वर्तमान रिलीज़ दस्तावेज़ीकरण FFB-Bridge 1.5.1 कुछ बासी मिला? हमें बताएं प्रतिपुष्टी फ़ार्म.

ट्यूनिंग गाइड

बाहर से अंदर तक एक स्थिर विमान प्रोफ़ाइल बनाएं। पहले डिवाइस के भौतिक आवरण को सेट करें, विमान के प्राथमिक नियंत्रण अनुभव को स्थापित करें, यांत्रिक चरित्र जोड़ें, फिर प्रत्येक परिचालन संकेत को दोहराने योग्य उड़ान परीक्षण के साथ लाएं।

लक्ष्य

एक तैयार प्रोफ़ाइल आपको एयरस्पीड, नियंत्रण लोडिंग, ट्रिम स्थिति, कॉन्फ़िगरेशन परिवर्तन, ग्राउंड संपर्क और उड़ान लिफ़ाफ़े के किनारे की पहचान करने देगा, बिना एक संकेत के दूसरे को छिपाए। प्रत्येक शक्ति के पास एक कारण होना चाहिए जिसे आप पुनरुत्पादित कर सकें।

यदि दोलन दिखाई दे तो पहले रुकें

अप्रत्याशित गति होने पर सुरक्षा रोक इस्तेमाल करें; आउटपुट रुककर ऐप में पुष्टि होने तक बंद रहता है। सामान्य निष्क्रिय करना विमान के बल बंद करता है और प्रबंधित MOZA बेस की सहेजी गई मूल सेटिंग बहाल करता है। सफल पुनर्स्थापन के बाद सक्रिय अवस्था के बेस प्रतिरोध की न्यूनतम सीमाएँ लागू नहीं रहतीं।

डिफ़ॉल्ट ट्यूनिंग दृश्य प्रोफ़ाइल पहचान, मास्टर ताकत, नियंत्रण प्रणाली और प्रासंगिक विमान प्रभाव दृश्यमान रखता है। डिफ़ॉल्ट ट्यूनिंग दृश्य प्रोफ़ाइल पहचान, मास्टर ताकत, नियंत्रण प्रणाली और प्रासंगिक विमान प्रभाव दृश्यमान रखता है।
आकृति 1. डिफ़ॉल्ट ट्यूनिंग दृश्य प्रोफ़ाइल पहचान, मास्टर ताकत, नियंत्रण प्रणाली और प्रासंगिक विमान प्रभाव दृश्यमान रखता है।

ट्यूनिंग परतें एक साथ कैसे फिट होती हैं

चार परतें अंतिम परिणाम को आकार देती हैं। उन्हें इस क्रम में ट्यून करें क्योंकि बाहरी परत में एक त्रुटि उसके नीचे की प्रत्येक परत को बदल देती है।

  1. 1. हार्डवेयर की भौतिक सीमाएँ। पिच और रोल सीमाएँ प्रत्येक अक्ष का लगातार आउटपुट बाँधती हैं। कंपन और बारीकियाँ आवर्ती तथा क्षणिक संकेतों की अलग सीमा तय करता है; आपके बदलने तक यह दोनों अक्षों की छोटी सीमा का अनुसरण करता है। डिवाइस की ये सेटिंग विमान प्रोफ़ाइल के गेन से अलग रहती हैं।
  2. 2. प्रोफ़ाइल स्तर। मास्टर गेन संपूर्ण प्रोफ़ाइल को एक साथ मापता है, स्प्रिंग, निरंतर भार, कंपन और एक-शॉट संकेतों के बीच संतुलन बनाए रखता है।
  3. 3. विमान मॉडल। नियंत्रण प्रणाली पायलट, नियंत्रण, वायुगतिकीय भार और विमान के बीच बुनियादी संबंध का चयन करती है।
  4. 4. व्यक्तिगत संकेत. बल, ट्रिम, स्टिक फील, विमान कंट्रोल फील, प्रभाव गेन, और उन्नत नियंत्रण पहली तीन परतों के स्थिर होने के बाद विशिष्ट संवेदनाओं को परिष्कृत करते हैं।
एक भरोसेमंद पहला पास

यदि आप जल्दी से एक उपयोगी प्रोफ़ाइल चाहते हैं, तो इन पांच पासों को क्रम से पूरा करें और प्रत्येक सफल पास के बाद बचत करें।

  1. सुरक्षित हार्डवेयर पिच और रोल अधिकतम सीमाें सेट करें; फ़्लाइट चेक चलाएँ; फिर ट्यूनिंग विमान के दौरान उन अधिकतम सीमाों को अकेला छोड़ दें।
  2. वास्तविक नियंत्रण प्रणाली का चयन करें, समग्र आराम के लिए मास्टर गेन सेट करें, फिर सुचारू उड़ान में स्प्रिंग, वायुगतिकीय भार और ट्रिम स्थापित करें।
  3. अवमंदन, घर्षण, जड़ता और प्रगतिशील स्टॉप को एक-एक करके जोड़ें। केवल उन्हीं परिवर्तनों को रखें जिन्हें आप एक ही बार-बार दोहराए जाने वाले पैंतरेबाज़ी में पहचान सकें।
  4. उड़ान की स्थिति में जमीन, विन्यास, शक्ति, अशांति और लिफ़ाफ़ा संकेत जोड़ें जो वास्तव में प्रत्येक को ट्रिगर करते हैं।
  5. एक अपरिवर्तित प्रोफ़ाइल को समाप्त होने से पहले जमीन, टेकऑफ़, क्रूज़, एप्रोच और लैंडिंग के माध्यम से उड़ाएं।

इससे पहले कि आप किसी स्लाइडर को स्पर्श करें

आधार को सुरक्षित करें, फ़्लाइट चेक में पिच और रोल दिशा को सत्यापित करें, एक रूढ़िवादी हार्डवेयर अधिकतम सीमा सेट करें, और निकटतम अंतर्निहित स्टार्टर की नकल करें। कॉपी को हर बार समान विमान, लोडिंग, मौसम और सिम्युलेटर स्थिति के साथ ट्यून करें।

  1. विमान प्रोफ़ाइल बदलने से पहले वास्तविक पिच और रोल दिशा जाँचें। हर प्रोफ़ाइल में भरपाई करने के बजाय उलटा आउटपुट हार्डवेयर में एक बार सही करें।
  2. पुरानी उपभोक्ता SideWinder और Logitech स्टिक में डिफ़ॉल्ट पिच / रोल सीमाएँ 100% / 100%, पहचानी गई अधिक बल वाली स्टिक में 35% / 35%, MOZA AY90 और AY210 योक में 35% / 50%, तथा योग्य लेकिन सूची में न दिए गए जॉयस्टिक में 20% / 20% हैं। ये प्रतिशत भेजे जाने वाले आउटपुट को सीमित करते हैं। निर्धारित सीमाओं से शुरू करें और अपनी माउंटिंग व सुविधा के अनुसार उन्हें घटाएँ।
  3. निकटतम अंतर्निर्मित स्टार्टर को लोड करें, उसे डुप्लिकेट करें, और कॉपी को एक नाम दें जिसमें विमान और हार्डवेयर शामिल हों। ज्ञात संदर्भ के रूप में स्टार्टर को अपरिवर्तित रखें।
  4. एक लोडिंग, मौसम पूर्व निर्धारित, रनवे और परीक्षण मार्ग चुनें। प्रत्येक तुलना के लिए समान सिम्युलेटर स्थिति का उपयोग करें ताकि स्लाइडर एकमात्र जानबूझकर चर बना रहे।

फ़्लाइट चेक · हार्डवेयर → अंशांकन

एक दोहराने योग्य परीक्षण लूप का उपयोग करें

प्रत्येक समूह के लिए समान पाँच-भाग वाले लूप का उपयोग करें। यह वास्तविक सुधार को किसी भिन्न विमान स्थिति या क्षणिक प्रभाव से अलग करता है।

  1. आधार रेखा का निरीक्षण करें. चुनी गई स्थिति को एक बार देखें और समस्या का स्पष्ट शब्दों में वर्णन करें: बहुत भारी, बहुत हल्का, अचानक, विलंबित, शोरगुल वाला, गायब, या थका देने वाला।
  2. एक नियंत्रण बदलें. गेन के लिए 2-5 प्रतिशत-बिंदु चरण का उपयोग करें, या गति, वक्र या शुरुआत नियंत्रण के लिए एक छोटा कदम का उपयोग करें।
  3. समान गति और कॉन्फ़िगरेशन पर समान पैंतरेबाज़ी दोहराएं। किसी भिन्न दृष्टिकोण या अशांति की स्थिति के दौरान क्रूज़ समायोजन पर निर्णय लेने से बचें।
  4. मिलान करने वाला डैशबोर्ड चैनल देखें। गतिविधि साबित करती है कि बल मॉडल ने क्यू का अनुरोध किया था; यह साबित नहीं करता कि उपकरण ने उपयोगी भौतिक प्रभाव उत्पन्न किया। चैनल और नियंत्रण को एक साथ जज करें।
  5. किसी अन्य समूह को छूने से पहले परिवर्तन को रखें, परिष्कृत करें या वापस लाएँ। जब परिणाम किसी विशेष विमान वैरिएंट या हार्डवेयर सेटअप पर निर्भर हो तो एक संक्षिप्त नोट लिखें।
एक चीज़ बदलें, फिर परिणाम को लेबल करें

छोटे चरणों का उपयोग करें, सामान्यतः 2–5 प्रतिशत अंक, और निर्णय लें कि परिणाम स्पष्ट, कमजोर, कठोर, विलंबित या अपरिवर्तित है। अगले समूह में जाने से पहले अपरिवर्तित या बदतर समायोजन को वापस लाएँ।

स्टेज 1 - मास्टर गेन

एक बार हार्डवेयर सीलिंग की पुष्टि करें, फिर अंतर्निहित प्रोफ़ाइल के मास्टर गेन से शुरू करें। हार्डवेयर डिवाइस को सीमित करता है, मास्टर गेन संपूर्ण विमान प्रोफ़ाइल को स्केल करता है, और अधिकतम आउटपुट बल कैप उस प्रोफ़ाइल के अंदर पिच या रोल लोडिंग को बनाए रखता है। एक सामान्य सर्किट उड़ाएं और पहले मास्टर गेन को समायोजित करें।

  • जब स्प्रिंग, निरंतर भार, और प्रभाव सभी बहुत मजबूत महसूस होते हैं, तो मास्टर गेन को कम करें। सापेक्ष मिश्रण बरकरार रहता है.
  • जब सामान्य संकेत संतुलित महसूस होते हैं लेकिन एक मजबूत पिच या रोल इनपुट एक कठोर दीवार से टकराता है, तो प्रभावित प्रोफ़ाइल के लिए अधिकतम आउटपुट बल कम हो जाता है। उच्च विक्षेपण पर दोनों अक्ष को दोबारा जांचें।
  • जारी रखें जब आप टैक्सी कर सकते हैं और एक सर्किट में आराम से उड़ान भर सकते हैं, तो नियंत्रण प्रयोग योग्य यात्रा को बनाए रखता है, और छोटे संकेत अलग बने रहते हैं।
मास्टर-गेन कार्ड। डिफ़ॉल्ट 100% है। स्लाइडर 1% वृद्धि में कदम रखता है। मास्टर-गेन कार्ड। डिफ़ॉल्ट 100% है। स्लाइडर 1% वृद्धि में कदम रखता है।
आकृति 2. मास्टर-गेन कार्ड। डिफ़ॉल्ट 100% है। स्लाइडर 1% वृद्धि में कदम रखता है।

नियंत्रण प्रणाली

उन्नत नियंत्रण के बाद नियंत्रण प्रणाली एक पृष्ठ-स्तरीय कार्ड है। मैनुअल, हाइड्रॉलिक बूस्टेड, फ़्लाई-बाय-वायर, और रोटरक्राफ्ट विभिन्न बल-मॉडल व्यवहार का चयन करते हैं और निर्धारित करते हैं कि कौन से समूह प्रासंगिक हैं।

  • नियमावली केबल, पुशरोड, या अन्य प्रतिवर्ती नियंत्रणों के लिए उपयोग करें। एयरस्पीड और नियंत्रण विक्षेपण प्रत्यक्ष वायुगतिकीय भार बनाते हैं, और ट्रिम रुके हुए भार से राहत देता है।
  • हाइड्रॉलिक-बढ़ाया गया कृत्रिम अहसास या कम हिंज-फ़ोर्स फ़ीडबैक के साथ संचालित नियंत्रण के लिए उपयोग करें। संचारित वायुगतिकीय भार को नरम करते हुए मॉडल केन्द्रित रहता है।
  • फ़्लाई-बाय-वायर निश्चित कृत्रिम अहसास के साथ एक पृथक साइड-स्टिक के लिए उपयोग करें। प्रोफ़ाइल नियंत्रण-लोडिंग रिश्तों और डिवाइस संकेतों को दबा देता है जो वास्तविक साइड-स्टिक कभी प्रसारित नहीं होगा।
  • रोटरक्राफ्ट साइक्लिक नियंत्रण के लिए उपयोग करें। यह फिक्स्ड-विंग धारणाओं को हटाते हुए साइक्लिक अवमंदन, फ़ोर्स ट्रिम व्यवहार और रोटरक्राफ्ट-विशिष्ट प्रभावों को सक्रिय करता है।

ताकत का आकलन करने से पहले विमान के वास्तविक नियंत्रण आर्किटेक्चर में से चुनें। एक स्लाइडर समायोजन गलत नियंत्रण प्रणाली द्वारा उत्पन्न बल संबंधों को ठीक नहीं कर सकता है।

बल

स्टेज 2 - केंद्र में लौटाने वाला स्प्रिंग (फोर्स कार्ड)

सीधे उड़ें और क्रूज़ पर समतल करें, नियंत्रण को हल्के से छोड़ें, और केंद्र में वापसी का निरीक्षण करें। स्थिर, आश्वस्त रिटर्न के लिए स्प्रिंग की ताकत समायोजित करें। स्प्रिंग डेडबैंड का उपयोग केवल मध्य बातचीत या अत्यधिक ढीले खेल के लिए करें। रैंप और टैक्सी की मजबूती सेट करने के लिए कम गति वाले स्प्रिंग न्यूनतम सीमा का उपयोग करें, फिर दृष्टिकोण गति की दोबारा जांच करें।

स्टेज 4 - वायुगतिकीय भार (फोर्स कार्ड)

दृष्टिकोण, क्रूज़ और उच्च सुरक्षित गति पर एक छोटा पिच इनपुट और एक छोटा रोल इनपुट रखें। एलिवेटर लोड और एलेरॉन लोड को स्वतंत्र रूप से ट्यून करें। उनके साझा स्तर के लिए समग्र वायुगतिकीय भार का उपयोग करें, जहां डिजाइन की गई लोडिंग आती है उसके लिए क्रूज़ संदर्भ, यह कितनी तेजी से बनता है इसके लिए एयरस्पीड वक्र, और स्थिर-बल अधिकतम सीमा के लिए अधिकतम आउटपुट बल का उपयोग करें।

फिक्स्ड-विंग ट्रिम और स्टिक फील

सिम्युलेटेड विमान को स्थिर गति पर रखें, आवश्यक पिच दबाव बनाए रखें और सामान्य तरीके से ट्रिम करें। दबाव में राहत जाँचने के लिए एलिवेटर की ताकत समायोजित करें। एलेरॉन की ताकत केवल वहाँ इस्तेमाल करें जहाँ रोल ट्रिम उपलब्ध है। हाइड्रॉलिक और फ़्लाई-बाय-वायर प्रोफ़ाइल में कॉलम का न्यूट्रल केंद्र पर रहना सही हो सकता है। संगत AY90/AY210 के MSFS 2024 या X-Plane 12.2 नेटिव ट्रिम में दबाव की राहत और विमान की प्रतिक्रिया जाँचें; कस्टम ऐड-ऑन अलग व्यवहार कर सकते हैं।

एक चीज़ बदलें, फिर परिणाम को लेबल करें

इस बिंदु पर विमान को स्पष्ट रूप से केंद्र में होना चाहिए, इच्छित गति सीमा में भारी होना चाहिए, ट्रिम को स्थिर हाथों की रोशनी की स्थिति में लाना चाहिए, और सकारात्मक जी के तहत अनुमानित रूप से मजबूत होना चाहिए। जब ​​तक ये बुनियादी सिद्धांत दोहराए जाने योग्य न हो जाएं तब तक प्रभाव शांत रखें।

अवमंदन, घर्षण, जड़ता और क्रमिक स्टॉप

विमान नियंत्रण अनुभव चयनित विमान प्रोफ़ाइल में डिवाइस-स्थानीय यांत्रिक चरित्र जोड़ता है। स्प्रिंग, वायुगतिकीय भार, और ट्रिम के स्थिर होने के बाद इसे दोहराने योग्य लाइव-फ़्लाइट स्थिति में ट्यून करें। एक समय में एक गुणांक जोड़ें और पिच और रोल का अलग-अलग परीक्षण करें।

  • अवमंदन वास्तविक नियंत्रण की गति का विरोध करता है; तेज़ चलाने पर प्रतिरोध अधिक होता है। धीमी शुरुआत करें. ओवरशूट ठीक होने तक एक अक्ष बढ़ाएं, फिर त्वरित सुधार में देरी होने से पहले रुकें।
  • घर्षण नियंत्रण को चलाना शुरू करने या लगातार चलाने पर प्रतिरोध जोड़ता है। पूरी यात्रा और कई उलटफेरों के माध्यम से धीरे-धीरे आगे बढ़ें। जब ब्रेकआउट चिपचिपा, असमान या थका हुआ महसूस हो तो इसे कम करें।
  • जड़ता नियंत्रण की गति में बदलाव का विरोध करती है। नियंत्रण द्रव्यमान की भावना जोड़ने के लिए छोटे मानों का उपयोग करें। जब दिशा परिवर्तन अनिच्छुक या असंबद्ध महसूस हो तो इसे कम करें।
  • क्रमिक स्टॉप चुनी हुई गति सीमा के पास बढ़ता प्रतिरोध जोड़ते हैं। शुरुआत को वास्तविक उपयोग योग्य यात्रा सीमा के करीब सेट करें, फिर बिना किक के एक प्रगतिशील दीवार बनाने के लिए पर्याप्त ताकत जोड़ें।

हार्डवेयर के पास पिच, रोल और कंपन सीमाएं, अवमंदन अंशांकन और बल आउटपुट सक्षम होने पर उपयोग किए जाने वाले बेस प्रतिरोध न्यूनतम हैं। ट्यूनिंग के पास विमान के अवमंदन, घर्षण, जड़ता, प्रगतिशील स्टॉप, इनपुट मोड, फॉलो और अन्य प्रभाव हैं। एक प्रोफ़ाइल बल आउटपुट सक्षम न्यूनतम के साथ ऊपर प्रतिरोध जोड़ सकता है। बल आउटपुट अक्षम करें कैप्चर किए गए बेस कॉन्फ़िगरेशन को पुनर्स्थापित करता है।

MOZA परिवार अवलोकन देखें

प्रभाव गेन

प्राथमिक नियंत्रण अनुभव और निष्क्रिय यांत्रिकी स्थिर होने के बाद ही परिचालन संकेत जोड़ें। प्रत्येक परिवार को उड़ान की स्थिति में परीक्षण करें जो इसे सक्रिय करता है, और समायोजन करते समय मिलान डैशबोर्ड चैनल देखें।

  1. ग्राउंड: फुटपाथ पर 10-20 kt पर टैक्सी, एक खुरदरी सतह को पार करें, धीरे से ब्रेक लगाएं, एक जानबूझकर कठिन स्टॉप बनाएं, और एक टेकऑफ़ रोल पूरा करें। रनवे रंबल, गियर धक्कों, ब्रेक शडर, नोजव्हील शिम्मी और ग्राउंड एक्सेलेरेशन को ट्यून करें ताकि प्रत्येक घटना पहचान योग्य बनी रहे।
  2. धीमी उड़ान: सुरक्षित ऊंचाई पर उत्तरोत्तर स्टॉल तक पहुंचें। पहले वायुगतिकीय स्टॉल वायुगतिकीय कंपन सेट करें। केवल विमान के लिए स्टिक शेकर जोड़ें जिसमें भौतिक शेकर हो, और सत्यापित करें कि क्यू विमान की चेतावनी स्थिति से शुरू होता है।
  3. कॉन्फ़िगरेशन: गियर को एक बार चक्रित करें और प्रत्येक फ़्लैप अवरोध से गुजरें। हैंडल चरण, वास्तविक सतह आंदोलन, सतह आगमन, निरंतर वायुगतिकीय कंपन, और निरंतर खींचें को अलग करें। प्रत्येक संकेत अपने स्वयं के इवेंट में घटित होना चाहिए और डिज़ाइन के अनुसार संक्षिप्त या निरंतर रहना चाहिए।
  4. पावर: निष्क्रिय, स्थिर क्रूज़ सेटिंग और टेकऑफ़ पावर की तुलना करें। इंजन का कंपन को चालू इंजन और पावर स्थिति का पालन करना चाहिए। प्रोपवॉश पिच केवल विमान से संबंधित है जिसका एलिवेटर प्रोपेलर स्लिपस्ट्रीम के साथ बदलाव महसूस करता है।
  5. दृष्टिकोण और लैंडिंग: पूर्ण लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन को उड़ाएं, जहां उपयुक्त हो, स्पॉइलर का उपयोग करें, हल्की अशांति से गुजरें, और एक सामान्य टचडाउन पूरा करें। अपने स्वयं के पहचानने योग्य क्षणों से ड्रैग, वायुगतिकीय कंपन, अशांति, ऊर्ध्वाधर-हवा की बनावट और टचडाउन थंप को ट्यून करें।

पिच और रोल नियंत्रण के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले किसी भी संकेत को कम करें। बार-बार निम्न-स्तरीय जानकारी सूक्ष्म रह सकती है; अत्यावश्यक लिफ़ाफ़ा चेतावनियाँ सीमित और नियंत्रणीय रहते हुए अधिक प्रमुख हो सकती हैं।

विकसित

एडवांस्ड सभी उपलब्ध समूहों को एक स्क्रॉल में खोलता है और विशेषज्ञ सेटिंग्स को प्रकट करता है। दर अवमंदन, स्टिक ड्रॉप, और ऑटोपायलट का अनुसरण प्रत्येक शून्य-मूल्य वाले गेन या प्राधिकरण को ऑफ के रूप में उपयोग करते हैं।

  • अवमंदन को रेट करें विमान की सिम्युलेटेड पिच और रोल रोटेशन दरों पर प्रतिक्रिया करता है। अचानक नियंत्रण इनपुट के बाद इसे उड़ान में समायोजित करें। जब विमान गति बार-बार होने वाली डगमगाहट छोड़ती है तो प्रभावित अक्ष को उठाएं; जब रोटेशन कृत्रिम रूप से विरोध महसूस हो तो इसे कम करें।
  • स्टिक गिरना बहुत कम एयरस्पीड पर एक अनलोडेड मैकेनिकल एलिवेटर के आगे के वजन को मॉडल करता है। पार्क करते समय और टेकऑफ़ रोल के दौरान इसे ट्यून करें, फिर फ़ेड एयरस्पीड सेट करें जहां हवा का प्रवाह एलिवेटर होना चाहिए।
  • ऑटोपायलट का अनुसरण लिंक किए गए नियंत्रण को सिम्युलेटर के AP-समावेशी कमांड की ओर ले जाता है। समर्थित MOZA आधार अपने मॉडल-विशिष्ट अनुसरण पथ का उपयोग करते हैं; प्राधिकरण यात्रा को सीमित करता है और गति का पालन करके गति को नियंत्रित करता है। अन्य डिवाइस ब्रिज के बल पथ का उपयोग करते हैं, X-Plane के स्वामित्व वाले-अक्ष पथ पर सहेजे गए प्राधिकरण और MSFS पर एक सीमित क्यू के साथ। स्वतंत्र साइडस्टिक्स मूविंग-कंट्रोल फॉलो के बजाय AP न्यूट्रल होल्ड का उपयोग करते हैं।
  • वॉचडॉग फीका. टेलीमेट्री वॉचडॉग का समय सेटिंग्स → सत्र → उन्नत में है। डिफ़ॉल्ट मान आम तौर पर उचित हैं। ये समय मान सक्रिय प्रोफ़ाइल के हैं, इसलिए उन्हें बदलने पर प्रोफ़ाइल में असहेजे बदलाव दिखते हैं।
उन्नत दृश्य आवश्यक प्रोफ़ाइल संदर्भ को शीर्ष पर रखते हुए विस्तृत बल-मॉडल नियंत्रण जोड़ता है। उन्नत दृश्य आवश्यक प्रोफ़ाइल संदर्भ को शीर्ष पर रखते हुए विस्तृत बल-मॉडल नियंत्रण जोड़ता है।
आकृति 3. उन्नत दृश्य आवश्यक प्रोफ़ाइल संदर्भ को शीर्ष पर रखते हुए विस्तृत बल-मॉडल नियंत्रण जोड़ता है।
यदि दोलन दिखाई दे तो पहले रुकें

बल आउटपुट को तुरंत अक्षम करें। हार्डवेयर अधिकतम सीमा और मास्टर गेन को कम करें, फिर माउंटिंग, ध्रुवता, निष्क्रिय यांत्रिक सेटिंग्स और आपके द्वारा अभी-अभी बदले गए एक प्रभाव को सत्यापित करें। असंबद्ध गेन के साथ किसी अज्ञात दोलन को प्रबल करने या छिपाने का प्रयास न करें।

रोटरक्राफ्ट ट्यूनिंग

रोटरक्राफ्ट साइक्लिक गति और फ़ोर्स ट्रिम पर केंद्रित एक अलग ट्यूनिंग पथ का उपयोग करता है। व्यक्तिगत रोटर-स्थिति प्रभाव जोड़ने से पहले इन चरणों को पूरा करें।

  1. निकटतम हेलीकॉप्टर स्टार्टर चुनें और नियंत्रण प्रणाली को रोटरक्राफ्ट पर सेट करें।
  2. हार्डवेयर - हेलीकाप्टर के अंतर्गत विमान द्वारा आवश्यक FTR, ट्रिम-रिलीज़, या बीप-ट्रिम नियंत्रण असाइन करें।
  3. नियंत्रित गति के लिए साइक्लिक अवमंदन को ट्यून करें, फिर होवर पर और आगे की उड़ान में फ़ोर्स ट्रिम को होल्ड करके ट्यून करें।
  4. ETL कंपकंपी, VRS वायुगतिकीय कंपन, दो-प्रति-रेव कंपन, रिट्रीटिंग-ब्लेड-स्टॉल का वायुगतिकीय कंपन, स्किड स्क्रैप और रोटर रंबल एक समय में एक उड़ान की स्थिति जोड़ें।

विशिष्ट उड़ान संकेतों के माध्यम से रोटर स्थिति को महसूस करें

लक्षण-से-नियंत्रण मानचित्र

लक्षण से मेल खाने वाले सबसे संकीर्ण नियंत्रण का उपयोग करें। यह प्रोफ़ाइल के उन हिस्सों को सुरक्षित रखता है जो पहले से ही काम करते हैं।

  • सब कुछ बहुत मजबूत या बहुत कमजोर है: मास्टर गेन को समायोजित करें, फिर पूरा सर्किट दोहराएं।
  • केवल स्थिर पिच या रोल लोडिंग गलत है: एलिवेटर लोड या एलेरॉन लोड समायोजित करें। जब समस्या केवल उच्च विक्षेपण के निकट दिखाई दे तो अधिकतम आउटपुट बल का उपयोग करें।
  • नियंत्रण चैटर, स्नैप, या केंद्र के चारों ओर दोलन करता है: बल आउटपुट को अक्षम करें, माउंटिंग और ध्रुवीयता को सत्यापित करें, हार्डवेयर अधिकतम सीमा को कम करें, फिर स्प्रिंग की ताकत, डेडबैंड, अवमंदन, घर्षण, जड़ता और अंतिम परिवर्तित मूल्य का निरीक्षण करें।
  • लोडिंग बहुत जल्दी, बहुत देर से आती है, या गलत दर से बढ़ती है: पहले क्रूज़ संदर्भ को समायोजित करें, फिर एयरस्पीड वक्र और केंद्र दृढ़ता बनाम गति को परिष्कृत करें।
  • एक संकेत गुम है: सक्रिय स्थिति के दौरान इसके डैशबोर्ड चैनल की जाँच करें। ताकत बढ़ाने से पहले सिम्युलेटर साक्ष्य, विमान प्रयोज्यता, समूह गेन और डिवाइस क्षमता की पुष्टि करें।
  • गति के दौरान नियंत्रण चिपचिपा, धीमा या अत्यधिक भारी लगता है: बल आउटपुट अक्षम करें, पुष्टि करें कि भौतिक आधार स्वस्थ है, फिर प्रभावित अक्ष पर प्रोफ़ाइल घर्षण, अवमंदन, या जड़ता एक समय में एक मान कम करें।
  • ट्रिम से दबाव कम न हो तो प्रोफ़ाइल की नियंत्रण प्रणाली, शून्य से अधिक ट्रिम अथॉरिटी, बदलती ट्रिम टेलीमेट्री और समर्थित विमान एकीकरण की पुष्टि करें। केवल कॉलम का न्यूट्रल केंद्र पर स्थिर रहना ट्रिम की विफलता नहीं बताता। टेलीमेट्री बदले लेकिन अपेक्षित दबाव राहत न मिले तो सहायता बंडल निर्यात करें।
  • AP Follow बार-बार आगे-पीछे झूले तो निष्क्रिय करें और पुष्टि करें कि विमान में यांत्रिक रूप से जुड़ा नियंत्रण और समर्थित एकीकरण है। अथॉरिटी घटाएँ और उपलब्ध हो तो अनुसरण की गति भी घटाएँ। कस्टम ऑटोपायलट या उसी अक्ष को नियंत्रित करने वाला दूसरा ऐप Follow से टकरा सकता है; कई बदलाव करने से पहले सहायता बंडल बनाएँ।

Airbus-शैली AP तटस्थ पकड़

उपयुक्त फ़्लाई-बाय-वायर प्रोफ़ाइल के लिए, ऑटोपायलट नियंत्रण खोलें और AP न्यूट्रल होल्ड को सक्षम करें। यह डिफ़ॉल्ट रूप से बंद है. जब समर्थित ऑटोपायलट टेलीमेट्री सगाई की रिपोर्ट करता है, तो ब्रिज साइडस्टिक को न्यूट्रल के पास रखता है। यह उड़ान नियंत्रण का पालन करने या ऑटोपायलट डिस्कनेक्ट का आदेश देने के लिए स्टिक को नहीं हिलाता है।

हाइड्रॉलिक हानि लोड हो रहा है

हाइड्रॉलिक हानि लोडिंग अब जमीन पर और होवर में साइक्लिक आंदोलन में प्रतिरोध जोड़ सकती है, जिसमें फ़ोर्स ट्रिम सक्रिय या FTR शामिल है। इसके लिए वैध हाइड्रॉलिक-नुकसान टेलीमेट्री और एक सक्षम प्रोफ़ाइल सेटिंग की आवश्यकता होती है। साइक्लिक को हिलाने पर अतिरिक्त प्रतिरोध महसूस होता है। X-Plane हाइड्रॉलिक-नुकसान का पता लगाना अभी तक समर्थित नहीं है।

सहेजें और पुनरावृत्त करें

प्रोफ़ाइल को केवल तभी सहेजें जब एक अपरिवर्तित संस्करण एक ही सत्र में सभी पांच शर्तों को पार कर जाए।

  1. ग्राउंड: स्थिर, टैक्सी, मोड़, ब्रेकिंग और टेकऑफ़ रोल स्पष्ट, सीमित सतह संकेतों के साथ स्थिर रहते हैं।
  2. टेकऑफ़ और चढ़ाई: नियंत्रण लोडिंग सुचारू रूप से बनती है, कम गति का व्यवहार इच्छित बिंदु पर फीका पड़ जाता है, और पूरी यात्रा उपयोग योग्य बनी रहती है।
  3. क्रूज़ और पैंतरेबाज़ी: सेंटिंग, पिच और रोल संतुलन, ट्रिम राहत, सकारात्मक-जी अनुभव, और त्वरित इनपुट से पुनर्प्राप्ति पूर्वानुमानित है।
  4. दृष्टिकोण: कम गति वाले बल नियंत्रित रहते हैं, फ़्लैप और गियर संकेत सही घटनाओं पर होते हैं, और कोई प्रभाव सटीक नियंत्रण को छुपाता नहीं है।
  5. लैंडिंग और रोलआउट: टचडाउन, ब्रेकिंग, रिवर्स, रनवे बनावट और टैक्सी में वापसी अलग और स्थिर रहती है।

एक स्थिर ए/बी परिणाम के बाद सहेजें, एक ऐसे नाम का उपयोग करें जो विमान और हार्डवेयर संदर्भ की पहचान करता है, और पिछले कार्यशील संस्करण को तब तक रखें जब तक कि नया प्रोफ़ाइल टैक्सी, क्रूज़, पैंतरेबाज़ी, दृष्टिकोण और लैंडिंग से बच न जाए।