Airbus A320neo Photo: BriYYZ, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Airbus A320neo

A fixed spring, on purpose: published sidestick force data — 1.1 lb breakout, ~22 lb full pitch, roll 3–4× lighter — and no force variation with speed, trim, or configuration.

Avião de linhaA20NFly-by-wireStarter v2 · 2026-07-25

Conheça o avião

Motorização
2× CFM LEAP-1A or PW1100G, ≈27,000 lbf each
Assentos
150–180 typical
Peso máx. de decolagem
79,000 kg (174,165 lb)
Envergadura
117 ft 5 in (35.80 m) with Sharklets
Comprimento
123 ft 3 in (37.57 m)
Máxima operacional (Vmo/Mmo)
350 KIAS / M0.82
Cruzeiro típico
M0.78
Altitude máx. operacional
39,800 ft
Alcance
≈3,500 nm
Capacidade de combustível
≈26,730 l (7,060 US gal)
Comandos de voo
Digital fly-by-wire, sidestick
Primeiro voo (neo)
2014

Fontes: Airbus A320neo FCOM; Airbus published data; EASA TCDS A.064.

O A320neo é o avião que tornou o fly-by-wire comum: um sidestick comandando fator de carga e razão de rolagem pelos computadores de voo, com as proteções de envelope atrás de cada entrada. A geração neo adiciona os motores de fan com redutor e LEAP e as pontas de asa Sharklet.

Para um simmer o Airbus é a sensação deliberadamente artificial: a centragem do sidestick é constante e sintética por projeto, e o avião, não o fluxo de ar, decide o que sua mão sente. O perfil modela isso com honestidade, e é por isso que sua seção de forças não se parece em nada com a dos tipos manuais.

Um pouco de história

A Airbus lançou o A320 em 1984 como o primeiro avião de linha com fly-by-wire digital e sidesticks, uma decisão que remodelou a indústria. A família se tornou a linha de aviões de linha mais vendida da história, com a remotorização neo de 2010 vendendo mais rápido que qualquer avião de linha antes dela.

Os motores LEAP e GTF do neo cortaram o consumo em cerca de 15 % e fizeram do tipo o narrowbody padrão de uma centena de companhias. O avião modelado aqui é o A320neo padrão das frotas atuais.

Como o de verdade se sente

Cada achado emparelha nossa leitura com a evidência em que se apoia. Voa o tipo e algo não bate? Cada afirmação leva direto ao formulário de correções.

As citações de pilotos ficam de propósito no idioma original: são evidências citadas, reproduzidas como publicadas.

01

The sidestick forces are published

Two independent relays of Airbus's own tables agree to ~0.5 daN: breakout 0.5 daN pitch / 0.4 daN roll (≈1.1 lb), full pitch deflection 10 daN (≈22.5 lb) over ±16°, full roll 2–3.5 daN over ±20° — a pitch-to-roll ratio of roughly 3–4 : 1. The mechanism is spring plus snubber damping.

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02

Force never varies with speed, trim, or configuration

In normal law the stick is a rate/g demand against a fixed spring: autotrim runs underneath, and the feel does not change from approach to cruise. There is no stick shaker and no tactile stall cue in the stick — alpha protection and the aural warning do that job.

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Velocidades publicadas

ValorNósNotas
VsoEstol, configuração de pouso 113 Mid-mass ops numbers; FBW invariants don't depend on exact valuesRepresentativo
VrRotação 140 Representativo
VyMelhor razão de subida 165 Representativo
VappAproximação 137 Representativo

Como o perfil o modela

JSON starter · v2

O perfil starter completo, na mesma ordem e com os mesmos nomes da página Tuning do app. As linhas destacadas citam evidências. Passe o mouse numa linha para ver o caminho JSON do perfil.

35 kt 280 kt 0,00
Carga de arfagem com deflexão constante do profundor, do repouso à referência de cruzeiro.

Master gain & control system

Master gain 90%

A escala final de saída aplicada a tudo que o modelo produz, antes do teto do dispositivo.

▲ Mais: tudo (mola, cargas, efeitos) fica mais forte junto. ▼ Menos: tudo amacia junto.

Por que aqui: 90 %: a centragem sintética deve parecer sólida e constante, então a saída geral roda alta.

Forces

Spring strength 55%

A força base de centragem que puxa o manche de volta ao centro. Todas as outras forças se empilham sobre ela. Baixa demais e o manche parece frouxo em voo normal; alta demais e ele briga com sua mão e mascara os sinais menores por cima.

▲ Mais: uma centragem mais firme que resiste mais à mão. ▼ Menos: um manche mais mole que depende só da carga aerodinâmica.

One constant spring at all speeds.

Spring deadband 4%

Uma pequena zona neutra ao redor do centro onde a mola fica quieta, para que movimentos mínimos em repouso não trepidem. Mais larga é mais calma porém mais solta; mais estreita é mais precisa mas pode tremer no centro.

▲ Mais: um centro mais calmo porém mais solto, com mais folga. ▼ Menos: um centro mais apertado que pode tremer em repouso.

The published breakout is 0.5 daN of 10 daN full — about 5% of travel.

Low-speed spring floor 50%

Quanto da mola sobrevive parado, antes que a velocidade possa gerar força aerodinâmica. Um piso alto mantém o manche estacionado firme; um piso baixo dá a sensação solta, de cabos com folga, de um avião leve estacionado.

▲ Mais: um manche mais firme estacionado e no táxi. ▼ Menos: um manche mole estacionado que só desperta com velocidade.

Por que aqui: A mola é a mesma estacionado e a 350 nós: piso pela metade com quase nada acima, porque a velocidade nunca chega a um manche Airbus.

QSpring start knots 20 · QSpring full knots 60
Dynamic-pressure blend off

Ativa a janela de engate da mola em baixa velocidade (nós de início/pleno acima). Desligado, a mola é constante em todas as velocidades.

Force never varies with speed: confirmed by the published tables.

Elevator load 100%

A carga sustentada de arfagem da deflexão do profundor e da velocidade, balanceada independentemente da rolagem. É a alavanca principal por trás do peso de arfagem de um tipo. Não toca aileron, mola, compensador nem forças de buffet.

▲ Mais: esforços sustentados de arfagem mais pesados em velocidade. ▼ Menos: um profundor mais leve, com menos músculo para segurar.

Por que aqui: 100 %, mas escalado pela carga geral quase nula abaixo: o equilíbrio dos eixos é simétrico num sidestick.

Aileron load 100%

A carga sustentada de rolagem da deflexão dos ailerons e da velocidade, balanceada independentemente da arfagem. Junto com a carga do profundor define a razão de harmonia de comandos de que falam as resenhas.

▲ Mais: esforços de rolagem mais pesados. ▼ Menos: ailerons mais leves e vivos.

Por que aqui: 100 %: idêntico à arfagem. O sidestick é simétrico; não há história de harmonia a modelar.

Overall aerodynamic load 4%

Uma escala mestra sobre as duas cargas sustentadas de eixo, aplicada antes do balanço independente delas. Os perfis normalmente a deixam quieta e ajustam as duas cargas de eixo.

▲ Mais: os dois eixos carregam mais forte. ▼ Menos: os dois eixos aliviam juntos.

Por que aqui: 4 %: carga aerodinâmica efetivamente nula. Este único número é a história do fly-by-wire: o fluxo de ar não toca sua mão.

Cruise reference (kt) 280

A velocidade indicada em que a carga aerodinâmica atinge seu nível pleno de projeto. Ela ancora toda a curva de carga à faixa real de velocidades do avião: um 172 carrega por volta de 110 nós, um jato bem depois.

▲ Mais: as cargas chegam mais tarde; o manche fica leve até mais velocidade. ▼ Menos: as cargas chegam antes e o cruzeiro pesa mais.

Por que aqui: A referência de 280 kt existe para o resíduo de 4 %; é contabilidade, não sensação.

Airspeed curve 1.0

Com que agudeza a carga no manche cresce com a velocidade. 1,0 é linear; cerca de 2,0 espelha a aerodinâmica real, onde a pressão dinâmica cresce com o quadrado da velocidade, então os comandos são bem mais leves devagar e endurecem rápido. Sentido ao segurar o manche fora do centro, não em repouso.

▲ Mais: mais leve devagar, com subida mais íngreme rumo ao cruzeiro. ▼ Menos: uma subida mais linear que carrega antes.

Por que aqui: 1,0: a pouca carga que existe cresce linearmente; uma lei quadrática implicaria aerodinâmica que o manche não tem.

Max output force 25%

Um teto sobre cada força estável de arfagem ou rolagem antes de chegar ao dispositivo, protegendo contra pancadas ou saturação do hardware em manobras fortes.

▲ Mais: picos de força estável mais altos antes do corte. ▼ Menos: um teto mais suave; manobras duras achatam antes.

Por que aqui: 25 %: o teto mais baixo da frota. Um sidestick nunca briga com você; proteções significam nunca precisar de forças altas.

Hydraulic load factor 60%

Para tipos com assistência hidráulica ou fly-by-wire: quanto da carga aerodinâmica bruta chega de fato à mão do piloto. 1,0 é uma cadeia de comando totalmente manual; valores menores modelam os sistemas de sensação artificial que isolam o piloto das cargas reais das superfícies.

▲ Mais: mais carga aerodinâmica bruta até a mão. ▼ Menos: mais isolamento, mais perto da sensação artificial pura.

Por que aqui: Ativo para FBW: reduz o minúsculo caminho de carga residual. Com ForceGain a 4 %, seu efeito é acadêmico.

Trim

Aileron strength 30%

O mesmo alívio para o compensador de rolagem. A maioria dos tipos de aviação geral não tem compensador de aileron real, então isto fica em zero; tipos com compensador de rolagem recebem um valor correspondente.

▲ Mais: o compensador de rolagem tira mais esforço mantido. ▼ Menos: o compensador de rolagem faz menos.

Por que aqui: Simétrico com a arfagem, pela mesma razão.

Aileron authority 0.1

Effect gains · Ground

Runway rumble 36%

Vibração de rolagem no solo pela velocidade das rodas e tipo de superfície: asfalto, grama ou cascalho sob o trem.

▲ Mais: uma textura de superfície mais forte no manche. ▼ Menos: um táxi mais liso.

Por que aqui: 36 %: a célula filtra o pavimento por amortecedores e massa; a cabine ainda lê a textura.

Enabled on · Min speed kt 5 · Full speed kt 120 · Surface scaling enabled on · Undercarriage 0
Gear bumps 30%

Solavancos curtos e discretos de juntas de dilatação, sulcos e superfície irregular, pontuando o ronco contínuo.

▲ Mais: solavancos mais nítidos de juntas e sulcos. ▼ Menos: detalhes de solo mais suaves.

Por que aqui: 30 %: juntas de pista de táxi a 70 toneladas são sentidas como baques, não trancos.

Start speed kt 18 · Full speed kt 90
Brake shudder 42%

Vibração sob pressão de freio enquanto rola. Frenagem invisível parece errada; demais faz cada parada parecer um evento de antiderrapagem.

▲ Mais: mais vibração ao frear. ▼ Menos: paradas mais discretas.

Por que aqui: 42 %: freios de carbono e eventos de autobrake registram com clareza.

Min speed kt 5 · Full speed kt 55 · Brake deadband 0.07
Nosewheel shimmy 14%

O balanço rápido de lado a lado pelo eixo de rolagem em velocidades de táxi-rotação, o clássico shimmy de bequilha gasta pelo qual este tipo é ou não conhecido.

▲ Mais: um shimmy mais vivo no táxi. ▼ Menos: uma bequilha mais calma.

Por que aqui: 14 %: mínimo; uma bequilha de avião de linha amortecida raramente treme.

Min speed kt 40 · Full speed kt 110
Ground accel 24%

O puxão longitudinal no eixo de arfagem pela aceleração no solo. O impulso da decolagem puxa a coluna para trás; a frenagem a empurra para frente.

▲ Mais: um puxão longitudinal mais forte ao acelerar e frear. ▼ Menos: uma pista de impulso mais discreta.

Por que aqui: 24 %: potência de decolagem, mesmo em flex, ainda empurra.

Deadband g 0.03

Effect gains · Airframe

Stall buffet 15%

Sacudida da célula ao se aproximar do estol e enquanto o aviso soa: quão alto esta asa anuncia que está infeliz. Tipos de quebra seca recebem buffet modesto e deixam a buzina levar o aviso.

▲ Mais: um tremor pré-estol mais forte. ▼ Menos: uma asa mais discreta; a buzina leva o aviso.

Por que aqui: 15 %: em lei normal você não consegue estolar, então o buffet é um evento raro, de canto protegido. O valor baixo é a história da proteção.

Enabled on
Overspeed buffet 62%

Sacudida da célula além do aviso de sobrevelocidade, o protesto próprio da estrutura ao exceder Vne/VMO.

▲ Mais: um protesto mais áspero além da linha vermelha. ▼ Menos: um alarme de sobrevelocidade mais suave.

Por que aqui: 62 %: sobrevelocidade é um dos lugares onde a célula trepida de verdade e o evento é sério.

Mach buffet 42%

Buffet transônico ao se aproximar do limite de Mach. Significativo para jatos perto de MMO, zero para pistões e turboélices que nunca chegam lá.

▲ Mais: um buffet transônico mais forte perto do limite de Mach. ▼ Menos: um voo mais liso em Mach alto.

Por que aqui: 42 %: buffet transônico real aproximando-se de Mmo.

Min mach 0.78 · Full mach 0.82
Spoiler buffet 45%

Sacudida de spoilers ou freios aerodinâmicos abertos em velocidade. Zero para tipos que não os têm.

▲ Mais: mais sacudidas com os spoilers abertos. ▼ Menos: spoilers mais discretos.

Por que aqui: 45 %: a extensão dos spoilers faz a célula roncar, um dos eventos mais táteis numa cabine Airbus.

Min deploy 0.08 · Min speed kt 80 · Full speed kt 230
Flap buffet 22%

Vibração de baixa frequência da célula com flapes estendidos no fluxo, na janela de velocidade em que eles realmente trabalham o ar.

▲ Mais: um voo mais áspero com flapes trabalhando. ▼ Menos: flapes de aproximação mais suaves.

Por que aqui: Mudanças de configuração a 180 nós fazem a célula tamborilar.

Max flap index 5 · Min flap index 1 · Min speed kt 120 · Full speed kt 177
Gear buffet 20%

Tamborilar da célula pelo trem retrátil pendurado na corrente de ar. Zero para tipos de trem fixo, onde a célula nunca muda de forma.

▲ Mais: mais tamborilar com o trem embaixo. ▼ Menos: um voo com trem embaixo mais limpo.

Por que aqui: Trem na corrente de ar é um ronco constante.

Min speed kt 140 · Full speed kt 250
Stick shaker 50%

O zumbido dedicado do stick shaker de estol, disparado pelo próprio sistema de aviso do avião. Só tipos com shaker real recebem valor; o resto confia no buffet aerodinâmico e na buzina.

▲ Mais: um shaker mais duro. ▼ Menos: um shaker mais discreto.

Por que aqui: A Airbus não tem stick shaker; as proteções o substituíram. Ativação desligada.

Effect gains · Engine, mechanical & drag

Turbulence 30%

Sacudida aleatória da variação de G de curto prazo em ar agitado, para que ar turbulento seja sentido e não só visto.

▲ Mais: o ar agitado bate mais forte no manche. ▼ Menos: uma turbulência mais calma.

Por que aqui: 30 %: carga alar alta; a turbulência é amortecida num voo firme, e o FBW suaviza ainda mais a resposta a rajadas.

Min stddev 0.025 · Full stddev 0.32 · Ambient gain 0.7 · Turbulence window samples 24
Reverse rumble 44%

Vibração na corrida enquanto o reverso ou as hélices em beta trabalham. Zero para tipos sem reverso.

▲ Mais: uma corrida mais áspera sob reverso. ▼ Menos: um reverso mais discreto.

Por que aqui: 44 %: reversores na corrida de pouso sacodem a célula com honestidade.

Min speed kt 35 · Full speed kt 125
Engine rumble 10%

Vibração contínua do grupo motopropulsor seguindo a rotação entre marcha lenta e potência máxima, o lembrete sempre presente de que algo queima combustível lá na frente.

▲ Mais: mais motor no manche. ▼ Menos: um motor mais discreto.

Por que aqui: 10 %: turbofans de alta razão de diluição em pilones de asa mal chegam ao manche. O silêncio é autêntico.

Enabled on · Idle rpm pct 0.28 · Full rpm pct 1
Touchdown thump 88%

O golpe único quando as rodas tocam a pista, escalado pela razão de descida: um pouso macio sussurra, uma chegada firme bate.

▲ Mais: um golpe mais duro no toque. ▼ Menos: chegadas mais suaves.

Por que aqui: 88 %: setenta toneladas chegando é inconfundível; toques firmes de linha aérea se leem como tais.

Reference sink fps 8 · Min sink fps 1
Gear deploy 52%

O tremor curto da extensão e recolhimento do trem em movimento. Zero para tipos de trem fixo.

▲ Mais: uma sacudida mais forte durante o ciclo do trem. ▼ Menos: uma pista de trem mais discreta.

Por que aqui: 52 %: o ciclo do trem é um evento de toda a célula.

Flap movement 8%

Vibração contínua apenas enquanto o simulador informa as superfícies de flape realmente em movimento. Segue o movimento e as falhas reais do atuador, não um cronômetro estimado.

▲ Mais: mais vibração com os flapes em movimento. ▼ Menos: cursos de flape mais discretos.

Por que aqui: Um zumbido distante enquanto os trilhos correm.

Minimum position delta 0.001 · Packet hold seconds 0.12 · Arrival settle seconds 0.25
Flap arrival 10%

O pequeno assentamento da célula quando o curso das superfícies de flape termina, guiado pela chegada da superfície, não pelo comando da alavanca.

▲ Mais: um assentamento mais firme ao chegar na posição. ▼ Menos: uma chegada mais suave.

Por que aqui: Um assentamento macio por posição.

Flap step 24%

O clique mecânico curto em cada posição da alavanca de flapes. A alavanca, não as superfícies.

▲ Mais: um clique de posição mais nítido. ▼ Menos: um clique mais leve.

Por que aqui: 24 %: as posições da alavanca de flapes são leves.

Enabled on

Rate damping

Pitch gain 4%

Resistência proporcional à velocidade de rotação em arfagem do avião. Assenta o manche após entradas bruscas de arfagem; zero em ambos os eixos desliga o amortecimento de razão.

▲ Mais: o manche se apoia mais forte contra a rotação de arfagem. ▼ Menos: menos resistência a mudanças rápidas de arfagem.

Por que aqui: 4 %: o FBW faz o amortecimento; o manche quase não precisa do próprio.

Rate damping enabled on · Max force 0.12
Roll gain 4%

O equivalente em rolagem: amortecimento contra a razão de rolagem para parar o balanço após a entrada.

▲ Mais: mais resistência à razão de rolagem. ▼ Menos: um eixo de rolagem mais vivo.

Por que aqui: Simétrico com a arfagem.

Autopilot follow

Authority 5%

Quanto os comandos do piloto automático podem mover fisicamente o manche. Mantido minúsculo no MSFS, onde um eixo movido pode ser lido de volta como entrada do piloto; zero desativa o seguimento por completo.

▲ Mais: o piloto automático move seu manche visivelmente mais. ▼ Menos: um seguimento quase imperceptível.

Por que aqui: 5 %: o sidestick real NÃO se move com o piloto automático, então o seguimento está quase desligado. O resíduo mantém uma vida tênue no manche.

Strength 25%

Com que firmeza o manche segura a posição comandada pelo piloto automático enquanto o seguimento está ativo.

▲ Mais: uma retenção mais firme na posição do AP. ▼ Menos: mais suave, fácil de retomar.

Por que aqui: Mínimo, pela mesma razão.

Histórico do starter

Versão 22026-07-25

Research pass validated the existing profile against Airbus's published sidestick tables — no value changes; the A320 is now the best quantitatively grounded starter in the fleet.

Versão 12026-05-30

Initial starter baseline.

Comunidade e correções

Se a sua experiência no tipo diz que esta página errou, corrija aqui.

Correções de pilotos

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Esta página é construída com referências citadas, e experiência real no tipo vale mais que citação. Cite a afirmação errada e conte o que a aeronave real faz. As correções vão ao mantenedor para revisão e alimentam a próxima revisão desta pesquisa.

Procura-se ajuda

O que a pesquisa não conseguiu cravar. Se você voa o tipo, ou conhece uma fonte, uma correção em qualquer um destes pontos alimenta diretamente a próxima revisão.

  • The engine has one spring strength for both axes; the published 3–4 : 1 pitch-to-roll ratio awaits a per-axis spring capability. Snubber damping is likewise recorded but off — enabling a delayed velocity loop is a bench experiment, not an armchair change.

  • No neo-specific force publication found; none expected — same sidestick unit.

Papo de hangar

Conversa aberta sobre voar e ajustar o Airbus A320neo, no fórum da comunidade. As correções acima vão em particular ao mantenedor; o papo de hangar é público.

Ainda não há papo de hangar sobre o Airbus A320neo. Seja quem começa.

Comunidade

Perfis da comunidade para esta aeronave

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