[实用新型]一种迫击炮简便射击模拟训练检查器无效
申请号: | 200820056751.5 | 申请日: | 2008-03-28 |
公开(公告)号: | CN201187971Y | 公开(公告)日: | 2009-01-28 |
发明(设计)人: | 肖强;樊桂印 | 申请(专利权)人: | 上海升广科技有限公司 |
主分类号: | F41A33/00 | 分类号: | F41A33/00 |
代理公司: | 上海世贸专利代理有限责任公司 | 代理人: | 叶克英 |
地址: | 20006*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 迫击炮 简便 射击 模拟 训练 检查 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种武器训练检查器,具体涉及一种迫击炮简便射击模拟训练检查器。
背景技术
迫击炮简便射击是迫击炮应急作战的一种射击方法。即在操作时不使用炮架,而是按照射角装定器水泡刻度的指示用一只手扶持炮管进行炮身射角的控制,另一只手进行炮弹的装填。射击过程中眼睛瞄准目标的同时必须对显示角度的水泡位置进行控制。目前存在水泡分划精度低、眼睛观测时产生误差、装填发射时手臂以及身体晃动等问题,这些都是影响命中精度的主要原因。要使一名炮手达到合格的标准需要经过长期的训练。但是,由于发射是一个瞬间过程,在日常模拟训练中无法进行定量的检查分析,从而也无法真正对炮手进行科学的训练,而训练效果只能通过昂贵的实弹射击进行检验,因此亟待改变迫击炮手简便射击训练现状。
发明内容
本实用新型的目的是解决现有技术中对迫击炮手进行应急射击训练所存在的上述问题,提供一种迫击炮简便射击模拟训练检查器。通过对模拟发射瞬间炮身角度的检查,可以有效地增强训练效果,达到提高迫击炮实弹射击命中精度的目的。
为了实现上述目的,本实用新型的技术方案为一种迫击炮简便射击模拟训练检查器,该检查器固定在炮身上,其特征在于:该检查器中设有炮身角度传感器,该角度传感器与信号处理单元连接,信号处理单元与显示器连接;在简便射击模拟训练检查器中还设有模拟弹击发振动传感器,该振动传感器也与信号处理单元连接,信号处理单元同时连接电源和控制按键。信号处理单元包括MCU微处理器。角度传感器通过滤波电路与MCU微处理器连接,角度传感器还与温度补偿电路连接,振动传感器通过选频放大电路与MCU微处理器连接,MCU微处理器还通过电源管理单元与电源连接,MCU微处理器通过按键管理单元与控制按键连接,MCU微处理器还通过显示驱动单元与显示器连接,MCU微处理器利用串行口单元与外部计算机进行连接。
在进行迫击炮简便射击模拟训练时将该检查器安装固定在炮身原有的水泡射角装定器安装孔上,水泡射角装定器安装在检查器上。射手按照原来规定的操炮动作要求根据水泡位置进行炮身倾角的控制以及装填发射。当模拟操作弹落入炮管后,检查器会将击发瞬间炮身的倾角记录并显示。通过事先要求的射角和发射瞬间角度之间差值的大小、偏差方向的分析就可以得出射手在简便射击模拟训练过程中对射角的控制能力,并可对后续的训练提供定量的依据。该检查器还设有串行口,可以将训练数据传输到计算机进行详细分析和记录。经过迫击炮简便射击模拟训练检查器的训练,可以提高迫击炮实弹射击的命中精度,从而有效地提高模拟训练效果。
附图说明
图1为本实用新型的示意图
图2为本实用新型的原理框图
具体实施方式
下面结合附图和实例对本实用新型作详细说明。
一种迫击炮简便射击模拟训练检查器,该检查器2固定在炮身1上,其内部包括用于检查炮身射角的角度传感器3,其特征在于该角度传感器3与信号处理单元4连接,信号处理单元4与显示器5连接。检查器2内部包括用于检测模拟弹击发的振动传感器6,该振动传感器6也与信号处理单元4连接。信号处理单元4还与电源7和控制键盘8连接。信号处理单元4中包括了MCU微处理器10,角度传感器3通过滤波电路11与MCU微处理器10连接,该角度传感器3还与温度补偿电路12连接,振动传感器6通过选频放大电路13与MCU微处理器10连接,MCU微处理器10还通过电源管理单元14与电源7连接,MCU微处理器10还通过按键管理单元15与控制按键8连接,MCU微处理器10还通过显示驱动单元16与显示器5连接。MCU微处理器10还通过串行口单元17可以和外部计算机9相连。
迫击炮简便射击模拟训练检查器为了测量炮身1的倾角,采用了一个双轴的加速度传感器作为角度传感器3。当加速度传感器静止时(也就是说垂直方向和侧面没有加速度作用)那么作用在它上面只用地球重力加速度。通过感知地球重力加速度在其测量轴上的分量大小就可以确定此时的倾斜角度。根据测量倾角的要求也可以采用其它电子角度传感器来实现。
迫击炮简便射击模拟训练检查器中为了采集模拟炮弹落入炮管的击发振动,采用了一个振动传感器6来检测击发信号。当模拟操作弹落入炮身1内后,操作弹与炮身1内的击针发生碰撞,产生的振动信号通过炮身1传至振动传感器6。振动传感器6感知振动后将其转换为电信号,通过选频放大电路13的处理,传至信号处理器单元4。
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