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重生学神有系统

时间:2023-05-21  来源:  作者:一碗酸梅汤

    这里能买到的东西实在太多了。

    仅仅是电子元件的种类,数量就成千上万,十几个屏幕都显示不完。

    江寒按价格排了个序,浏览了起来。

    各种型号的晶体管,只要5个积分就能买一个。

    不管是三极管,还是二极管,都是这个价。

    更加古老的电子管,相比之下反而稍微贵了点,每个售价8积分。

    至于“12v直流可调电源”,则要58个积分,才能换一个。

    毕竟是虚拟的,和现实世界里的电池相比,有个很大的好处。

    那就是并不需要充电,随便用,用光算你厉害。

    此外还有各种规格的电阻、电感、电容……

    反正只要江寒叫得上名字的元件,一样不少,全都有的卖。

    还有许多元器件,江寒以往不怎么了解,甚至闻所未闻。

    前世大学里的专业,就是电子信息工程。

    电子电路方面的东西,罕有能难住他的。

    由此可见,这里能玩到的东西,远比现实世界更多……

    江寒查看了一下积分,只剩下了182个,开启虚拟空间时,扣了他5000积分。

    太复杂的东西一时还玩不起,只能先做点简单的东西。

    先从最简单的电子电路开始,熟悉一下界面和操作流程。

    精打细算了一番后,江寒开始下单。

    012v直流可调电源一个,开关2个,发光二极管2只,导线若干……

    买东西很简单,在列表中找到所需物品,然后点击一下图标就可以加入购物车。

    全部选好后,江寒点击购物车图标,视野中就浮现出一个小型列表。

    里面罗列的,正是他刚才加入购物车的东西,还标注了物品数量、单价和总价。

    列表下面有两个按钮:【结算】和【退出】。

    江寒点了一下【结算】,又弹出了【确认】和【取消】两个按钮。

    他有点好奇怎么拿到东西。

    是凭空出现,还是从列表里具现

    总不能有快递给送来吧

    江寒一边琢磨,一边点了下【确认】。

    结果……

    虚空中有文字提示:【请先购买工作台】。

    也对,总不能趴在地上玩……

    江寒通过筛选功能,很快就找到了“工作台”。

    短暂触摸图标后,浮动出详情信息。

    这是一个组合套装,包括工作台、椅子和一个垃圾桶。

    江寒看了眼价格,顿时有些意外。

    居然不要钱!

    呃,好吧,是不要“学以致用积分”……

    系统这么良心的吗

    可能这就是传说中的“新手大礼包”吧。

    江寒试着触摸了一下列表下方的【免费领取】按钮,东西就凭空出现在不远处。

    先是一个工作台,大约八米见方,台面绝对平整,且永不磨损。

    周围还有四把工作椅,看上去就知道,坐起来一定很舒服的那种。

    “地面上”还有个圆筒,高度只有一米左右,直径却超过了三米。

    这应该就是所谓的“垃圾桶”了。

    江寒为系统的慷慨点了个赞,回头再次进入购物车,点击【结算】按钮,【确认】。

    于是,先前选好的东西,就凭空出现在了工作台上。

    主要元件都有了,还需要一些必须的工具。

    小剪刀、镊子、钳子、改锥、胶带……

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第113章 刷分的可能性
    当江寒按下开关,发光二极管就亮了起来,发出了让人赏心悦目的……

    绿光

    好吧,其实是挺刺眼的绿光。

    为啥江寒不买红光的呢

    因为买的时候他才发现,跟某些淘宝店一样,型号可选,可颜色是随机发货的……

    江寒默默地将这个电路拆掉,然后多加了一个发光二极管和几段导线,做了个串联电路。

    再然后又改成了并联。

    如果在并联电路中,再加进去两个开关,还能设计成分控电路。

    这些简单的东西,很容易就玩腻了。

    之所以还要挨个玩一遍……

    一个是东西都买了,当然要充分利用;

    再一个,江寒也是想看看,这系统有什么限制没有。

    结果不出所料,这个空间里的一切都那么真实,可以随心所欲地进行任何操作。

    拆下来的东西,完全可以重复利用,不会产生半点损耗。

    用户体验非常良好。

    这大概就是“一切皆允”吧

    江寒若有所悟。

    不愧是超级科技文明的杰作,这个系统空间的设计,领先了地球不知多少年。

    也不知道是“安装向导”从哪个位面里“爬”来的……

    熟悉了操作之后,接下来做点什么呢

    江寒想了想,决定玩玩数字电路。

    数字电路的基本单位称为“门”,分为简单门和复合门。

    简单门有三种:与门、或门、非门。

    复合门有五种:与非门、或非门、异或门、同或门、与或非门。

    江寒决定从“与门”玩起。

    最简单的“与门”只需要两个二极管和一个电阻。

    将两个二极管的正极连在一起,并在连接处引出两根导线。

    其中一根经过电阻,连到电源的正极上。

    另一根作为输出端y,经过用电器连回电源的负极。

    这样就构成了一个回路,用电器可以工作。

    这里,江寒用一个发光二极管(led)来充当了用电器的角色。

    两个二极管的负极作为输入端,分别命名为a和b。

    a、b如果接到电源的正极上,就等于输入了高电平;

    反之,接到电源的负极上,就相当于输入了低电平。

    需要注意,如果输入端a、b什么都不接,输入的也是高电平。

    所以实际上,可以将两个输入端,分别经过一个开关,连到电源的负极上。

    同时断开两个开关,a、b两个输入端就都是高电平,输出端y也是高电平,led亮。

    只要有一个开关闭合,就相当于在a、b两个输入端里,至少有一个是低电平,y端就只能输出低电平,于是,led灭。

    (其实,就相当于led被短路掉了。)

    与门又被称为乘法电路。

    如果用1代表高电平,0代表低电平,则:

    1x

    1x

    0x

    0x

    与门的工作逻辑,就是这么的简单。

    “与门”组装完毕后,江寒测试了一下,结果十分正常,没有出现任何问题。

    这也是预料中的。

    随后,江寒又打造并试验了或门和非门。

    或门使用的材料,和与门完全一样,只是连法略有区别。

    或门又被称为加法电路:

    1+

    1+

    0+

    0+

    为啥两个1相加还等于1

    因为这是逻辑运算,不是算数运算。

    至于非门,就需要用三极管来做了,功能是取反。

    也就是说:输入是1,输出就是0;输入是0,输出就是1。

    江寒只花了几分钟,就将三种基本门电路全都玩了一遍。

    理论上来说,只用这三种门,就可以组成任意复杂的逻辑电路。

    但是,多个与门(或门)串接,会出现低电平偏离标准数值的情况,而且负载能力会很差。

    因此,实践中一般将与门(或门)和非门组合在一起,构成与非门、异或门等等,以避免上述缺陷。

    和三种简单门相比,与非门和异或门等组合门电路,无非多用了几个管子和一点导线而已。

    搭建起来只稍微麻烦了那么一点点,只要熟知原理,就能轻松搞定的。

    江寒买来材料,将所有门电路挨个实现了一遍。

    这么一番折腾下来,他那本就不算多的积分,就只剩下可怜兮兮的个位数了。

    完事后,江寒正琢磨了起来。

    接下来玩点什么

    手里就这么点东西,好像玩什么都不太够的样子。

    好吧,今天就到这里,回去刷点积分,有空再来玩……

    江寒正要退出,忽然瞥见了那个垃圾桶,心中不由得一动。

    虚拟空间里的其他东西都体验过了,只有这个还没测试。

    虽然说顾名思义,垃圾桶就是装垃圾的桶……

    但江寒



第114章 收音机,以及1:10?
    首先要做的,是无线电爱好者的入门玩具,小收音机。

    如果不行的话,就提升一点复杂度,做个更厉害的东西。

    再不行就再提高。

    总之,从易到难,从简单到复杂,逐步升级,慢慢地探索回收价的比例上限。

    收音机的原理非常简单,就是个无线电接收装置。

    最简单的设计,只需要一些导线,以及一个二极管。

    把二极管和耳机并联起来,一端用手捏着,另一端去接触比较大的金属物。

    比如寝室里的暖气管子,就挺合适的。

    当然,如果床铺是金属架子的,也完全可以用一下。

    这样操作一下,很容易就能收听到市内的广播节目了。

    二极管具有单向导电性,可以用它来检波,从无线电调幅广播信号中,把声音信号分离出来。

    但要注意,这里的二极管务必选择高频锗管。

    这是因为,硅管的自偏压比较大,需要更大的能量才能工作。

    而这个设计里,并没有使用电源。

    线圈式高阻抗耳机可以阻碍高频载波,只让声音信号流过耳机,相当于一个电感线圈。

    接触的那些金属物则充当了天线,而人体就是地线。

    所有这些元素,就构成了一台无线电收音机。

    身上只要揣着导线、二极管和耳机,就可以走到哪里听到哪里。

    即使手头没有二极管,要想实现收音机电路,也可以找到许多替代方案。

    比如用某些矿石晶体,来代替二极管,做成矿石收音机。

    这里的矿石,最好选择质量好一些的黄铁矿或者闪锌矿。

    然后用一根导线连着一根针或者触丝,在矿石表面慢慢试探。

    运气不太差的话,一般都能找到一个点,可以获得相对较好的接收效果。

    原理也很简单。

    矿石里一般含有很多杂质,不像纯金属那样,拥有很强的导电性,也不像玻璃、陶瓷那样,完全不导电,因而也可以看做一种半导体。

    用触丝接触矿石表面,就会使触丝中的物质,渗透进矿石中。

    如果触丝中的物质和矿石里的不同类,就会在局部区域形成所谓的pn结。
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