一个简单的电涌保护器,通过为电池充电来保护您的接线盒。该电路找到输出和负载之间的差异,并设置电池充电速率以避免过压。该电路由顶部、中部和底部三个主要部分组成。顶部部分计算电池充电率。中间部分以一致的速度将收费率降至 0%。当过压发生时,底部打开电路。这样就完成了收费率的计算器。稍后我们会将其乘以 10,以便正确设置收费率,但现在您需要将其设置在 11 和 0 之间。该电路的目的是将充电率从计算器设定的初始值逐步降低至零。因此,如果计算器向其发送 10,它所做的只是倒数到 0。从继电器开始,将地板组件的信号输出 从计算器连接到继电器的信号输入_1。信号输出_1 将进入内存组件的信号输入。





如果您是一位敏锐的工程师,您可能已经注意到充电率计算器不断计算充电率,这会导致充电率随着负载赶上输出而跳跃。当输出超过负载的某个值时,该电路将获取充电率值。您将需要根据您使用的子系统更改此值。首先设置你的内存组件的值,这个值会有所不同!默认接线盒的过载电压为 2.0,这意味着输出必须是接线盒负载的 2 倍才会损坏。该值在原版潜艇之间有所不同,例如儒艮为 1.7,而堤丰为 1.5。在编辑器中加载您正在使用的子系统并检查过载电压值。这将是您的内存组件的值。在本例中,我将使用默认的 2.0 值。





将存储器组件的信号输出连接到乘法组件的信号输入_2。然后将反应器的加载值输出连接到信号输入_1。将乘以最大钳位 设置为反应器的最大输出,在本例中为5000千瓦。获取乘法组件的 信号输出并将其连接到较大组件的 信号输入2。然后将 加载值输出 连接到其信号输入1。将较大分量的输出设置为 1,并将其 False 输出设置为 0。该电路的几个问题是电池无法充满以使其正常工作,并且电路一旦跳闸就不会关闭。因此,如果你的船长从全速转到完全停止,电路将运行,但如果他再次加速,电路仍将按其路线运行,即使不再有过电压需要考虑。如果您愿意,您可以为此进行第二次检查,但我发现这不是问题。






现在,您可能已经注意到充电率计算器中的钳位最大值变为 11,这将是 110% 的充电率,这是不可能的。我将其设置为 11 的原因是振荡器组件的工作方式。由于它始终处于脉冲状态,具体取决于电路跳闸的时间,它可能会在跳闸时立即跳动,导致您跳过 100% 充电率并直接达到 90%。从 11 开始使其更加一致,如果您希望电池保持最大电量更长时间,您甚至可以增加此数字。对于振荡器的频率,我发现 0.5 是一个不错的数字,因为如果您运行自动控制,它可以为输出提供足够的时间来跟上。如果您希望充电时间更长,请根据您的喜好调整数字。在过压检测器上,如果您希望它更快地使电路跳闸,则可以将存储组件的值设置为略小于接线盒定义的值。例如,在过载值为 1.7 的儒艮上将该值设置为 1.6。由于电路在开始时需要大约半秒的时间来调整充电速率,因此您可以通过这种方式避免所有损坏,但如果您不这样做,无论如何,它应该受到很少的损坏。

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