Componentes y funciones del puesto del tirador

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Unidades por las que esta compuesto el puesto del tirador:

  • PP
  • TL
  • C MRS
  • UE

El mecanismo óptico-mecánico superior

  • UC
  • GE
  • Cardan
  • M E
  • M D
  • Espej

Conjunto del telemetro laser

  • UL
  • TR/RX Laser

Tarjetas de la unidad electrónica del tirador y sus función:

  • Exp laser: Int. TL
  • AIA: BUS SA-SD
  • RD: Int PP
  • COSC/PUNT: Micro. Cf
  • GIRO: Cont. Giróscopos
  • Ser E: cont. E
  • Ser D: cont D
  • Alimentador: Gen. Ten calculador

Función del alimentador de la unidad electrónica del tirador

Genera 5 tensiones . 5, +15,-15,17.5,24 para las diferentes necesidades

Tarjetas electrónicas del calculador de la unidad electrónica de JV y función de cada una.

  • EXP ES: Int. UL
  • AIA: BUS SA—SD
  • R/D: Int PP
  • CURC/CC: Micro. C W
  • SERVICIO: Int M.Opt
  • Servomotor E: CM E
  • Servomotor D: CM D
  • Serv.panorámico CM C. Pano.
  • Alimentador- Alim. Calculador

Descripción eléctrica del alimentador de la UE de JV

Contiene los alimentadores que generan 5, +15 y -15 utilizados JV

Alimentación permanente. Sistemas(aparatos) alimentados

  • Plafones.
  • Telescopio.
  • Faro.
  • Aparatos de radio.
  • Alimentación bajo mando del RC. de los siguientes subsistemas del sistema de tiro:
  • Periscopio del JV.
  • Alimentación de la unidad de cálculo y electrónica del cañón.
  • Sistema de alarma láser (opcional).
  • Alimentación y puesta en marcha del motor de la central hidráulica.
  • Tratamiento de las órdenes al circuito de disparo.
  • Accionamiento de disparo de los lanza artificios.
  • Introducción de la alimentación auxiliar.
  • Accionamiento del sistema de extracción de gases.
  • Accionamiento del intercambiador de calor.
  • Panel disyuntores
  • FS1 400 Motor central hidráulica
  • FS2 3 Dispositivo de encendido general
  • FS3 3 Bobinas relé de electroválvulas y motor
  • FS4 3 Alimentación 28 V emergencia y electroválvula central
  • FS5 3 Bobinas relé de mando fumígenos
  • FS6 20 Periscopio del JV.
  • FS7 10 Periscopio del T.
  • FS8 10 Alimentador del calculador
  • FS9 3 Plafones y telescopio
  • FS10 10 Radio e interfonía
  • FS11 20 Electroimán de la ametralladora
  • FS12 3 Bobinas relé del circuito de disparo
  • FS13 20 Faro y extractor de gases
  • FS14 10 Radiador
  • FS15 3 Láser warning

Unidades alimentadas por el alimentadorAM499

  • Unidad de cálculo y electrónica de la boca de fuego
  • Transductores de la central hidráulica.
  • Transductor de elevación.
  • Sensores de inclinación.
  • Sensor meteorológico.
  • Sensor de temperatura de la pólvora.
  • Giróscopos del arma y de la torre.
  • UCJV.
  • UCT.
  • UCRC.

MODULOS ELECTRONICOS QUE COMPONENE EL ALIMENTADOR AM499

  • Tarjetas de encendido y control de tensiones
  • L1 Control de tensión de la batería
  • L2 Control de tensión +5V del calculador
  • L3 Control del calculador
  • L4 Indicador de avería de la batería
  • L5 Indicador de avería del alimentador
  • L6 Relé RL2 alimentado
  • L7 Relé RL1 alimentado
  • Funciones del Calculador AM427
  • Balística, que determina los valores de alza y deriva balísticas para disparos desde posición de parado o en movimiento, elaborando los datos de distancia y los valores ambientales externos e internos que determinan los sensores. Además, elabora los datos que permiten efectuar el seguimiento de los objetivos en movimiento.
  • Estabilización, que hace que el cañón y los periscopios estén siempre en puntería, aunque el vehículo se encuentre en movimiento.
  • Mando y control del cañón, que controla y manda al cañón los datos exactos que debe adoptar.
  • Diagnosis, que garantiza el funcionamiento correcto de todos los módulos que la constituyen y de los posibles Dispositivos periféricos conectados.
  • El interfaz con los usuarios está formado por los paneles del JV., del T. y del RC.

Componentes y módulos electrónicos que lo componen (UC y estabilización del cañon AM427)

  • Una Tarjeta CPUO (CR4) Unidad central de procesado.
  • Una Tarjeta MEMO (CR5) Memoria.
  • Tres Tarjetas SEBO1 (CR6, CR7, CR8) Interfaz serie.
  • Dos Tarjetas ADRO (CR9, CR10)
  • Conversión A/D (analógica/digital).
  • Conversión D/A (digital/analógica).
  • Conversión R/D (resolver/digital).
  • Una Tarjeta IOBO (CR11) Interfaz Entrada/Salida.
  • Una Tarjeta TRMSO (CR12) Conmutación de alimentación y de señales.
  • Una Tarjeta GYRO (CR1) Interfaz y control giróscopo–arma. — Una Tarjeta
  • ISA (CR2) Mecanismos de movimiento de la boca de fuego.
  • Placa de interconexiones.
  • Bus y Condensador C1

Funcionamiento del giroscopio de la torre

Proporciona al sistema de estabilización del mecanismo de movimiento de la boca de fuego, la información de la velocidad de rotación de la torre respecto al eje de muñones.

Giróscopo del Arma

Está conectado a una tarjeta electrónica de interfaz, alojada en el interior del calculador.

Funciones son:

  • Generación de la tensión de alimentación de los pick off.
  • Generación de la tensión de alimentación del motor de giro

Tipos de Sensores y función de cada uno

  • Sensor de temperatura de la pólvora AM436

El sensor de temperatura está formado por una caja que contiene una sonda sensible a la temperatura y el circuito electrónico correspondiente para el tratamiento de la señal.

En el sistema de tiro, el sensor está conectado a la unidad de cálculo y estabilización del cañón y proporciona la temperatura de la carga de la munición a través de una señal de tensión de -10 ÷ +10 V proporcional a la variación de la resistencia del elemento sensible.

  • Sensor AM434

Realiza las siguientes mediciones:

  • Velocidad transversal del viento.
  • Temperatura del aire exterior.
  • Presión atmosférica.
  • Comprobar funcionamiento del sensor

Conectando el contacto de prueba (pin F) con la masa eléctrica (pin C o pin D), todas las salidas aumentan en un valor de la tensión comprendido en el intervalo +7 ÷ +9,5 V, si los circuitos funcionan correctamente.

  • Sensor de inclinación AM435/00

El sensor de inclinación tipo AM 435/00, está constituido por un péndulo solidario con una bobina libre para girar en un campo magnético perpendicular constante.

En función de la inclinación, la fuerza de la gravedad provoca que el péndulo se mueva acercándose a un sensor de posición.

La salida del sensor es una tensión proporcional a la corriente en la bobina y, por tanto, proporcional al seno del ángulo de inclinación.

  • COMPROBAR FUNCIONAMIENTO SENSOR

Se procede a efectuar la prueba del sensor, aplicando un generador de corriente de 0,1mA, aislado respecto a masa, a los pin y D.

Si el sensor funciona correctamente, dicha corriente provoca una variación de la tensión de salida de unos 0,8 V

17) Tipo de transductores y función de cada uno de ellos

  • Transductor de dirección

El subsistema transductor de dirección compuesto por una electrónica de interfaz, cumple la función de proporcionar a la electrónica de la boca de fuego, la información de la posición de la torre respecto al casco.

Tiene las siguientes funciones:

  • Proporcionar las señales necesarias para visualizar, en la pantalla del panel del T., la posición relativa torre/casco.
  • Proporcionar las señales necesarias para la función de paso del tubo respecto a la cámara del motor.
  • Transductor de Elevación

El subsistema transductor de elevación compuesto por un transductor y una electrónica de interfaz, cumple la función de proporcionar al sistema de estabilización la información de elevación del tubo respecto a la torre.

Funciones:

  • Cierre del anillo para el control de la boca de fuego mediante los periscopios.
  • Cierre del anillo para el control de posición del cañón en la fase de carga.
  • Proporciona las señales de entrada necesarias a los periscopios cuando son solidarios con el arma.
  • Proporciona las señales necesarias a las funciones de fin de recorrido y frenado del cañón.

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