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Automação: Sensores, Portões e Transportes Guide

Automação em Oxygen Not Included permite construir circuitos lógicos e sistemas automatizados de entrega/transporte para controlar máquinas, roteamento e comportamento dos duplicantes. Automação adequada reduz microgerenciamento, economiza recursos, evita desastres (superaquecimento, sobrepressão, superprodução) e desbloqueia fábricas totalmente autônomas.

Princípios e blocos de construção

  • Sinais: a automação usa sinais binários — Green (ativo/true) e Red (inativo/false) — transportados por Signal Wire ou Ribbon (ribbon carrega até quatro sinais paralelos).
  • Portas e fiação: os prédios expõem portas de automação (entrada e/ou saída). Use Signal Wire, Gravador de Fita/Reader e Signal Bridges para rotear sinais. Signal Lines podem cruzar usando Signal Line Bridge ou Group Bridge.
  • Energia vs automação: automação é distinta da fiação de energia. Smart Batteries fazem a ponte entre os dois: eles emitem sinais de automação baseados na carga armazenada (limiares Low/High) para controlar geradores.

Sensores e gatilhos

Sensores produzem saídas de automação quando sua condição é satisfeita:

  • Temperature Sensor (Thermo): emite quando a temperatura ambiente está dentro/fora de um intervalo.
  • Atmo/Liquid/Pressure Sensors: detectam pressão de gás, massa/pressão de líquido.
  • Gas/Sensor de Elemento Líquido: detectam o elemento presente em uma célula.
  • Critter / Critter Flux / Sensor de Criaturas: detectam critters, ovos ou contagens dentro de uma célula.
  • Motion / Duplicant Movement / Pressure Plate / Placa de Pressão: detectam duplicantes ou massa em um tile.
  • Clock / Timer / Counter / Wattage sensors: gatilhos baseados em tempo ou cumulativos.
  • Sensores especializados: Radiation, Germ, e Conveyor Rail sensors (atualização mais recente).

Sensores emitem Green quando a condição é satisfeita e Red caso contrário. Muitos prédios (valves, vents, pumps, doors) podem ser controlados por essas saídas.

Portões lógicos e memória

  • Logic Gates: AND, OR, XOR, NOT, Buffer, Filter gates permitem combinar sinais. Use-os para comportamentos condicionais (por exemplo, só ligar um pump se condições de temperatura E pressão forem satisfeitas).
  • Memória Flip-Flop: dispositivo de trava com portas Set (S) e Reset (R). Útil para processos em múltiplas etapas (ativar uma máquina, mantê-la ligada após um gatilho transitório, então parar quando resetado).
  • Counters/Timers: contam eventos ou criam atrasos (úteis para lotes, tempos de recarga ou ciclos temporizados).

Controladores comuns de automação

  • Smart Battery: ajuste limiares Low/High para acionar geradores de combustível apenas quando a bateria estiver baixa (típico: Low 50%, High 90%).
  • Power Control Station: prédio operado por duplicantes para aplicar Engie's Tune-Up a geradores; requer microchips e trabalho de duplicantes.
  • Distribuidor de Sinal / Selector: roteia e multiplexa sinais para muitos consumidores ou divide um sensor único para múltiplos circuitos.

Transportadores, Sweepers e automação de trilhos

  • Conveyor Rails / Loaders / Receptacles: sistema automatizado de transporte de sólidos. Combine com Auto-Sweeper para automatizar entregas sem duplicantes.
  • Conveyor Bridge: conecta dois rails; passa pacotes instantaneamente e não troca calor com o conteúdo.
  • Solid Filter: filtra um sólido específico para a saída laranja; a saída verde é todo o restante. Quando desativado, bloqueia o fluxo — forneça um bypass para evitar backups.
  • Sensores relacionados a conveyors: Conveyor Rail Sensors e Counter Sensors permitem contar itens e integrar atividade de rail à lógica.

Automação de fluidos e gases

  • Gas/Liquid Shutoffs e Valves: válvulas controladas por automação permitem roteamento dinâmico. High Pressure Gas Vent também pode ser fechado por automação.
  • Element Sensor + Gate/Valve: detecta um gás/líquido particular e abre um caminho apenas para esse elemento.
  • Observação sobre Gas/Sensor de Elemento Líquido: a detecção acontece antes da filtragem; se o cano downstream estiver cheio, a automação pode redirecionar incorretamente — planeje buffers ou use backups.
  • Canister Filler / Emptier: transferência automatizável de até 25 kg de gás por canister; duplicantes só pegarão canisters se um prédio requisitar aquele gás.
  • Pumps: Liquid e Gas Pumps podem ser alternados por automação e são afetados por alcances de bomba/detecção; trick-pumping (colocar líquido na área de detecção mas fora do alcance de bombeamento) pode ser usado para manuseio de líquidos quentes.

Automação e manuseio de recursos

  • Storage Locker / Smart Storage: smart storage e lockers podem ficar Active quando cheios e emitir sinais de automação; combine com lógica de Signal para parar produção ou redirecionar.
  • Auto-Sweeper / Sweepy Bot & Dock: sweepers automatizam coleta e entrega de detritos/minerais. Sweepy Bot requer seu próprio dock de automação e roteamento.
  • Solid Filters / Ordenação multiestágio: encadeie filtros do mais comum ao menos comum. Porque filtros consomem energia apenas quando itens fluem, disponha itens esperados primeiro para economizar energia.

Automação para segurança e controle de temperatura/pressão

  • Use Thermo/Atmo/Liquid Sensors para prevenir superaquecimento / sobrepressão: por exemplo, desligue Electrolyzers ou Metal Refineries quando limites de temperatura/pressão forem excedidos.
  • Turbina a vapor / fechamento de entradas: inlets de steam turbine podem ser progressivamente fechados com doors em temperaturas definidas para evitar desperdício de DTU quando o vapor estiver quente demais.
  • Automação de geotuning de geyser: Geotuner aumenta saídas de geyser para um recurso e temperatura a um custo; use automação para manter o geotuner em horários on/off se necessário.

Exemplos e padrões

  • Gerenciamento de energia: Smart Battery → NOT (ou direto) → Generator Enable. Ajuste Low/High corretamente para evitar desperdício de combustível.
  • Loop de oxigênio com Electrolyzer: Electrolyzer produz O2 e H2 aquecidos; Gas Filter + Shutoff podem separar hydrogen e oxygen. Use Temperature e Gas Sensors para evitar expor duplicantes a gases que causam Eye Irritation.
  • Fábricas alimentadas por conveyor: Auto-Sweeper + Conveyors alimentam Kilns, Polymer Press, Rock Crusher. Use Smart Storage e Solid Filters para parar entradas quando saídas ou armazenamento estiverem cheios.
  • Buffers de vulcão / geyser: automação sozinha não absorve calor de erupções; combine buffers térmicos (massa líquida/sólida) com automação para fechar vents/pumps durante fases de ejeção se necessário.

Recursos avançados de automação

  • Ribbon: envia até 4 sinais em um tile com ribbon wires, usando Ribbon Writer e Reader para converter; misturar ribbon e fios simples causa overload — mantenha pistas consistentes.
  • Signal Groups / Multiplexing: Signal Line Group e ferramentas Reader/Writer permitem carregar múltiplos sinais compactamente e escolher qual ler; útil para roteamento complexo e controle hub-and-spoke.
  • Automation Broadcast / Receiver: envia sinais através de asteroides (broadcast para outras bases) para automação cross-map em algum conteúdo de DLC.

Dicas práticas e armadilhas

  • Energia para automação: muitos dispositivos de automação requerem Refined Metal; também alguns setups (substitutos de filter, conveyors, sweepers) consomem energia. Proteja circuitos críticos com Smart Batteries e considere adicionar uma NOT ligada a um Smart Battery para desativar automação não essencial quando a energia estiver baixa.
  • Comportamento de backup em queda de energia: alguns sistemas substitutos de filtro permitem passagem de itens sem filtrar quando perdem energia em vez de parar; se isso for inaceitável, programe a automação para fechar um Gas/Liquid Shutoff com um sinal NOT de Smart Battery para colocar o sistema em fail-safe.
  • Prioridade de portas de tubo/prédio: o nó de entrada de um prédio terá prioridade quando um cano passar por ele; saídas cedem ao fluxo de cano que entra. Use Bridge e truques de roteamento para controlar a prioridade de pacotes.
  • Pontos de interação de duplicantes: muitos prédios têm tiles específicos de interação/entrega dos dupes; posicione motion sensors de acordo (consulte tabelas Cell of Interest para índices de tiles precisos em designs complexos).
  • Automação de Exosuit / checkpoint: Checkpoints devem estar conectados à fileira de dock que servem. Automação pode ser usada para controlar acesso e docks, mas observe pathfinding e comportamento de equip/unequip.

Automação transforma a manutenção manual da base em sistemas previsíveis e eficientes. Comece pequeno (Smart Battery + controle de gerador, um corte térmico para máquinas quentes), depois adicione ordenação, conveyors e circuitos lógicos à medida que escala. Automação bem projetada evita desperdício, protege duplicantes e possibilita infraestrutura totalmente sem vigilância no final do jogo.

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