредственно соответствуют его выходному баку. Это называется автоматическим выводом. Он также может переносить предметы из соседних инвентарей в любые стороны, которые непосредственно соответствуют в гнездо для катализатора. Это называется автоматический ввод. Автовывод и автоввод происходят каждые 16 тиков (0,8 секунды).
Какие стороны каким слотам/бакам соответствуют и есть ли автовывод и автоввод включен, можно настроить с помощью вкладки «Конфигурация» в графический интерфейс устройства.
Управление Redstone
Проницательный конденсатор может быть настроен для реагирования на сигналы редстоуна. Можно в одном из трех режимов:
- Игнорируется
- Управление Редстоуном отключено. Проницательный конденсатор работает всякий раз, когда возможный. Это режим «по умолчанию».
- Низкий
- Проницательный конденсатор работает при питании , а не . При включении останавливается работающий.
- Высокий
- Проницательный конденсатор работает только при включенном питании.
Текущий режим можно установить с помощью вкладки Redstone Control в графическом интерфейсе устройства.
Безопасность
Проницательный конденсатор может иметь безопасность сигнала замок установлен, чтобы ограничить, кто может получить к нему доступ.
Редпринты
Продуманную конфигурацию конденсатора можно сохранить на оттиск для копирования на другие проницательные конденсаторы.
Источник света
Когда проницательный конденсор активен, он излучает уровень света 2.
Тепловое расширение (Minecraft 1.12) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Машины | Редстоун Печь ∙ Измельчитель ∙ Лесопилка ∙ Индукционная плавильная печь ∙ Растительный изолятор ∙ Уплотнитель ∙ Магматический тигель ∙ Фракционирование ∙ Транспондер жидкости ∙ Энергетический Infuser ∙ Центробежный сепаратор ∙ Последовательный фабрикатор ∙ Алхимический наполнитель ∙ Чародейский чародей ∙ Ледниковый осадитель ∙ Магматический экструдер | ||||
Устройства | Водный аккумулятор ∙ Нуллификатор ∙ Тепловой посредник ∙ Древесный экстрактор ∙ Водный опутатель ∙ Распределитель предметов ∙ Распределитель жидкости ∙ Лексический преобразователь ∙ Проницательный конденсатор ∙ Рассеивающий диффузор ∙ Факторизатор ∙ Инкапсулятор существ ∙ Пылесос | ||||
Динамо | Паровое Динамо ∙ Магматическое Динамо ∙ Компрессионное динамо ∙ Реактивное Динамо ∙ Энергия Динамо ∙ Нумизматическое Динамо | ||||
Хранение | Энергетическая ячейка ∙ Конденсатор потока ∙ Портативный танк ∙ водохранилище ∙ Кэш ∙ Сейф ∙ Ранец | ||||
Дополнения |
| ||||
Прочее | охлаждающие жидкости ∙ Флорб ( Магматический ) ∙ Морб ( Многоразовый ) |
jpg»> |
|
Микроскоп темного поля
Галерея цифровых изображений
Галерея микрофотографий с освещением в темном поле Molecular Expressions содержит широкий спектр изображений, сделанных в различных условиях и с использованием множества различных образцов. В эту уникальную галерею включены образцы от простых диатомовых водорослей до окаменелых костей динозавров, насекомых, лунных камней и интегральных схем. Используйте ссылки ниже, чтобы перейти к отдельным записям в галерее.
Arachnoidiscus ehrenbergi . Эта эффектная темнопольная микрофотография диатомей Arachnoidiscus ehrenbergi была сделана на микроскопе Olympus Мортимером Абрамовицем, старшим микроскопистом Olympus America. Образец освещали темнопольным конденсором с высокой числовой апертурой и иммерсионным маслом, помещенным между предметным стеклом микроскопа, объективом и передней линзой конденсора.
Липа — Окрашенные тонкие срезы этого декоративного лиственного дерева дают прекрасные изображения при освещении темным полем. Американская липа — одно из самых ценных декоративных деревьев с высоким прямым стволом и округлой кроной. Летом цветки липы расцветают и наполняют воздух своим ароматом, привлекая пчел для опыления. Липа — лиственная древесина, хорошо подходящая для выращивания на богатых и плодородных почвах северо-востока США.
Крылья бабочки . Сеть чешуек покрывает большую часть крыла, придавая ему красивую цветовую палитру, создаваемую пигментацией или оптическими интерференциями. Радужные цвета, обычно связанные с крыльями бабочки, возникают из-за небольших гребней на чешуе, которые взаимодействуют со светом, вызывая конструктивные и деструктивные помехи, очень похожие на мыльный пузырь.
Голова многоножки — Ядовитые когти приветствуют наших посетителей на этом изображении, которое было смонтировано как цельный образец и снято с освещением темного поля. Многоножки имеют сегментированное тело с одной парой ног на сегмент. У головы нет ног, но она все еще представляет собой сегмент с ядовитыми когтями, действующими как усеченные и видоизмененные ноги.
Мошенник — Этот сомнительный персонаж был замечен в микросхеме микропроцессора Hewlett-Packard. Мошенник был построен в виде серии маленьких квадратов, очень похожих на растровое изображение. Методология с использованием этих маленьких квадратов — самая безопасная техника, которую инженеры открыли для создания паттернов этих миниатюрных каракулей. Фактические квадраты на самом деле представляют собой контакты (пустоты, в которых образуется отверстие в диэлектрической среде) между двумя металлическими слоями и выглядят как ряд небольших вмятин на поверхности чипа.
Окаменелость динозавра мелового периода — необычная микрофотография минерализованной окаменелости динозавра, на которой видны зазубренные зубчатые структуры. Окаменелые кости динозавров бывают разных форм в зависимости от того, как они окаменели. Большинство костей динозавров были окаменены кальцием, что придает им каменистый вид и текстуру. Агатизированные кости окаменели с кремнеземом или кристаллами кварца, что придает им красочный, стеклянный вид. Окаменение происходит, когда твердые части мертвого растения или животного быстро погребаются в отложениях и подвергаются воздействию минерализованных растворов в течение длительных периодов времени.
Dictydium Cancellatum — Этот гриб в форме пляжного мяча был заснят на пленку при освещении темного поля окрашенного образца. Микологи часто изучают слизевики, потому что части их плодовых тел часто похожи по внешнему виду на обычные грибы. Эти крошечные существа обычно встречаются в гнилых бревнах и разлагающихся растениях, где имеется обильный запас влаги и бактерий.
Мечта — Мы сделали это изображение руки, держащей внутренний стрит (покер), на поверхности микропроцессора Digital CVAX. Для получения дополнительной информации и цифровых изображений кремниевых рисунков, найденных на интегральных схемах, посетите веб-сайт 9Галерея 0407 Silicon Zoo , также размещенная на веб-сайте Molecular Expressions.
Голова блохи — Выглядящая как существо из фильма « Пришельцы », на этом крупном плане голова блохи показывает группу колюще-сосущих частей рта, используемых для кормления животных. Блохи — безжалостные летние вредители во всем мире, но некоторые виды могут пережить зиму. Эти насекомые с твердым телом (их трудно раздавить голой рукой) вырастают до размера от 1/16 до 1/8 дюйма, высасывая кровь из своих хозяев.
Антенна насекомого — Эта захватывающая микрофотография иллюстрирует красоту простой антенны насекомого. Антенны насекомых — это внешние сенсорные структуры, которые помогают этим крошечным существам ориентироваться в окружающей среде в поисках пищи и партнеров. Некоторые из более сложных антенн приспособлены для увеличения площади поверхности, доступной сенсорным клеткам, которые обнаруживают феромоны и другие молекулы, связанные с деятельностью насекомых.
Лазурит — Лазурит, обладающий насыщенным блестящим синим цветом из-за соединений серы, долгое время считался духовным камнем и использовался для изготовления красивых украшений. Этот красивый минерал был впервые добыт в Афганистане тысячи лет назад и очень широко используется для изготовления украшений на Ближнем Востоке и во всем мире. Лучшим источником лазурита являются горы отдаленного Афганистана, хотя этот минерал также встречается в Чили и в меньших количествах в России и других странах.
Жидкокристаллическая ДНК — ДНК претерпевает серию жидкокристаллических фазовых переходов in vivo , что помогает уплотнить длинную нитевидную молекулу для хранения внутри клетки. ДНК — очень необычная молекула, имеющая форму очень длинной нити. Диаметр молекулы ДНК составляет около 25-30 ангстрем (около миллиардной доли дюйма), а длина у некоторых организмов может превышать тысячу микрон (0,025 дюйма). Одна из основных проблем молекулярной биологии заключается в том, как эта гигантская молекула может быть упакована в клетку или вирус, которые намного меньше длины молекулы ДНК.
Мех норки — Шуба из норки ценится многими за красивый богатый мех. Она состоит из ворса различных размеров и текстур. Норка — полуводное плотоядное млекопитающее, родственное ласке. Норка, которую широко разводят на фермах из-за густого густого коричневого меха, родом из Северной Америки и Европы.
Лунный камень с корабля «Аполлон-11» — Первая миссия человека на Луну в июле 1969 года привела к возвращению внеземного материала для изучения учеными. Астронавты, побывавшие на Луне, тщательно собрали 2,196 задокументированных образцов лунного грунта и горных пород общим весом 382 кг (843 фунта) в течение примерно 80 часов исследования. Важно отметить, что эти образцы были собраны в суровых лунных условиях, которые включали резкие колебания температуры в почти полном вакууме, опасное солнечное излучение и неопределенность возвращения на Землю из-за отказа оборудования.
Голова и хоботок комара — Деловая часть самца комара снята цифровой камерой Olympus в темном поле. Комары — это насекомые, принадлежащие к отряду двукрылых вместе со своими родственниками — настоящими мухами. У них два крыла, а их ротовой аппарат образует длинный колюще-сосущий хоботок, хотя у самцов комаров ротовой аппарат не приспособлен для прокалывания кожи.
Полибензимидазол . Этот высокотехнологичный синтетический полимер, производное бензимидазола, обладает одними из самых передовых свойств на современном конкурентном рынке термопластов. Азотсодержащие гетероциклические полимеры обычно обладают высокой термостойкостью, хорошим сохранением механических свойств, отличной износостойкостью и превосходной теплоизоляцией. Типичные области применения включают вакуумные наконечники, держатели пластин, контактные уплотнения, изоляционные втулки, термоизоляторы и направляющие ролики.
Квазикристаллы . Открытые в 1984 году, эти металлические «сплавы» демонстрируют необычную полиэдрическую симметрию, отсутствующую в классических кристаллах. Квазикристаллическое состояние было открыто в 1984 г., когда исследователи получили электронограммы сплава алюминия и марганца, которые обладали резкими рефлексами и 10-кратной симметрией. Решение дифракционных картин выявило наличие икосоэдрической симметрии, состоящей из ряда пятиугольных и шестиугольных форм. С тех пор было синтезировано много стабильных и метастабильных квазикристаллов.
Опилки — Крошечные фрагменты дерева становятся произведением искусства, так как они прекрасно освещаются с помощью темнопольной микроскопии. Большая часть смеси опилок состоит из затвердевшего древесного сока, который выделяется при производстве опилок. Сложная структура опилок образуется затвердевшим соком, образующимся при расщеплении и разрыве древесины.
Личинка тутового шелкопряда . На этой темной микрофотографии с использованием окрашенного образца показаны дыхальца и трахеи личинки тутового шелкопряда. Образец представляет собой цельную оправу, снятую с помощью микроскопа Nikon Optiphot с увеличением 4x в условиях освещения в темном поле с использованием конденсора с откидной верхней линзой и 10-миллиметровой светонепроницаемой диафрагмой.
НАЗАД К МИКРОСКОПИИ ТЕМНОГО ПОЛЯ