Spring strength
100%
आधार केन्द्रित करने वाला बल जो स्टिक को वापस केन्द्र की ओर खींचता है। हर दूसरी शक्ति उस पर टिकी हुई है। बहुत नीचे और सामान्य उड़ान में स्टिक ढीली महसूस होती है; बहुत अधिक है और यह आपके हाथ से लड़ता है और इसके ऊपर स्थित छोटे संकेतों को छिपा देता है।
▲ अधिक: मजबूत केन्द्रीकरण जो हर समय आपके हाथ का प्रतिरोध करता है।
▼ कम: एक लंगड़ी स्टिक जो अकेले वायुगतिकीय भार पर निर्भर करती है।
<p>कम ब्रेकआउट जैसे डेडबैंड वाला मज़बूत स्प्रिंग — कैम के आकार के अनुरूप।</p>
Spring deadband
4%
केंद्र के चारों ओर एक छोटा सा तटस्थ क्षेत्र जहां स्प्रिंग शांत रहता है, इसलिए आराम के समय छोटी-छोटी हरकतें बकबक नहीं करतीं। व्यापक शांत लेकिन शिथिल है; संकरा अधिक सटीक है लेकिन केंद्र के चारों ओर घूम सकता है।
▲ अधिक: अधिक मुक्त खेल के साथ एक शांत लेकिन ढीला केंद्र।
▼ कम: एक सघन केंद्र जो विश्राम के समय बकबक कर सकता है।
<p>कैम की ब्रेकआउट-तब-ग्रेडिएंट सेंटिंग.</p>
Low-speed spring floor
55%
स्प्रिंग का कितना हिस्सा एक ठहराव पर जीवित रहता है, इससे पहले कि एयरस्पीड कोई वायुगतिकीय बल बना सके। ऊंची मंजिल पार्क की गई स्टिक को मजबूत बनाए रखती है; निचली मंजिल पार्क की गई लाइट विमान की ढीली, केबल-ढीली अनुभूति देती है।
▲ अधिक: पार्क करते समय और टैक्सी चलाते समय एक मजबूत स्टिक।
▼ कम: एक फ़्लॉपियर पार्क की गई स्टिक जो केवल हवा की गति से जागती है।
यहां क्यों: 55%: स्तंभ गेट पर भी दृढ़ है; हाइड्रॉलिक्स आराम मत करो।
QBlend enabled on · QSpring start knots 0
Spring full-strength speed
220
एयरस्पीड जहां स्प्रिंग पूरी ताकत तक पहुंचता है। प्रारंभ और इस बिंदु के बीच, वायु प्रवाह नियंत्रणों पर बढ़ने के साथ-साथ केंद्रीकरण उत्तरोत्तर मजबूत होता जाता है।
<p>यह अहसास सीमा में गहराई तक उठता रहता है, जो 8:1 दबाव अवधि को प्रतिबिंबित करता है।</p>
Elevator load
90%
एलिवेटर विक्षेपण और एयरस्पीड से निरंतर पिच भार, रोल से स्वतंत्र रूप से संतुलित होता है। यह एक प्रकार के पिच वजन के पीछे मुख्य लीवर है। यह एलेरॉन, स्प्रिंग, ट्रिम, या वायुगतिकीय कंपन बलों को स्पर्श नहीं करता है।
▲ अधिक: गति से भारी निरंतर पिच बल।
▼ कम: एक हल्का एलिवेटर जिसे धारण करने के लिए कम मांसपेशियों की आवश्यकता होती है।
यहां क्यों: 90%: पिच भारी है लेकिन रोल अक्ष प्रसिद्ध है।
Aileron load
180%
एलेरॉन विक्षेपण और एयरस्पीड से निरंतर रोल भार, पिच से स्वतंत्र रूप से संतुलित होता है। एलिवेटर लोड के साथ मिलकर यह नियंत्रण-सद्भाव अनुपात निर्धारित करता है जिसके बारे में समीक्षक बात करते हैं।
▲ अधिक: भारी रोल बल।
▼ कम: हल्का, जल्दी महसूस होने वाला एलेरॉन।
<p>डिवाइस-सीमा मुआवजा, विमान नहीं सत्य: प्रमाणित रोल बल एक निरंतर प्रकाश स्प्रिंग है, लेकिन यह पैमाना प्रोफ़ाइल को अपने सीमित पिच कैप (हार्डवेयर-मान्य) के विरुद्ध डिवाइस के व्यापक रोल सीमा का उपयोग करने देता है। रिकॉर्ड किया गया ताकि भविष्य में प्रति-अक्ष-स्प्रिंग इंजन वास्तविक स्थिरांक-स्प्रिंग रोल को मॉडल कर सके और मुआवजे को रिटायर कर सके।</p>
Overall aerodynamic load
25%
दोनों निरंतर अक्ष भारों पर एक मास्टर स्केल, उनके स्वतंत्र संतुलन से पहले लागू किया गया। प्रोफ़ाइल आम तौर पर इसे अकेला छोड़ दें और इसके बजाय दो अक्ष लोड को ट्यून करें।
▲ अधिक: दोनों अक्ष अधिक ज़ोर से लोड होते हैं।
▼ कम: दोनों अक्ष एक साथ हल्के होते हैं।
यहां क्यों: 25%: महसूस करें कि कंप्यूटर शेड्यूल एयरस्पीड के साथ बल देता है, लेकिन कच्चे वायुगतिकी की तुलना में कहीं अधिक चापलूसी करता है; रैखिक वक्र के साथ संयुक्त यह वह अनुसूची है।
Cruise reference (kt)
280
संकेतित एयरस्पीड जहां वायुगतिकीय भार अपने डिज़ाइन किए गए पूर्ण स्तर तक पहुंचता है। यह पूरे लोड वक्र को विमान की वास्तविक गति सीमा पर स्थिर करता है: एक 172, 110 knots, एक जेट से बहुत बाद में लोड होता है।
▲ अधिक: भार बाद में आता है; स्टिक अधिक गति तक हल्की रहती है।
▼ कम: सामान पहले पहुँचता है और क्रूज़ भारी लगता है।
यहां क्यों: 280 kt: टेप पर उच्च गति की चढ़ाई और क्रूज़।
Airspeed curve
1.0
एयरस्पीड के साथ स्टिक लोड कितनी तेजी से बनता है। 1.0 रैखिक है; 2.0 के बारे में वास्तविक वायुगतिकीय से मेल खाता है, जहां गतिशील दबाव गति के वर्ग के साथ बढ़ता है, इसलिए नियंत्रण बहुत हल्के धीमे और तेज़ होते हैं। महसूस हुआ जब स्टिक को केंद्र से दूर रखा गया था, विश्राम की स्थिति में नहीं।
▲ अधिक: क्रूज़ की ओर तीव्र वृद्धि के साथ कम गति पर हल्का।
▼ कम: एक अधिक रैखिक निर्माण जो पहले लोड होता है।
यहां क्यों: 1.0: फील सिस्टम का बल शेड्यूल लगभग रैखिक है, न कि वर्गाकार कानून।
Max output force
70%
डिवाइस तक पहुंचने से पहले प्रत्येक स्थिर पिच या रोल बल पर एक कैप, मजबूत युद्धाभ्यास में हार्डवेयर को पटकने या संतृप्त करने से बचाता है।
▲ अधिक: क्लिपिंग से पहले मजबूत शिखर स्थिर बल।
▼ कम: एक नरम अधिकतम सीमा; कठिन पैंतरेबाज़ी जल्दी ही ख़त्म हो जाती है।
यहां क्यों: 70%: ऊंची अधिकतम सीमा; एक आउट-ऑफ-ट्रिम 737 वास्तव में सक्षम बल आउटपुट को लोड करता है।
Hydraulic load factor
60%
हाइड्रॉलिकली-बूस्टेड या फ़्लाई-बाय-वायर प्रकारों के लिए: कच्चे वायुगतिकीय भार का कितना हिस्सा वास्तव में पायलट के हाथ तक पहुंचता है। 1.0 पूरी तरह से मैन्युअल नियंत्रण रन है; निम्न मान कृत्रिम-महसूस प्रणालियों का मॉडल बनाते हैं जो पायलट को वास्तविक सतह भार से अलग करते हैं।
▲ अधिक: अधिक कच्चा वायुगतिकीय भार आपके हाथ तक पहुँच रहा है।
▼ कम: अधिक अलगाव, शुद्ध कृत्रिम एहसास के करीब।
यहां क्यों: सक्रिय: मापता है कि कृत्रिम शेड्यूल के साथ-साथ वायुगतिकीय भार मॉडल का कितना भाग लीक होता है।