多渦卷混沌電路設計論文.doc

多渦卷混沌電路設計論文.doc

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1、學無止境多渦卷混沌電路設計論文1多渦卷混沌系統(tǒng)動力學特性分析研究根據(jù)文獻資料可知,在經(jīng)典CHUA電路及JERK系統(tǒng)基礎上,利用非線性函數(shù)擴展系統(tǒng)的指標2的鞍焦平衡點便可構成多方向分布的多渦卷混沌系統(tǒng).現(xiàn)以雙渦卷JERK系統(tǒng)為基礎,通過設計能擴展系統(tǒng)指標2的鞍焦平衡點的非線性函數(shù)(如階躍函數(shù)序列),來對其構造的多渦卷混沌電路進行相應的混沌特性分析.2多渦卷混沌電路設計及仿真結果由上述對JERK系統(tǒng)的分析可知,當系統(tǒng)參數(shù)α的取值合適時,利用非線性函數(shù)可以擴展JERK系統(tǒng)的指標2的鞍焦平衡點,從而使系統(tǒng)產(chǎn)生多渦卷混沌吸引子.而常用的非線性函數(shù)產(chǎn)生電路從研究報道來看,大多基于運

2、算放大器這種電壓模式電子元器件,使其在高頻高速環(huán)境中的應用領域受到了限制.電流傳輸器作為一種既具有良好高頻特性,又有良好的通用性和靈活性的電流模式電子元器件,在電子電路設計領域受到了廣大國內(nèi)外學者的關注.現(xiàn)以電流傳輸器為基本電路單元構造階躍函數(shù)序列,并用模塊化設計的方法實現(xiàn)多渦卷混沌信號產(chǎn)生電路的設計.根據(jù)混沌系統(tǒng)的狀態(tài)方程及模塊化設計方法可知,混沌信號產(chǎn)生電路主要由以下幾部分電路單元構成:比例運算電路單元、積分器、反向運算單元及非線性函數(shù)電路單元.3電路實驗仿真結果根據(jù)階躍函數(shù)序列表達式的不同,選取合適的系統(tǒng)參數(shù)及元器件值,對電路及單方向或二方向多渦卷混沌電路進行相應

3、的PSPICE仿真.4結束語2學無止境利用第二代電流控制電流傳輸器構造了階躍函數(shù)序列電路,并利用此非線性函數(shù)依據(jù)模塊化設計方法設計了單方向、二方向分布及三方向分布的多渦卷混沌吸引子電路.分析該混沌電路的動力學特性,包括其隨系統(tǒng)參數(shù)變化時的分岔圖及最大Lya-punov指數(shù),同時也通過PSPICE軟件對構造的硬件電路進行了仿真驗證,證實了這一方案的可行性.基于CCCII構造的混沌電路與基于運算放大器構造的混沌電路相比,它具有如下優(yōu)點:①因電流傳輸器的帶寬與增益無直接的聯(lián)系,其具有很好的高頻特性,因而能夠得到更高頻率的混沌吸引子;②電路結構簡單且使用的元器件少,同時可以通過

4、調(diào)節(jié)電路參數(shù)方便控制混沌過程;③使用考慮了寄生參數(shù)的CCCII,使得電路實現(xiàn)與理論分析更接近.2

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