通过巧妙的红石电路设计和储物空间规划,玩家可以制作出自动衣柜。本文将详细讲解从基础材料准备到红石机关配置的全流程,包含结构优化技巧与功能扩展方案,帮助玩家实现24小时自助取衣体验。
一、基础材料准备
制作自动衣柜需准备以下核心材料:8块工作台(制作红石电路)、128块木板(墙体与隔板)、32块红色羊毛(触发机关)、24块铁锭(制作铁门)、4块红石粉(电路连接)、16块透明玻璃(观察窗口)。建议优先收集橡木或云杉木板,其自然光透性更佳。铁门需用熔炉 smelt 铁块制作,注意门轴位置需与衣柜正面齐平。
二、基础结构搭建
底层地基
在地面铺设12×12的正方形地基,使用3层砖墙加固四个角部。地基高度需比常人站立高度低1.5米,便于红石机关安装。建议使用黏土砖增强地基稳定性。
墙体构造
主体衣柜采用4×6的开口结构,前墙留出门洞,两侧设置6个储物隔间(每间1.2×1.2×1.8米)。隔间间隔0.4米留出取物通道,顶部安装可升降横梁(使用滑轮组实现)。
顶部设计
在屋顶铺设透明玻璃,每块玻璃下方的墙体开凿0.6×0.6米的观察窗。玻璃区域用红石粉连接成信号收集阵列,用于感应玩家头部动作。
三、红石电路配置
触发机制
在衣柜正门安装压力板,连接到地面红石中继器。中继器输出信号至两侧的漏斗机关,漏斗下方设置铁门开关。当压力板被触发,漏斗自动将物品送至指定位置。
红石信号传输
采用"分-合"电路设计:压力板触发后,红石粉沿墙体表面传输至两侧漏斗的进料口。当检测到物品到位,红石粉流回中继器,关闭漏斗并启动铁门。建议使用红石粉桥接复杂路径,避免信号衰减。
交互优化
在衣柜侧面安装三叉戟红石刷,玩家可通过敲击刷柄改变储物模式(挂衣/叠放/分类)。刷柄连接到可编程红石 comparator,存储不同模式对应的红石电路参数。
四、功能扩展方案
自动分类系统
在储物隔间底部安装材质检测装置(使用红石比色计),配合漏斗分拣系统实现按材质分类。例如将羊毛制品集中存放,金属物品单独处理。
照明系统
在衣柜内部悬挂发光 slime 球,使用红石粉连接成动态照明网络。当检测到人体红外线时,自动点亮指定区域的灯盏,避免长时间无人时的能耗。
防盗机制
在入口安装生物识别系统(使用羊皮纸+火把的简易方案),当检测到非玩家实体靠近时,触发警报红石灯并锁死铁门。系统可扩展至检测特定生物特征。
五、运行调试技巧
信号压力测试
使用红石粉制作简易信号压力板,模拟不同重量物品的触发强度。调整漏斗进料口高度,确保不同尺寸物品都能顺利通过。
能耗优化
在电路中串联红石 comparator,根据储物量自动调节信号强度。空柜时关闭非必要电路,满载时提升信号传输效率。
稳定性增强
在红石粉传输路径中每隔3块放置一个红石中继器,防止长距离传输信号中断。关键节点使用金锭做信号增强器。
观点汇总
自动衣柜的核心在于红石电路的模块化设计,通过基础结构搭建实现空间优化,再借助红石粉的信号传递特性完成自动化控制。玩家可根据实际需求调整储物数量与功能配置,重点注意电路稳定性与能耗管理。建议新手从基础版开始练习,逐步尝试加入分类系统和智能照明等高级功能。
相关问答
Q:衣柜漏斗进料口高度如何确定?
答:根据物品最大尺寸计算,衣架高度建议1.2米,进料口下沿距地面0.8米,确保悬挂衣物能自然落入。
Q:红石信号传输距离受什么影响?
答:主要受红石粉铺设方式影响,直线传输每段不超过10块,转角处需设置中继器。建议使用红石粉桥接复杂路径。
Q:如何防止衣柜被雨水淋湿?
答:在屋顶铺设黏土砖,墙体接缝处用熔岩膏涂抹。玻璃窗区域加装红石火焰防护罩。
Q:自动分类系统需要哪些特殊材料?
答:需红石比色计(用熔岩 buckets + 红石粉制作)、材质检测板(铁锭+羊毛)、分类漏斗组(6组)。
Q:调试时信号不触发怎么办?
答:检查红石粉连接是否完整,确认中继器位置合理。可用火把临时点亮电路段定位故障点。
Q:如何实现多人同时取衣?
答:在衣柜两侧各设置独立触发压力板,通过并联红石电路实现同步控制,注意信号分流设计。
Q:衣柜空间不够怎么办?
答:可叠加搭建多层衣柜,使用滑轮组实现机械升降。建议每层配置独立红石控制系统。
Q:如何防止物品卡在漏斗中?
答:安装自动清理装置(红石刷+漏斗联动),当检测到堵塞时启动反向清空程序。
