在这个没有单片机的年代,想要实现电子控制,只能靠仿真电路。
他找来一堆70年代就能买到的A741运算放大器,还有几个功率三极管。
蚀刻、钻孔、焊接。
松香的味道在空气中弥漫。
林超设计了一个简单的PID控制回路。
利用热电偶检测排气温度,转速传感器检测转速,然后通过运算放大器控制燃油泵的电压。
这套电路虽然简陋,但比起那个笨重的机械调节器,反应速度快了百倍。
最关键的是它能实现“傻瓜式”激活。
不需要象开战斗机那样先拨这个开关再推那个杆,只需要按下一个按钮,电路板就会自动控制激活电机和点油火花塞,把发动机带到怠速状态。
一切准备就绪。
林超把这台刚刚诞生的“怪胎”固定在测试架上,接通油管和电源。
按下红色的激活钮。
“呲——”
激活电机发出尖啸。
紧接着,“蓬”的一声闷响。
一团幽蓝色的火焰从尾喷口喷涌而出,瞬间拉长成一道笔直的火剑。
测试室里的空气被高温扭曲。
显示屏上的数字疯狂跳动。
推力:105公斤。
排气温度:650度。
稳定得象块石头。
林超满意地看着那道蓝色的火焰。
这玩意儿造价低得惊人,只要材料管够,他一天能在这个空间里搓出十几台。
有了心脏,还得有身体。
林超没打算自己设计气动布局,直接照抄作业。
伊朗的见证者136,或者说它的缩小版132。
无尾三角翼布局。
这种设计简直就是为了偷袭而生的。
雷达反射截面积极小,在70年代那些笨重的防空雷达眼里,这东西跟一只海鸥没什么区别。
而且机翼和机身融合在一起,内部空间巨大,可以塞进大把的燃油和炸药。
材料不用铝合金,太贵,而且加工麻烦。
直接用玻璃钢。
这东西林超熟,之前造大飞的时候就玩出花了。
他用木板做了个模具,铺上玻璃纤维布,刷上环氧树脂。
为了加强结构,他在机翼内部加了几根航空胶合板做的龙骨。
这种木头轻便又结实,二战时的“蚊式”轰炸机就是用这玩意儿造的。
两个小时后。
一架翼展两米五,通体灰白色的三角形飞行器静静地趴在工作台上。
它看起来很简陋,甚至有点象大号的航模。
但这正是林超想要的。
廉价才是战争之王。
接下来是最难的一步。
导航。
在这个没有GPS,没有北斗的年代,想让这架无人机飞几百公里去炸毁一个目标,简直是天方夜谭。
无线电遥控?
距离太短,而且容易被干扰。
这一直是70年代巡航导弹发展的瓶颈。
但林超有办法。
惯性导航。
这东西原理简单:只要知道起点,再通过测量飞行过程中的加速度和角度变化,通过积分运算就能算出当前位置。
难点在于精度。
机械陀螺仪如果加工精度不够,飞个一百公里误差能偏到姥姥家去。
林超拿起一个指甲盖大小的钢球。
这是70年代主流陀螺仪的内核转子。
他在显微镜下,利用那台来自后世的超精密磨床,对这颗钢球进行了原子级的抛光。
表面粗糙度降到了纳米级别。
然后是轴承。
他用特殊的配方调制了一种高密度的浮液,让陀螺仪转子悬浮在液体中,几乎消除了摩擦力。
这种级别的加工精度,在这个时代只有美苏两国的顶级实验室能做到,而且良品率低得发指。
但在林超这里只是时间问题。
至于积分运算,依然交给那块万能的A741运算放大器。
这是70年代主流的芯片。
林超设计了一块仿真计算板,密密麻麻的电阻和电容就象是一个迷宫。
虽然没有数字芯片那么精准,但配合那个超高精度的陀螺仪,这套系统的漂移率极低。
测试结果显示,飞行一百公里,误差不到两百米。
对于一枚装了五十公斤高爆炸药的自杀式无人机来说,这个精度足