La electricidad de Rust se vuelve manejable cuando tratas cada dispositivo como una carga con una función. Un fusible restablece el circuito de un monumento; una batería almacena energía para la base; una derivación reserva electricidad; un interruptor decide cuándo funciona una carga. Separa esas funciones y podrás ampliar el sistema de dos luces a una alarma de incursión sin adivinar qué conexión apagó la base.
Las cifras de componentes del ejemplo práctico usan datos actuales de la Wiki oficial de Rust. Los servidores comunitarios y los plugins pueden cambiar el resultado, así que lee el valor de paso (passthrough) del dispositivo antes de cerrar el circuito.
Cuenta las cargas antes de elegir una fuente
Elige la fuente después de conocer la carga. El siguiente ejemplo de una base pequeña suma 16 rW antes de añadir más luces, un horno o una segunda torreta:

Facepunch indica que las ruedas hidráulicas generan energía de forma pasiva en los ríos.
| Carga o fuente | Dato oficial | Qué significa para el circuito |
|---|---|---|
| Panel solar grande (Large Solar Panel) | Hasta 20 rW, según la luz solar y el ángulo del panel | Puede cubrir el ejemplo con producción máxima, pero su generación cambia según las condiciones. |
| Batería recargable grande (Large Rechargeable Battery) | 100 rW de salida y 24.000 rWm de capacidad | Puede almacenar energía para la base y ofrecer más salida de la que necesita este circuito inicial. |
| Dos luces de techo (Ceiling Lights) | 2 rW cada una | Rama de iluminación: 4 rW. |
| Torreta automática (Auto Turret) | 10 rW | Rama de defensa: 10 rW. |
| Sensor sísmico (Seismic Sensor) | 1 rW | Entrada de la rama de alarma: 1 rW. |
| Alarma inteligente (Smart Alarm) | 1 rW | Salida de la rama de alarma: 1 rW. |
Esto da un plan de derivaciones claro: reserva 4 rW para las luces, 10 rW para la torreta y 2 rW para el sensor y la Alarma inteligente. El total es de 16 rW. Si añades otra torreta, suma sus 10 rW antes de ampliar una derivación o cambiar la fuente.
Las ruedas hidráulicas (Water Wheels) son otra fuente actual: Facepunch afirma que generan energía de forma pasiva en los ríos, mientras que colocarlas en el océano es menos constante porque cambian las mareas y el flujo bloqueado reduce el resultado. Usa una cuando la ubicación del río sea defendible, no porque su nombre parezca garantizar una batería.
Un fusible eléctrico (Electric Fuse) cumple otra función. Es un objeto no fabricable que permite que la corriente atraviese la caja de fusibles de un monumento durante un tiempo limitado. Es el objeto que llevas para resolver un rompecabezas de energía, no un componente permanente del circuito de batería de tu base.
Deja que la Electrical Branch reserve energía mientras Power Out continúa la línea
Una derivación eléctrica (Electrical Branch) toma energía de Power In, envía la cantidad configurada por Branch Out y continúa el resto de la línea por Power Out. Las dos salidas no son intercambiables: Branch Out es la carga reservada; Power Out es la continuación.

The original Rust electricity component set shows the building blocks used in a base circuit.
Usa un interruptor (Switch) después de una derivación cuando quieras control manual. Usa un Smart Switch cuando también necesites control remoto. Usa un Splitter solo cuando distribuir cargas comparables de forma uniforme sea más útil que reservar una cantidad específica. La actualización de electricidad de Facepunch de 2024 eliminó el consumo de energía y Active Usage de componentes lógicos como Switches y Electrical Branches; las cargas conectadas después de ellos siguen consumiendo energía.
Conecta el circuito inicial así:
- Power Output de la batería → Power In de la Branch A
- Branch Out de la Branch A, configurado en 4 rW → Power In del Switch A
- Power Out del Switch A → las dos Ceiling Lights
- Power Out de la Branch A → Power In de la Branch B
- Branch Out de la Branch B, configurado en 10 rW → Power In del Smart Switch B
- Power Out del Smart Switch B → Power In de la Auto Turret
- Power Out de la Branch B → Power In de la Branch C
- Branch Out de la Branch C, configurado en 2 rW → Power In del Seismic Sensor
- Power Out del Seismic Sensor → Power In del Smart Alarm
Si no usas un Smart Switch, coloca un Switch normal en la línea de la torreta. Lo importante es la topología: las luces, la defensa y la alarma tienen su propia derivación, mientras que cada línea restante queda visible en el siguiente Power Out.
Construye el circuito inicial de 16 rW y diagnostícalo por síntomas
Coloca los componentes donde puedas leerlos y conecta un segmento a la vez.

Keep the first circuit visible while you test each connection.
- Conecta la fuente al Power In de la batería y después el Power Output de la batería a la Branch A.
- Configura la Branch A en 4 rW y conecta Branch Out al Switch A, y luego a las dos luces de techo.
- Conecta Power Out de la Branch A a la Branch B. Configura la Branch B en 10 rW y conecta Branch Out al Smart Switch B, y luego a la torreta.
- Conecta Power Out de la Branch B a la Branch C. Configura la Branch C en 2 rW y conecta el Seismic Sensor; después conecta su Power Out al Smart Alarm.
- Activa cada control mientras observas el valor de paso. Añade otra carga solo después de confirmar que el segmento anterior sigue recibiendo energía.
| Síntoma | Comprueba primero | Solución |
|---|---|---|
| Nada recibe energía después de la batería | La salida de la batería y el primer Power In de la Branch | Restablece la fuente, carga la batería o repara el primer cable. |
| Las luces funcionan, pero la torreta está apagada | La configuración de la Branch B y el requisito de 10 rW de la torreta | Configura la Branch B en 10 rW y confirma que la torreta está conectada a Power Out del Smart Switch. |
| La alarma nunca envía notificaciones | El Power In del Seismic Sensor y después su Power Out al Smart Alarm | Confirma que el sensor recibe su carga de 1 rW y que la alarma recibe la señal de evento del sensor. |
| Añadir un dispositivo apaga una rama anterior | La carga activa total y la configuración de la derivación ascendente | Retira la carga nueva, aumenta la energía disponible o asigna una derivación propia a la nueva carga. |
| Una puerta de monumento no se abre | El paso de la caja de fusibles y el Electric Fuse | Sustituye el fusible agotado y termina el rompecabezas durante la ventana con energía; no lo diagnostiques como un circuito de batería de base. |
Mantén pulsada la tecla Shift al colocar componentes eléctricos si quieres alinearlos en una pared. Este atajo facilita leer las etiquetas de los puertos después, pero no sustituye comprobar los valores reales de paso.
Convierte la alarma en automatización cuando el circuito manual funcione
El Seismic Sensor es una buena primera automatización porque su salida ya representa el evento que te interesa. Facepunch documenta un rango de detección configurable de 1 a 30 metros y distintos valores de salida para cada tipo de explosión: las granadas F1 y las Beancans producen 1 de energía, la munición explosiva y las Satchels producen 2, mientras que el C4 y los Rockets producen 3. Por eso, conectar directamente el Power Out del sensor al Power In del Smart Alarm te permite recibir una notificación en el teléfono cuando el sensor detecta una explosión.

El sensor sísmico envía una señal eléctrica cuando detecta una explosión.
Puedes ampliar la misma señal sin tocar la rama de iluminación:
- Envía la señal del sensor a otra alarma si quieres un segundo punto de notificación.
- Coloca un componente lógico entre el sensor y un dispositivo defensivo cuando necesites cumplir una condición antes de activarlo.
- Sustituye el Switch normal de la torreta por un Smart Switch para apagar la línea de defensa de forma remota.
- Coloca un Electric Furnace en su propia derivación; consume 3 rW y usa electricidad en vez de combustible, así que no debe compartir la rama de la alarma.
Prueba la automatización con el fallo exacto que quieres detectar. Activa el sensor, confirma la notificación del Smart Alarm, corta después su entrada y verifica que las luces y la torreta sigan siendo controlables de forma independiente. Si no puedes aislar la alarma del resto de la base, las derivaciones no están cumpliendo su función.
Preguntas frecuentes sobre la electricidad de Rust
¿Los Electric Fuses se usan en los circuitos de la base?
No. Los Electric Fuses restablecen el paso de energía en las cajas de fusibles de los monumentos durante un tiempo limitado. La energía de la base usa fuentes, baterías, derivaciones, interruptores y cargas.
¿Debo usar una Electrical Branch o un Splitter?
Usa una Electrical Branch cuando necesites configurar una cantidad para una carga y continuar con el resto por la línea principal. Usa un Splitter cuando el objetivo sea distribuir la energía de forma uniforme.
¿Por qué falla después un circuito solar?
La salida de un Large Solar Panel depende de la luz solar y de su ángulo, así que su producción no es constante. Comprueba el panel, la carga de la batería y la derivación ascendente antes de añadir otra carga.
¿Un Seismic Sensor puede alimentar un Smart Alarm?
Sí. Alimenta el Seismic Sensor mediante Power In y conecta después su Power Out al Power In del Smart Alarm. La alarma consume 1 rW y envía una notificación al teléfono cuando recibe la señal de evento del sensor.
