Un simple surtension peut protéger vos boîtes à jonction en chargeant vos batteries à Barotrauma.
Comment ça marche
Le circuit détermine la différence entre la sortie et la charge et ajuste la vitesse de charge de la batterie pour éviter la surtension.
Le circuit se compose de trois pièces principales: le haut, milieu, et en bas. La partie supérieure calcule le taux de charge de la batterie. La partie centrale réduit progressivement le taux de charge à 0% à un rythme cohérent. La partie inférieure active le circuit lorsque la surtension se produit.
La calculatrice de taux de charge
Pour cette partie, vous aurez besoin:
- Composant soustrait
- Diviser
- Composant de mémoire
- Composant d'étage
Commencez par utiliser le composant soustrait et connectez le Power_Value_out de votre réacteur à Signal_in_1 et le load_value_out à signal_in_2. Alors, Définissez la valeur Min sur 0.
Suivant, Connectez le signal_out au signal_in_1 du composant Divide.
Configurez votre composant de mémoire avec la valeur étant 10% de vos batteries puissance de charge combinée (Donc, si vous avez deux batteries avec une vitesse de recharge maximale de 500 kW, ce serait chacun 50 + 50 = 100 kW).
Câblez le signal_out du composant mémoire au Signal_in_2 du composant Divide.
Définissez le collier de division des composants max à 11 Et la pince min à 0. Câbler son signal_out au composant de plancher.
Cela complète la calculatrice du taux de charge. Nous allons le multiplier par 10 Plus tard, il définit correctement le taux de charge mais pour l'instant vous voudrez que ce soit entre 11 et 0.
Dépasser le circuit
Le but de ce circuit est de retirer le taux de charge à partir de la valeur initiale réalisée par la calculatrice à zéro. Donc, si la calculatrice l'envoie un 10 Tout ce qu'il fait est de compter pour 0.
Vous aurez besoin:
- Composant soustrait
- 2Composant de mémoire x
- Multipliez le composant
- Composant d'oscillateur
- Relais
Commencez par le relais et câblez le signal_out du composant de plancher de la calculatrice dans Signal_in_1 du relais. Le signal_out_1 entrera dans le signal_in du composant mémoire.
Nous allons laisser cela seul pour le moment et nous déplacer vers le composant de l'oscillateur.
Il doit être un type de sortie d'impulsion avec une fréquence de 0.5 et câblez son signal_out dans le signal_in_2 du composant soustrait. La fréquence est à quelle vitesse il changera le taux de charge, alors jouez avec ce nombre pour trouver une vitesse que vous aimez.
Retour au composant mémoire. Câblez son signal_out dans le signal_in_1 du composant soustrait. Puis câblez le signal_out de la soustrature dans le signal_in du composant mémoire. Réglez la pince min du soustraire pour 0. Cela va prendre la valeur initiale de la calculatrice et continuer à soustraire 1 de là.
Tirez également le signal_out du composant soustrait dans Signal_in_1 du composant Multiply. Définissez votre 2ème composant de mémoire sur une valeur de 10 et câblez cela dans le signal_in_2. Ensuite, le signal_out de la multiplication va dans le set_charge_rate de vos batteries.
Cela transformera votre valeur en un pourcentage afin que le taux de charge soit correctement réglé.
Détecteur de surtension
Le dernier morceau de cela déclenchera le circuit lorsqu'une certaine quantité de surtension est atteinte.
Vous aurez besoin:
- Composant de mémoire
- Multipliez le composant
- Plus grande composante
Si tu’Rea un ingénieur passion.
Ce circuit prendra la valeur de taux de charge lorsque la sortie est à une certaine valeur sur la charge. Vous voudrez modifier cette valeur en fonction du sous-marin que vous utilisez.
Définissez d'abord la valeur de votre composant de mémoire, Cette valeur variera! Une boîte de jonction par défaut a une tension de surcharge de 2.0 ce qui signifie que la sortie doit être 2x la charge pour la boîte de jonction pour subir des dégâts. Cette valeur est différente entre les sous-marins de vanille, par exemple le dugong 1.7 Alors que le typhon est 1.5. Chargez le sous vous’re utilisez dans l'éditeur et vérifiez la valeur de tension de surcharge. Ce sera la valeur de votre composant mémoire. Dans ce cas, j'utiliserai la valeur par défaut 2.0 valeur.
Câblez le signal_out du composant de mémoire au Signal_in_2 du composant multiplié. Puis câblez le réacteur’s load_value_out dans Signal_in_1. Définissez le Clamp Multiply Max sur la sortie maximale de votre réacteur, Dans ce cas, c'est 5000 kW.
Prenez le composant Multiply’S signal_out et câblez-le au signal_in_2 du plus grand composant. Puis câblez le Power_Value_out à son signal_in_1. Définissez la sortie du plus grand composant sur 1 et sa fausse sortie à 0.
Dernièrement, câblez le signal_out du plus grand au set_state du relais d'avant et vous’c'est fini!
Problèmes et informations supplémentaires
Quelques problèmes avec ce circuit sont que les batteries ne peuvent pas être pleines pour que cela fonctionne correctement et que le circuit ne s'éteindra pas une fois qu'il se débrouille. Donc, si votre capitaine passe de la pleine vitesse aux morts, arrêtez, le circuit fonctionnera, mais s'il accélère à nouveau, le circuit suivra son cours même s'il n'y a plus de surtension pour tenir compte de. Vous pouvez câbler un deuxième chèque pour cela si vous le souhaitez, mais je l'ai trouvé un non-problème.
Maintenant, Vous avez peut-être remarqué dans la calculatrice de taux de charge à laquelle le serrage maximum va à 11 ce qui serait 110% Taux de charge qui est impossible. La raison pour laquelle je l'ai réglé sur 11 est à cause de la façon dont le composant de l'oscillateur fonctionne. Puisqu'il pulsait toujours, en fonction du moment du moment où le circuit se déplace, il pourrait cocher juste quand il trébuche vous faisant sauter 100% taux de charge et aller directement à 90%. À partir de 11 le rend un peu plus cohérent et vous pouvez même augmenter ce nombre si vous voulez que les batteries restent à maximum.
Pour la fréquence de l'oscillateur, j'ai trouvé 0.5 être un bon nombre car il donne beaucoup de temps pour que la sortie rattrape si vous’re exécuter un contrôle automatique. Si vous voulez qu'il facture pour plus longtemps de modifier le nombre jusqu'à votre goût.
Sur le détecteur de surtension, Vous pouvez définir la valeur du composant mémoire comme un peu inférieur à la valeur définie par les boîtes de jonction si vous voulez qu'il trébuche un peu plus tôt le circuit. Définition de la valeur sur 1.6 sur un dugong avec une valeur de surcharge de 1.7 par exemple. Comme il faut environ une demi-seconde pour que le circuit ajuste le taux de charge au début, vous pouvez éviter tous les dégâts de cette façon, mais cela devrait subir très peu de dégâts si vous ne’je ne fais pas ça.
Et ça’S INSEIGNEMENT DE PROPOS DE PROPOSITION DES QUE!
C'est tout ce que nous partageons aujourd'hui pour cela Barotraumatisme guide. Ce guide a été initialement créé et rédigé par Daballa261. Si nous ne parvenons pas à mettre à jour ce guide, vous pouvez trouver la dernière mise à jour en suivant ceci lien.