Справочник эффектов усилий
Эффекты зависят от выбранного профиля, возможностей устройства и телеметрии симулятора. Описание эффекта объясняет модель, но не гарантирует, что каждое воздушное судно передает нужный сигнал. На странице «Панель» отображается заданный вклад каждого эффекта. С помощью Flight Check выделите отдельный канал, а затем проверьте его на воздушном судне, на котором вы летаете.
Конвейер усилий параллельно выполняет набор подмоделей: базовую центрирующую пружину, два постоянных усилия, зависящих от воздушной скорости, несколько продолжительных аэродинамических усилий сопротивления и каталог непрерывных и разовых каналов тряски, бафтинга и вибрации. Все суммируется в выходы по тангажу и крену, масштабируется общим усилением и пропускается только при общей активации. На этой странице описан каждый эффект: что он моделирует, какая телеметрия им управляет и что вы должны услышать или ощутить при его правильном срабатывании.
Кратко
| Эффект | Что делает |
|---|---|
| Ощущения джойстика и центрирование | |
| Центрирующая пружина | Тянет джойстик к нейтрали; становится жестче при перегрузке, а зона нечувствительности на малой воздушной скорости расширяется, чтобы джойстик не «залипал» на стоянке. |
| Триммер | Независимые ползунки «Разгрузка триммером тангажа» и «Разгрузка триммером крена» ослабляют удерживаемую нагрузку и смещают точку покоя; 0% отключает соответствующую ось. |
| Ощущения системы управления | Режим для каждого воздушного судна, меняющий пружину и нагрузочные усилия: «Механическая» (тросовая), «Гидравлическая» или «Электродистанционная» (боковая ручка). |
| Трение органов управления | Примерно постоянное механическое сопротивление без стягивания органа управления к центру. |
| Нагрузка при отказе гидросистемы | Добавляет нагрузку, когда поддерживаемая телеметрия сообщает об отказе гидросистемы. У винтокрылых ЛА также появляется сопротивление движению на малой или нулевой воздушной скорости, в том числе при активном триммере усилий или удерживаемой кнопке FTR. Электродистанционные профили исключены. Обнаружение отказа гидросистемы в X-Plane не поддерживается. |
| Демпфирование угловой скорости | Противодействует текущей угловой скорости по тангажу и крену, чтобы после резкого отклонения джойстик возвращался к центру без колебаний. |
| Опускание ручки | Вес ручки вперед на малой скорости (опускающийся ненагруженный руль высоты), который исчезает по мере нарастания обтекания. |
| Усилия от скоростной нагрузки | |
| Нагрузка по тангажу | Постоянное усилие по тангажу, растущее пропорционально квадрату воздушной скорости; входом служит ручка − триммер при включенном триммере. |
| Нагрузка по крену | Та же нагрузка по оси крена, настраиваемая отдельно с учетом несимметричной эффективности по крену. |
| Автопилот | |
| Эффект следования за АП | Перемещает совместимый связанный орган управления к команде с учетом АП. Результат зависит от конкретного устройства, симулятора и интеграции воздушного судна. Поддерживаемые модели MOZA используют собственный механизм Follow; другие устройства — ограниченный путь усилий FFB-Bridge. Независимые боковые ручки используют отдельное необязательное нейтральное удержание при АП. |
| Планер | |
| Толчок при вращении · Следование за поверхностью · Связь со скольжением | Толчки при вращении (боковая тряска самолета толкает ручку управления), обратная передача от рулевых поверхностей (сильные порывы и тряска при сваливании передаются на штурвальную колонку) и перекрестная связь по скольжению: при скольжении воздушного судна набегающий поток давит на его элероны. |
| Винтокрылые ЛА | |
| ETL, вихревое кольцо, 2/об, срыв на отступающей лопасти, скрежет полозьев и гул несущего винта | Эффекты только для винтокрылых ЛА, связанные с поступательной подъемной силой, снижением, поступательным полетом, высокой скоростью, контактом полозьев и оборотами несущего винта. |
| Земля и пробег | |
| Тряска на ВПП | Непрерывная тряска, масштабируемая по путевой скорости и типу покрытия (трава и гравий — грубее, лед — мягче). |
| Толчок при касании | Один ощутимый импульс в момент касания колес, масштабируемый по скорости удара, которую симулятор фиксирует в момент контакта. |
| Вибрация тормозов | Низкочастотная вибрация, зависящая от давления на педали тормоза; только на земле. |
| Толчки шасси | Отдельные толчки на стыках плит и разметке рулежных дорожек, преобладают на скорости примерно до 40 kt. |
| Шимми носового колеса | Быстрое покачивание по оси крена из стороны в сторону на скорости руления/подъема носового колеса и выше. |
| Эффект ускорения на земле по тангажу | Продольное ускорение ощущается как толчок по тангажу — рывок на разбеге отбрасывает назад, торможение толкает вперед. |
| Тряска от реверса тяги | Тряска на пробеге при включенных реверсах, затухающая ниже ~30 kt. |
| Аэродинамический бафтинг | |
| Бафтинг сваливания | Постепенно нарастает с ростом AoA и выходит на максимум при срабатывании предупреждения о сваливании в симуляторе. На земле не проявляется. |
| Вибратор штурвала при сваливании | Резкая вибрация фиксированной частоты по флагу предупреждения о сваливании в симуляторе; включается отдельно в каждом профиле. |
| Бафтинг при превышении скорости | Строится на основе корректных данных о предельной скорости (красной черте) воздушного судна и о воздушной скорости, если они доступны; дополнительным триггером служит флаг предупреждения о превышении скорости в симуляторе. Если телеметрия предельной скорости и предупреждения отсутствует, этот эффект может быть недоступен. |
| Волновой бафтинг | Бафтинг на больших числах М у воздушных судов со стреловидным крылом после Мкрит; линейно нарастает от значения «Число М начала бафтинга» профиля до «Число М полной силы», достигая уровня «Сила волнового бафтинга». На винтовых самолетах авиации общего назначения не проявляется. |
| Бафтинг интерцепторов | Плавно нарастает при выдвижении интерцепторов до 5% хода, предотвращая резкое включение из-за малых смещений поверхности. Остается активным при выпущенных интерцепторах в полете и усиливается с их выдвижением и скоростью. Движение также дает сигнал перемещения. |
| Бафтинг закрылков | Продолжительная низкочастотная вибрация при выпущенных на скорости закрылках. |
| Бафтинг шасси | Барабанящая вибрация от сопротивления выпущенного шасси в полете; 0% в профилях с неубираемым шасси. |
| Наложение турбулентности | Случайная тряска, масштабируемая по тому, насколько сильно болтает воздушное судно. |
| Двигатель | |
| Гул двигателя | Непрерывный гул на основе вибрации каждого двигателя из симулятора, если она передается, либо резервный гул, синтезированный по оборотам. |
| Механические разовые эффекты | |
| Дрожь при выпуске шасси | Один импульс при любом перемещении рычага шасси — как при выпуске, так и при уборке. |
| Вибрация при движении шасси | Продолжительная вибрация во время движения шасси; ее источник — цепь мотора шасси, если симулятор ее сообщает (MSFS 2024), а в остальных случаях — фактическое движение шасси. Регулятор «Движение шасси», установленный на ноль, отключает эффект. |
| Дрожь при смене ступени закрылков | Один импульс при любом изменении ступени закрылков — как при выпуске, так и при уборке. |
| Движение закрылков | Непрерывная вибрация, пока закрылки действительно движутся; цепь привода и фактическое движение поверхности служат независимыми признаками. |
| Продолжительное аэродинамическое сопротивление (тангаж) | |
| Сопротивление закрылков | Смещение усилия по тангажу назад всякий раз, когда закрылки выпущены на скорости. |
| Сопротивление интерцептора | То же для интерцепторов / воздушного тормоза. |
| Сопротивление шасси | То же для сопротивления выпущенного шасси на скорости; 0% на воздушных судах с неубираемым шасси. |
| Обдув от винта по тангажу | Постоянное смещение на кабрирование от обдува руля высоты воздушным винтом; на турбовинтовых воздушных судах зависит от крутящего момента двигателя, на поршневых — от оборотов винта. |
1. Центрирующая пружина
- Телеметрия
- Перегрузка, воздушная скорость, положение триммеров тангажа и крена, отклонение органов управления
- Вывод
- Коэффициент пружины + смещение центра, обе оси
- Основные ползунки
- Сила пружины, Минимум пружины на малой скорости, Жесткость в центре в зависимости от скорости, Усиление по перегрузке, Зона нечувствительности пружины
Пружина тянет к текущей опорной точке профиля. Сила пружины, скоростная нагрузка, формирование по перегрузке, зона нечувствительности и триммер могут менять ее ощущения в зависимости от выбранной системы управления. «Минимум пружины на малой скорости» задает жесткость в рамках активной модели полета; он не гарантирует усилие после отключения или деактивации. Используйте «Зона нечувствительности пружины» осторожно: широкая зона нечувствительности создает свободный участок вблизи опорной точки.
Триммер Ползунки «Разгрузка триммером тангажа» и «Разгрузка триммером крена» регулируют разгрузку удерживаемой аэродинамической нагрузки, а для совместимых органов управления с механической связью — и опорную точку покоя. В гидравлических и электродистанционных профилях орган управления обычно остается центрированным в нейтрали. Результат зависит от телеметрии симулятора и системы управления воздушного судна; для нестандартного дополнения может потребоваться собственная интеграция. Эти два ползунка независимы, и нулевое значение отключает вклад соответствующей оси.
1a. Ощущения системы управления
- Телеметрия
- Нет — метаданные профиля воздушного судна
- Вывод
- Изменяет центрирующую пружину и усилия, зависящие от воздушной скорости
- Основной параметр
- Система управления (Настройка → Настройка воздушного судна → Воздушное судно)
Это не отдельный эффект, а параметр для каждого воздушного судна на странице «Настройка» (сохраняется в профиле), который меняет поведение центрирующей пружины и аэродинамических нагрузок в соответствии с архитектурой системы управления воздушного судна:
- Механическая — механическая или тросовая проводка управления. Нагрузка на органы управления растет с воздушной скоростью, а при перегрузке они становятся жестче — классические ощущения прямой механической связи. Используется во встроенных профилях C172, TBM 930 и King Air 350i.
- Гидравлическая — более мягкие и плавные ощущения управления с гидроусилителем. Аэродинамическая нагрузка сохраняется, но снижена. Используется во встроенном профиле 747-8.
- Электродистанционная — постоянная пружина боковой ручки, которая не нагружается скоростью или перегрузкой, — так ощущается изолированная боковая ручка. Гул двигателя и вибратор штурвала при сваливании на боковой ручке также отключены (настоящая электродистанционная боковая ручка механически изолирована и их не передает), а полетные эффекты, такие как бафтинг сваливания, наземные эффекты и касание, по-прежнему передаются. Встроено для A320neo.
Винтокрылые ЛА
Системы управления винтокрылых ЛА включают демпфирование циклического шага и триммер усилий, а также шесть отдельных эффектов: дрожь при переходе через ETL, бафтинг вихревого кольца, вибрацию 2/об, бафтинг при срыве на отступающей лопасти, скрежет полозьев и гул несущего винта. Для каждого усиления 0% означает «выключено». Бафтинг вихревого кольца использует собственный признак вихревого кольца от симулятора наряду с эвристикой FFB-Bridge — в зависимости от того, что сильнее.
Толчок при вращении · Следование за поверхностью · Связь со скольжением
Толчки при вращении (боковая тряска самолета толкает ручку управления), обратная передача от рулевых поверхностей (сильные порывы и тряска при сваливании передаются на штурвальную колонку) и перекрестная связь по скольжению: при скольжении воздушного судна набегающий поток давит на его элероны.
Трение органов управления
- Телеметрия
- Без телеметрии симулятора — реагирует на физическое движение джойстика или штурвала.
- Вывод
- Нативный эффект-условие трения (Friction) по тангажу и крену.
- Основной параметр
- «Трение по тангажу» и «Трение по крену» в разделе «Ощущения управления → Сопротивление»; 0% — выключено, а 5–10% — разумное начальное значение.
Трение органов управления добавляет сопротивление страгиванию и перемещению, которое остается примерно постоянным при движении органа управления. Демпфирование угловой скорости, напротив, определяется угловыми скоростями воздушного судна в симуляторе по тангажу и крену и сильнее противодействует более быстрому вращению воздушного судна; с физической скоростью движения джойстика связано демпфирование циклического шага вертолета.
Оно необязательно и по умолчанию выключено. Неподдерживаемые бэкенды остаются неактивными; FFB-Bridge никогда не имитирует трение постоянными усилиями.
2. Усилие по тангажу от скоростной нагрузки
- Телеметрия
- Скоростной напор из модели полета (или резервно — проверенная воздушная скорость), отклонение руля высоты и триммер тангажа
- Вывод
- Постоянное усилие по оси тангажа
- Основные ползунки
- Нагрузка руля высоты (триммер влияет на входное значение)
Отклонение джойстика от себя или на себя в крейсерском полете должно ощущаться как давление на воздух. Усилие растет пропорционально квадрату воздушной скорости. При выключенном триммере входом служит полное отклонение руля высоты. При включенном триммере входом служит (руль высоты − триммер) — поэтому на оттриммированном воздушном судне с джойстиком в оттриммированном положении усилие равно нулю. Описанные выше ощущения системы управления масштабируют это усилие: в режиме «Гидравлическая» оно снижено, в режиме «Электродистанционная» — убрано.
3. Усилие по крену от скоростной нагрузки
- Телеметрия
- Скоростной напор из модели полета (или резервно — проверенная воздушная скорость) и отклонение элеронов
- Вывод
- Постоянное усилие по оси крена
- Основные ползунки
- Нагрузка элеронов
Тот же принцип, что и у усилия по тангажу, но по оси крена. Настраивается отдельно, поскольку у большинства планеров эффективность управления по тангажу и по крену несимметрична.
4. Демпфирование угловой скорости
- Телеметрия
- Угловые скорости в связанной системе координат (p, q)
- Вывод
- Противодействующее постоянное усилие, пропорциональное угловой скорости
- Основные ползунки
- Усиление по тангажу, Усиление по крену
Вычитается из заданных усилий по тангажу и крену пропорционально текущей угловой скорости. Именно поэтому после резкого отклонения джойстика колебания затухают и он возвращается к точке триммирования, а не раскачивается вокруг нее. По сути, это вязкое демпфирование.
5. Опускание ручки
- Телеметрия
- Приборная скорость
- Вывод
- Постоянное смещение вперед по оси тангажа на малой воздушной скорости
- Основные ползунки
- Усилие опускания ручки, Скорость исчезновения опускания ручки
На воздушном судне без усилителей в системе управления (большинство самолетов авиации общего назначения) руль высоты не нагружен, пока его не обтекает воздух: под действием силы тяжести и тросовой проводки поверхность опускается и тянет штурвал вперед. На стоянке и при рулении пилот ощущает постоянное усилие вперед, которое исчезает, как только набегающий поток нагружает руль высоты. Моделируется как линейное уменьшение от заданного значения «Усилие опускания ручки» при 0 kts до нуля при заданном значении «Скорость исчезновения опускания ручки».
Значения по умолчанию — «Усилие опускания ручки» 25%, «Скорость исчезновения опускания ручки» 30 kts — рассчитаны на ощущения легкого самолета авиации общего назначения класса Cessna: джойстик лежит примерно на полпути вперед, упираясь в центрирующую пружину по умолчанию, а смещение полностью исчезает задолго до подъема носового колеса. Уменьшите «Усилие опускания ручки» ближе к 0, чтобы заглушить эффект в профилях реактивных или электродистанционных воздушных судов, где руль высоты не может свободно опускаться. Нулевое значение «Усилие опускания ручки» отключает эффект, не трогая основной флаг включения, что удобно для A/B-сравнения.
6. Эффект следования за автопилотом
- Телеметрия
- Автопилот включен, тангаж/крен, заданные АП
- Вывод
- Физическое обратное перемещение связанной оси к команде АП; ограниченный эффект сдвига центра пружины на сопряженном пути MSFS
- Основные ползунки
- «Полномочия», «Сила» («Автопилот → AP Follow»)
AP Follow перемещает совместимый связанный орган управления к команде симулятора с учетом автопилота. В X-Plane путь с владением осью передает физический ввод пилота обратно в симулятор и освобождает ось при деактивации, отключении или завершении работы. Сопряженный эффект MSFS, воспроизводимый приложением, ограничен; поддерживаемые модели MOZA используют собственный механизм Follow. Нестандартные системы управления воздушных судов могут требовать отдельной обработки. Нейтральное удержание при АП — это отдельное необязательное поведение с центрированной боковой ручкой для подходящих электродистанционных профилей.
7. Тряска на ВПП
- Телеметрия
- На земле, путевая скорость, перечисление типа покрытия
- Вывод
- Непрерывное периодическое усилие
- Основные ползунки
- Тряска на ВПП
Масштабируется по путевой скорости и перечислению типа покрытия. Трава и гравий дают примерно 1.5–1.9× от уровня ВПП с твердым покрытием; лед — около 0.3–0.5×. Срабатывает, только когда флаг «на земле» истинен. Для каждого профиля задается тип шасси (колеса / лыжи / поплавки), множитель которого дополнительно масштабирует непрерывную тряску при качении по земле (тряска на ВПП, толчки шасси, шимми носового колеса): на лыжах она чуть сильнее, на поплавках — мягче.
8. Толчок при касании
- Телеметрия
- На земле (переход)
- Вывод
- Одиночный импульс
- Основные ползунки
- Касание и удар
Один ощутимый импульс в момент, когда флаг «на земле» переключается в true. Настроен так, чтобы идеально мягкая посадка ощущалась мягче жесткой, но ненамного: фиксированная амплитуда умножается на скорость удара, которую симулятор фиксирует в момент контакта, и это остается корректным на наклонной поверхности.
9. Вибрация тормозов
- Телеметрия
- Отклонение педалей тормоза, на земле
- Вывод
- Непрерывная низкочастотная тряска
- Основные ползунки
- Вибрация тормозов
Амплитуда зависит от давления на педали тормоза. Эффект работает только на земле, поэтому торможение в воздухе его не вызывает.
10. Толчки шасси
- Телеметрия
- Путевая скорость, на земле
- Вывод
- Повторяющиеся короткие импульсы
- Основные ползунки
- Толчки шасси
В отличие от непрерывной тряски на ВПП, это отдельные толчки на «стыках плит и разметке рулежных дорожек». Настроены так, чтобы естественно ощущаться на скорости до 40 kt; выше преобладает непрерывная тряска.
10a. Шимми носового колеса
- Телеметрия
- На земле, путевая скорость
- Вывод
- Непрерывная поперечная вибрация (по оси крена)
- Основные ползунки
- Шимми носового колеса
Быстрое колебание из стороны в сторону по оси крена на скорости руления и выше — классическое шимми носовой стойки. Нарастает начиная с небольшой путевой скорости и затем сохраняется. Настраивается для каждого профиля: сильнее всего на свободно ориентирующемся носовом колесе самолетов АОН, слабее на управляемом и демпфированном шасси авиалайнеров.
10b. Эффект тангажа при ускорении на земле
- Телеметрия
- На земле, продольное ускорение в связанной системе координат
- Вывод
- Знаковое усилие по оси тангажа
- Основные ползунки
- Ускорение на земле
На земле продольное ускорение ощущается как эффект по оси тангажа: рывок на разбеге отбрасывает вас назад (ручка на себя), торможение толкает вперед (ручка от себя). Масштабируется по продольному ускорению, имеет небольшую зону нечувствительности, чтобы его не вызывала дрожь при рулении, и никогда не срабатывает в воздухе. Настраивается в каждом профиле с учетом массы и эффективности торможения.
11. Аэродинамический бафтинг (сваливание / вибратор штурвала / превышение скорости / число М / интерцепторы / закрылки / шасси / турбулентность)
- Телеметрия
- AoA, предупреждение о сваливании, предупреждение о превышении скорости, число М, рычаг интерцепторов, рычаг закрылков, рычаг шасси, воздушная скорость, фоновая турбулентность, колебания перегрузки за вычетом тренда
- Вывод
- Периодическое усилие со случайной огибающей
- Основные ползунки
- Отдельное усиление для каждого подэффекта
Несколько подэффектов используют общий генератор бафтинга.
- Бафтинг сваливания. Постепенно нарастает, когда AoA переходит низкий порог, и выходит на максимум при срабатывании предупреждения о сваливании в симуляторе. И огибающая по AoA, и флаг предупреждения о сваливании блокируются на земле, поэтому эффект не проявляется при рулении и на разбеге.
- Вибратор штурвала при сваливании. Резкое жужжание с фиксированной частотой, привязанное напрямую к флагу предупреждения о сваливании в симуляторе, в отличие от бафтинга сваливания, нарастающего с ростом AoA. На земле оно не срабатывает, а нижний порог скорости берется из расчетной скорости сваливания воздушного судна, если симулятор ее публикует, с фиксированным резервным значением 40 kt. Для амплитуды, заданной в профиле, 0% означает «выключено»; повышайте ее только для воздушного судна с настоящим механическим вибратором штурвала. Для электродистанционных систем управления эффект остается отключенным, поскольку их изолированные боковые ручки не имеют вибратора.
- Бафтинг при превышении скорости. Строится на основе корректных данных о предельной скорости (красной черте) воздушного судна и о воздушной скорости, если они доступны; дополнительным триггером служит флаг предупреждения о превышении скорости в симуляторе. Если телеметрия предельной скорости и предупреждения отсутствует, этот эффект может быть недоступен.
- Волновой бафтинг. Срабатывает на больших числах М у воздушных судов со стреловидным крылом. В разделе «Настройка → Усиление эффектов → Предупреждения» параметры «Число М начала бафтинга» и «Число М полной силы» задают линейное нарастание, а «Сила волнового бафтинга» — его максимум; чем меньше разница, тем круче нарастание. Сохраненное значение начала используется как задано, независимо от предельного числа М, которое сообщает воздушное судно. Значения в профилях — настраиваемые оценки; чтобы отключить эффект, установите силу на ноль. На винтовых самолетах авиации общего назначения не проявляется.
- Бафтинг интерцепторов. Плавно нарастает при выдвижении интерцепторов до 5% хода, предотвращая резкое включение из-за малых смещений поверхности. Остается активным при выпущенных интерцепторах в полете и усиливается с их выдвижением и скоростью. Движение также дает сигнал перемещения.
- Бафтинг закрылков. Продолжительная низкочастотная вибрация при выпущенных на скорости закрылках. Основана на рассказах реальных пилотов о колебаниях руля высоты при выпуске закрылков более чем на 20°. Установите 0% в профилях, в РЛЭ которых это не отмечено.
- Бафтинг шасси. Барабанящая вибрация от сопротивления выпущенного шасси в полете. В профилях с неубираемым шасси (C172) по умолчанию стоит 0%; ползунок этого эффекта на странице «Настройка» позволяет усилить его в профилях с убираемым шасси.
- Наложение турбулентности. Случайная тряска, масштабируемая по тому, насколько сильно болтает воздушное судно. В X-Plane напрямую используется сигнал фоновой турбулентности симулятора; в MSFS FFB-Bridge вычисляет его по разбросу недавних значений перегрузки относительно текущего тренда перегрузки, поэтому плавный маневр самого пилота ничего не вызывает, а настоящая болтанка при той же настройке ощущается так же, как и раньше.
12. Гул двигателя
- Телеметрия
- Вибрация каждого двигателя из симулятора (MSFS
ENG VIBRATION, XP12engine_vibration), если симулятор их передает; иначе — обороты в процентах + флаг горения - Вывод
- Непрерывное периодическое усилие
- Основные ползунки
- Гул двигателя
Предпочтительный источник — значение вибрации каждого двигателя из симулятора: в нем есть характерная для воздушного судна фактура (падение оборотов при проверке магнето, неровная работа двигателя, раскрутка турбины, дисбаланс винта), которую FFB-Bridge не может смоделировать только по оборотам. Если симулятор передает это значение, FFB-Bridge использует его как основную амплитуду, масштабируемую ползунком усиления.
Если симулятор не сообщает вибрацию двигателя (некоторые бесплатные модели для MSFS и устаревшие воздушные суда X-Plane этого не делают), FFB-Bridge переходит на синтезированную зависимость от оборотов с проверкой флага горения. Резервный вариант плавный по самому построению, но лишен фактуры сигнала симулятора.
В любом случае ползунок усиления масштабирует выбранный источник, поэтому при 0% гул двигателя отключается независимо от воздушного судна. При системе управления «Электродистанционная» гул двигателя на джойстике отключается автоматически — изолированная боковая ручка его не передает.
13. Тряска реверса тяги
- Телеметрия
- Флаг включения реверса тяги, путевая скорость
- Вывод
- Непрерывная низкочастотная тряска, масштабируемая по путевой скорости
- Основные ползунки
- Тряска реверса
Ощущения на пробеге после касания с включенными реверсами. Эффект затухает ниже ~30 kt.
14. Механические разовые эффекты
- Телеметрия
- Положение рычага шасси (переходы), позиция рычага закрылков (переходы)
- Вывод
- Один импульс на каждый переход
- Основные ползунки
- Выпуск шасси, Ступень закрылков
Вибрация при выпуске шасси срабатывает при любом перемещении рычага шасси — как при уборке, так и при выпуске. Вибрация ступени закрылков срабатывает при любом ненулевом изменении ступени — как при выпуске, так и при уборке. Продолжительная вибрация при перемещении шасси длится, пока шасси действительно движется: ее источник — цепь мотора шасси, если симулятор ее сообщает (MSFS 2024), а в остальных случаях — фактическое движение шасси; элемент управления «Движение шасси» при нулевом значении отключает ее.
Эффект «Движение закрылков» объединяет цепь привода и фактический ход поверхности как независимые признаки, поэтому он работает, когда любой из них показывает движение закрылков, и учитывает отказы. Короткий эффект фиксации «Ступень закрылков» — отдельное событие, связанное с рычагом.
15. Постоянные усилия по тангажу от аэродинамического сопротивления
- Телеметрия
- Рычаг закрылков, рычаг интерцепторов, рычаг шасси, тяга двигателя, воздушная скорость
- Вывод
- Продолжительное смещение по тангажу назад
- Основные ползунки
- Сопротивление закрылков, Сопротивл. интерцептора, Сопротивление шасси, Обдув от винта по тангажу
Продолжительные усилия по тангажу, повторяющие изменение балансировки, которое вы ощущаете на реальном воздушном судне при изменении конфигурации:
- Сопротивление закрылков. Усилие по тангажу назад всякий раз, когда закрылки выпущены на скорости.
- Сопротивление интерцептора. То же для интерцепторов / воздушного тормоза.
- Сопротивление шасси. То же для сопротивления выпущенного шасси на скорости. Для воздушных судов с неубираемым шасси установите 0%.
- Обдув от винта по тангажу. Постоянное смещение на кабрирование, моделирующее обдув руля высоты воздушным винтом на винтовом воздушном судне. На турбовинтовых эффект следует за крутящим моментом двигателя, на поршневых — за оборотами винта.
Защитная блокировка: пауза + сторожевой таймер устаревшей телеметрии
Большинство защитных блокировок срабатывают автоматически; единственный дополнительный параметр в этом разделе — время срабатывания сторожевого таймера:
- Пауза симулятора срабатывает мгновенно. Как только MSFS сообщает о паузе (меню паузы, Active Pause, застывший кадр) или X-Plane сообщает о паузе, все динамические усилия падают до нуля в том же такте. Джойстик удерживается нейтральной пружиной по умолчанию (коэффициент 50%, зона нечувствительности 5%), поэтому остается в центре и никогда не становится «вялым».
- Меню и ускорение времени. Усилия отключаются в главном меню MSFS 2024, которое публикует несогласованный кадр полета, раньше вызывавший на активированном джойстике бафтинг при превышении скорости и волновой бафтинг. Усилия также отключаются при ускорении времени выше 2×, поскольку усилия, вычисляемые по скоростям изменения параметров, приходят уже умноженными на скорость симуляции; остается только центрирование. Усилия отключаются сразу при изменении и возвращаются через обычное плавное нарастание при активации.
- Восстановление после сброса устройства. В активированном состоянии FFB-Bridge раз в секунду проверяет, что его эффекты все еще существуют на устройстве, и создает их заново, если другая программа (например, SteamVR) сбросила устройство. Ограниченное число повторных попыток завершается фиксацией состояния с поясняющим сообщением, а не бесконечным циклом.
- Зависание телеметрии. Если симулятор продолжает сообщать «не на паузе», но значения перестают меняться примерно на 2 секунды (сторожевой таймер застывшего кадра обнаруживает скрытые паузы MSFS / Proton, при которых флаг паузы не выставляется), FFB-Bridge переходит в то же безопасное состояние с нейтральной пружиной.
- Затухание по сторожевому таймеру. Если симулятор полностью перестает отправлять пакеты, настраиваемые пользователем ползунки в разделе Параметры → Сеанс → Дополнительно → Сторожевой таймер определяют, через какое время усилия начнут затухать до нуля и за какой интервал. Значения по умолчанию консервативны: пять секунд тишины до начала затухания и полсекунды на само затухание.
Суммарный вывод
Все эффекты суммируются в два выхода — усилие по тангажу и усилие по крену, — плюс параметры пружины. «Общее усиление» применяется на выходе к устройству ко всему, что отправляет FFB-Bridge, включая коэффициент пружины; 0% — тишина, 100% — расчетный уровень. Страница Панель разделяет постоянно присутствующую базовую пружину и динамические каналы — нагрузку по осям, гул двигателя, качение по земле, бафтинг, продолжительное аэродинамическое сопротивление и механические разовые эффекты, — чтобы было видно, почему джойстик ощущается «живым», даже когда знаковое усилие по тангажу / крену близко к нулю.
Воспроизведение с учетом оборудования
Для известного оборудования FFB-Bridge выбирает проверенный путь воспроизведения эффектов и переходит на резервный режим совместимости только при необходимости. В обычном порядке работы пользователю больше не нужно выбирать между дублирующими друг друга аппаратным и программным режимами эффектов. Открыть руководство по оборудованию.
Полярность тангажа / крена на уровне установки
Разные устройства могут по-разному сообщать физическое направление. Исправьте полярность осей и усилия один раз в разделе Оборудование.
Отказ гидросистемы на малой скорости
При поддерживаемой телеметрии отказа гидросистемы у вертолетов на земле и на висении может появляться сопротивление движению ручки циклического шага. Этот вклад не связан с удержанием триммером усилий, поэтому удержание кнопки FTR его не снимает. Его силу задает параметр «Нагрузка при отказе гидросистемы». Если ручка циклического шага неподвижна, разница может быть почти незаметна; двигайте ее, чтобы сравнить исправное состояние и отказ. Данные о давлении из X-Plane пока используются только для диагностики. Для срабатывания эффекта по-прежнему нужен проверенный признак отказа.