一种含多时滞项异变量的T混沌电路制造技术

技术编号:15434780 阅读:92 留言:0更新日期:2017-05-25 17:55
一种含多时滞项异变量的T混沌电路,第一通道电路的输出信号反馈到第一通道电路的输入端,第一通道电路输出信号的前一级信号作为第一通道电路中的时滞电路模块D1;第二通道电路输出信号的前一级输出信号作为第一通道电路的输入信号,且作为第三通道电路中乘法器A1的输入信号以及第三通道电路中的时滞电路模块D2的输入信号;第三通道电路的输出信号反馈到第三通道电路的时滞电路模块D3的输入端,且作为第二通道电路中的乘法器A2的输入信号。本实用新型专利技术电路结构简单、可靠稳定的特点,适用于电路中非线性电路实验教学以及演示实验,在图像文字视频、通信保密以及医学中混沌反控制等领域中有着重要的工程参考价值。

A T chaotic circuit with multiple delay terms

A T chaotic circuit containing multiple time delay difference variable, the first channel output signal of the feedback circuit to the input of the first channel circuit, a signal output signal of the first channel circuit as D1 delay circuit module first channel circuit; second channel circuit output signal before the output signal as the input signal of the first class channel circuit, and D2 as the input signal delay circuit module circuit in the input signal of third channel and third channel A1 multiplier circuit in the output signal; third channel circuit back to the input D3 delay circuit module third channel circuit, and as input signal of second channel circuit multiplier in A2. The utility model has the advantages of simple circuit structure, stable and reliable, suitable for nonlinear circuits and circuit experiment teaching demonstration experiment, has important engineering reference value in the image text video and communication security and medicine in the field of anti control of chaos.

【技术实现步骤摘要】
一种含多时滞项异变量的T混沌电路
本技术属于混沌信号发生器
,具体地说是一种含多时滞项异变量的T混沌电路。
技术介绍
经过半个世纪的探索,许多科学工作者在混沌领域取得卓有成效的成果,也促使人们对复杂以及新混沌系统的构建与电路实现产生了极大的兴趣。除一些经典的混沌系统如Lorenz系统、Chen系统、LV系统、Qi系统、统一系统等,而后刘崇新教授与禹思敏教授分别分数阶混沌系统与多涡卷的混沌系统电路实现做出了突出的贡献。以上对于混沌电路的探讨研究均是基于混沌电路是混沌系统应用实践的直观体现。混沌信号具有似随机、对初始值高度的敏感性、遍历性等特性,因此在保密通信以及图形、文字及视频加密等领域有着及其广泛的应用。在当前研究的混沌电路中,主要以整数阶无时滞项低维的经典的混沌系统为主,但随着系统复杂度的增加,使得混沌系统类型越来越多如加入时滞项。时滞项的增加进一步丰富了混沌系统类型即相当于系统维数为无限维,当然系统的混沌特性也就更为复杂丰富,因而对含有时滞项特别是含有多时滞项的混沌系统及电路在混沌多媒体加密、混沌保密通信以及医学中混沌反控制等领域应用,显得尤为重要。目前,构建混沌系统目的即利用混沌信号,而混沌信号与系统的研究最主要为实际工程中的应用问题,在实际工程应用中最直接有效的办法即混沌电路的设计模拟与实现,设计具有复杂的含多时滞项的混沌电路系统,为关键重要之一。若将含有多时滞项的混沌系统电路应用到教学以与通信中,一方面加强了学生对非线性电路设计与功能的直观性;另一方面加大了信号在传输过程中的保密度。上述现有技术存在时滞项用电路实现复杂且T混沌系统与经典Lorenz系统、Chen系统等具有不等价拓扑不易设计实现的缺点。
技术实现思路
为了克服上述现有技术的缺点,本技术的目的是提供一种含多时滞项异变量的T混沌电路,因时滞项的存在使得系统输出的信号具有很强的混沌特性。本技术通过以下技术方案予以实现:一种含多时滞项异变量的T混沌电路,包括第一通道电路、第二通道电路与第三通道电路,其特征在于:第一通道电路的输出信号反馈到第一通道电路的输入端,作为一路输入信号,第一通道电路输出信号的前一级信号作为第一通道电路中的时滞电路模块D1,该输出信号还分别作为第二通道电路中的乘法器A2的输入信号以及第三通道电路中的乘法器A1的输入信号;第二通道电路输出信号的前一级输出信号作为第一通道电路的输入信号,且作为第三通道电路中乘法器A1的输入信号以及第三通道电路中的时滞电路模块D2的输入信号;第三通道电路的输出信号反馈到第三通道电路的时滞电路模块D3的输入端,且作为第二通道电路中的乘法器A2的输入信号;所述的第一通道电路包括反相器U1,反相器U1的2引脚接电阻R11、电阻R12、电阻R13以及电路R14,电阻R11的另一端连接第一通道的输出信号,电阻R12的另一端连接第二通道输出的前一级输出信号,电阻R13的另一端连接时滞电路模块D1的输出端,电阻R14的另一端连接反相器U1的6引脚,反相器U1的6引脚通过电阻R15连接反相积分器U3的2引脚;电容C1一端连接反相积分器U3的2引脚,电容C1的另一端连接反相积分器U3的6引脚,反相积分器U3的6引脚通过电阻R16连接到反相器U2的2引脚;反相器U2的2引脚连接电阻R17的一端,电阻R17的另一端连接反相器U2的6引脚;反相器U1的3引脚、反相器的U2的3引脚与反相积分器U3的3引脚接地;反相器U1的4引脚、反相器U2的4引脚与反相积分器U3的4引脚接VDD(负电压),反相器U1的7引脚、反相器U2的7引脚与反相积分器U3的7引脚接VCC(正电压),第一通道电路中的反相器U2的输出端是信号-x,第一通道电路中的反相积分器U3的输出端是信号x;所述的第二通道电路包括乘法器A2,乘法器A2输出端通过电阻R22与反相器U4的引脚2相连;电阻R21的一端与反相器的U4的2引脚相连,电阻R21的另一端与第一通道电路输出的前一级输出信号连接,反相器的U4的2引脚通过电阻R23连接反相器U4的6引脚;反相器U4的6引脚通过电阻R24连接反相积分器U6的2引脚,反相积分器U6的2引脚连接电容C2的一端,电容C2的另一端连接反相积分器U6的6引脚;反相积分器U6的6引脚通过电阻R25连接到反相器U5的2引脚;反相器U5的2引脚连接电阻R26一端,电阻R26另一端连接反相器U5的6引脚,反相器U4的3引脚、反相器U5的3引脚与反相积分器U6的3引脚接地;反相器U4的4引脚、反相器U5的4引脚与反相积分器U6的4引脚接VDD(负电压),反相器U4的7引脚、反相器U5的7引脚与反相积分器U6的7引脚接VCC(正电压),第二通道电路中的反相器U5的输出端信号是-y,第二通道电路中的反相积分器U6的输出端是信号y;所述的第三通道电路包括乘法器A1,乘法器A1输出端通过电阻R34与反相器U7的2引脚、电阻R35一端以及电阻R40连接,电阻R35另一端与时滞电路模块D3的输出端连接,电阻R40的另一端连接时滞电路模块D2的输出端,反相器U7的2引脚通过电阻R36连接反相器U7的6引脚;反相器U7的6引脚通过电阻R37连接反相积分器U9的2引脚,反相积分器U9的2引脚连接电容C3的一端,电容C3的另一端连接反相积分器U9的6引脚;反相积分器U9的6引脚通过电阻R38连接到反相器U8的2引脚;反相器U8的2引脚连接电阻R39一端,电阻R39另一端连接反相器U8的6引脚;反相器U7的3引脚、反相器U8的3引脚与反相积分器U9的3引脚接地;反相器U7的4引脚、反相器U8的4引脚与反相积分器U9的4引脚接VDD(负电压),反相器U7的7引脚、反相器U8的7引脚与反相积分器U9的7引脚接VCC(正电压),第三通道电路中的反相器U8的输出端信号是-z,第三通道电路中反相积分器U9的输出端是信号z;所述的时滞电路模块D1包括反相器U12,反相器U12的2引脚接电阻R41、电阻R42,电阻R41的另一端为时滞电路模块D1的输入端,电阻R42的另一端连接反相器U12的6引脚,反相器U12的6引脚通过电阻R43连接第一T型LCL滤波器组的一端,第一T型LCL滤波器组的另一端连接电阻R44与电阻R45,电阻R44另一端接地,电阻R45的另一端连接反相器U13的2引脚,反相器U13的2引脚通过电阻R46连接到反相器U13的6引脚,反相器U13的6引脚还连接电阻R47,电阻R47的另一端为时滞电路模块D1的输出端,反相器U12的3引脚与反相器U13的3引脚接地;反相器U12的4引脚与反相器U13的4引脚接VDD(负电压),反相器U12的7引脚与反相器U13的7引脚接VCC(正电压),第一T型LCL滤波器组分别为第一T型LCL滤波器、第二T型LCL滤波器、第三T型LCL滤波器、第四T型LCL滤波器、第五T型LCL滤波器,第一T型LCL滤波器由电感L11、电感L19与电容C11组成,第二T型LCL滤波器由电感L12、电感L13与电容C12组成,第三T型LCL滤波器由电感L14、电感L15与电容C13组成,第四T型LCL滤波器由电感L16、电感L17与电容C14组成,第五T型LCL滤波器由电感L18、电感L20与电容C15组成本文档来自技高网
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一种含多时滞项异变量的T混沌电路

【技术保护点】
一种含多时滞项异变量的T混沌电路,包括第一通道电路、第二通道电路与第三通道电路,其特征在于:第一通道电路的输出信号反馈到第一通道电路的输入端,作为一路输入信号,第一通道电路输出信号的前一级信号作为第一通道电路中的时滞电路模块D1,该输出信号还分别作为第二通道电路中的乘法器A2的输入信号以及第三通道电路中的乘法器A1的输入信号;第二通道电路输出信号的前一级输出信号作为第一通道电路的输入信号,且作为第三通道电路中乘法器A1的输入信号以及第三通道电路中的时滞电路模块D2的输入信号;第三通道电路的输出信号反馈到第三通道电路的时滞电路模块D3的输入端,且作为第二通道电路中的乘法器A2的输入信号; 所述的第一通道电路包括反相器U1,反相器U1的2引脚接电阻R11、电阻R12、电阻R13以及电路R14,电阻R11的另一端连接第一通道的输出信号,电阻R12的另一端连接第二通道输出的前一级输出信号,电阻R13的另一端连接时滞电路模块D1的输出端,电阻R14的另一端连接反相器U1的6引脚, 反相器U1的6引脚通过电阻R15连接反相积分器U3的2引脚;电容C1一端连接反相积分器U3的2引脚,电容C1的另一端连接反相积分器U3的6引脚,反相积分器U3的6引脚通过电阻R16连接到反相器U2的2引脚;反相器U2的2引脚连接电阻R17的一端,电阻R17的另一端连接反相器U2的6引脚;反相器U1的3引脚、反相器的U2的3引脚与反相积分器U3的3引脚接地;反相器U1的4引脚、反相器U2的4引脚与反相积分器U3的4引脚接VDD(负电压),反相器U1的7引脚、反相器U2的7引脚与反相积分器U3的7引脚接VCC(正电压),第一通道电路中的反相器U2的输出端是信号‑x,第一通道电路中的反相积分器U3的输出端是信号x; 所述的第二通道电路包括乘法器A2,乘法器A2输出端通过电阻R22与反相器U4的引脚2相连;电阻R21的一端与反相器的U4的2引脚相连,电阻R21的另一端与第一通道电路输出的前一级输出信号连接,反相器的U4的2引脚通过电阻R23连接反相器U4的6引脚;反相器U4的6引脚通过电阻R24连接反相积分器U6的2引脚,反相积分器U6的2引脚连接电容C2的一端,电容C2的另一端连接反相积分器U6的6引脚;反相积分器U6的6引脚通过电阻R25连接到反相器U5的2引脚;反相器U5的2引脚连接电阻R26一端,电阻R26另一端连接反相器U5的6引脚,反相器U4的3引脚、反相器U5的3引脚与反相积分器U6的3引脚接地;反相器U4的4引脚、反相器U5的4引脚与反相积分器U6的4引脚接VDD(负电压),反相器U4的7引脚、反相器U5的7引脚与反相积分器U6的7引脚接VCC(正电压),第二通道电路中的反相器U5的输出端信号是‑y,第二通道电路中的反相积分器U6的输出端是信号y; 所述的第三通道电路包括乘法器A1,乘法器A1输出端通过电阻R34与反相器U7的2引脚、电阻R35一端以及电阻R40连接,电阻R35另一端与时滞电路模块D3的输出端连接,电阻R40的另一端连接时滞电路模块D2的输出端,反相器U7的2引脚通过电阻R36连接反相器U7的6引脚;反相器U7的6引脚通过电阻R37连接反相积分器U9的2引脚,反相积分器U9的2引脚连接电容C3的一端,电容C3的另一端连接反相积分器U9的6引脚;反相积分器U9的6引脚通过电阻R38连接到反相器U8的2引脚;反相器U8的2引脚连接电阻R39一端,电阻R39另一端连接反相器U8的6引脚;反相器U7的3引脚、反相器U8的3引脚与反相积分器U9的3引脚接地;反相器U7的4引脚、反相器U8的4引脚与反相积分器U9的4引脚接VDD(负电压),反相器U7的7引脚、反相器U8的7引脚与反相积分器U9的7引脚接VCC(正电压),第三通道电路中的反相器U8的输出端信号是‑z,第三通道电路中反相积分器U9的输出端是信号z; 所述的时滞电路模块D1包括反相器U12,反相器U12的2引脚接电阻R41、电阻R42,电阻R41的另一端为时滞电路模块D1的输入端,电阻R42的另一端连接反相器U12的6引脚, 反相器U12的6引脚通过电阻R43连接第一T型LCL滤波器组的一端,第一T型LCL滤波器组的另一端连接电阻R44与电阻R45,电阻R44另一端接地,电阻R45的另一端连接反相器U13的2引脚,反相器U13的2引脚通过电阻R46连接到反相器U13的6引脚,反相器U13的6引脚还连接电阻R47,电阻R47的另一端为时滞电路模块D1的输出端,反相器U12的3引脚与反相器U13的3引脚接地;反相器U12的4引脚与反相器U13的4引脚接VDD(负电压),反相器U12的7引脚与反相器U13的7引脚接VCC(正电压),第一T型LCL滤波器组分别为第一T型LCL滤波器、第二T型LC...

【技术特征摘要】
1.一种含多时滞项异变量的T混沌电路,包括第一通道电路、第二通道电路与第三通道电路,其特征在于:第一通道电路的输出信号反馈到第一通道电路的输入端,作为一路输入信号,第一通道电路输出信号的前一级信号作为第一通道电路中的时滞电路模块D1,该输出信号还分别作为第二通道电路中的乘法器A2的输入信号以及第三通道电路中的乘法器A1的输入信号;第二通道电路输出信号的前一级输出信号作为第一通道电路的输入信号,且作为第三通道电路中乘法器A1的输入信号以及第三通道电路中的时滞电路模块D2的输入信号;第三通道电路的输出信号反馈到第三通道电路的时滞电路模块D3的输入端,且作为第二通道电路中的乘法器A2的输入信号;所述的第一通道电路包括反相器U1,反相器U1的2引脚接电阻R11、电阻R12、电阻R13以及电路R14,电阻R11的另一端连接第一通道的输出信号,电阻R12的另一端连接第二通道输出的前一级输出信号,电阻R13的另一端连接时滞电路模块D1的输出端,电阻R14的另一端连接反相器U1的6引脚,反相器U1的6引脚通过电阻R15连接反相积分器U3的2引脚;电容C1一端连接反相积分器U3的2引脚,电容C1的另一端连接反相积分器U3的6引脚,反相积分器U3的6引脚通过电阻R16连接到反相器U2的2引脚;反相器U2的2引脚连接电阻R17的一端,电阻R17的另一端连接反相器U2的6引脚;反相器U1的3引脚、反相器的U2的3引脚与反相积分器U3的3引脚接地;反相器U1的4引脚、反相器U2的4引脚与反相积分器U3的4引脚接VDD(负电压),反相器U1的7引脚、反相器U2的7引脚与反相积分器U3的7引脚接VCC(正电压),第一通道电路中的反相器U2的输出端是信号-x,第一通道电路中的反相积分器U3的输出端是信号x;所述的第二通道电路包括乘法器A2,乘法器A2输出端通过电阻R22与反相器U4的引脚2相连;电阻R21的一端与反相器的U4的2引脚相连,电阻R21的另一端与第一通道电路输出的前一级输出信号连接,反相器的U4的2引脚通过电阻R23连接反相器U4的6引脚;反相器U4的6引脚通过电阻R24连接反相积分器U6的2引脚,反相积分器U6的2引脚连接电容C2的一端,电容C2的另一端连接反相积分器U6的6引脚;反相积分器U6的6引脚通过电阻R25连接到反相器U5的2引脚;反相器U5的2引脚连接电阻R26一端,电阻R26另一端连接反相器U5的6引脚,反相器U4的3引脚、反相器U5的3引脚与反相积分器U6的3引脚接地;反相器U4的4引脚、反相器U5的4引脚与反相积分器U6的4引脚接VDD(负电压),反相器U4的7引脚、反相器U5的7引脚与反相积分器U6的7引脚接VCC(正电压),第二通道电路中的反相器U5的输出端信号是-y,第二通道电路中的反相积分器U6的输出端是信号y;所述的第三通道电路包括乘法器A1,乘法器A1输出端通过电阻R34与反相器U7的2引脚、电阻R35一端以及电阻R40连接,电阻R35另一端与时滞电路模块D3的输出端连接,电阻R40的另一端连接时滞电路模块D2的输出端,反相器U7的2引脚通过电阻R36连接反相器U7的6引脚;反相器U7的6引脚通过电阻R37连接反相积分器U9的2引脚,反相积分器U9的2引脚连接电容C3的一端,电容C3的另一端连接反相积分器U9的6引脚;反相积分器U9的6引脚通过电阻R38连接到反相器U8的2引脚;反相器U8的2引脚连接电阻R39一端,电阻R39另一端连接反相器U8的6引脚;反相器U7的3引脚、反相器U8的3引脚与反相积分器U9的3引脚接地;反相器U7的4引脚、反相器U8的4引脚与反相积分器U9的4引脚接VDD(负电压),反相器U7的7引脚、反相器U8的7引脚与反相积分器U9的7引脚接VCC(正电压),第三通道电路中的反相器U8的输出端信号是-z,第三通道电路中反相积分器U9的输出端是信号z;所述的时滞电路模块D1包括反相器U12,反相器U12的2引脚接电阻R41、电阻R42,电阻R41的另一端为时滞电路模块D1的输入端,电阻R42的另一端连接反相器U12的6引脚,反相器U12的6引脚通过电阻R43连接第一T型LCL滤波器组的一端,第一T型LCL滤波器组的另一端连接电阻R44与电阻R45,电阻R44另一端接地,电阻R45的另一端连接反相器U13的2引脚,反相器U13的2引脚通过电阻R46连接到反相器U13的6引脚,反相器U13的6引脚还连接电阻R47,电阻R47的另一端为时滞电路模块D1的输出端,反相器U12的3引脚与反相器U13的3引脚接地;反相器U12的4引脚与反相器U13的4引脚接VDD(负电压),反相器U12的7引脚与反相器U13的7引脚接VCC(正电压),第一T型LCL滤波器组分别为第一T型LCL滤波器、第二T型LCL滤波器、第三T型LCL滤波器、第四T型LCL滤波器、第五T型LCL滤波器,第一T型LCL滤波器由电感L11、电感L19与电容C11组成,第二T型LCL滤波器由电感L12、电感L13与电容C12组成,第三T型LCL滤波器由电感L14、电感L15与电容C13组成,第四T型LCL滤波器由电感L16、电感L17与电容C14组成,第五T型LCL滤波器由电感L18、电感L20与电容C15组成,电阻R43电感L19的一端,电感L19的另一端连接电感L11的一端、电容C11的一端,电感L11的另一端连接电感L12的一端,电感L12的另一端连接电感L13的一端、电容C12的一端,电感L13的另一端连接电感L14的一端,电感L14的另一端连接电感L15的一端、电容C13的一端,电感L15的另一端连接电感L16的一端,电感L16的另一端连接电感L17的一端、电容C14的一端,电感L17的另一端连接电感L18的一端,电感L18的另一端连接电感L20的一端、电容C15的一端,电感L20的另一端连接连接电阻R44与电阻R45,电容C11的另一端、电容C12的另一端、电容C13的另一端、电容C14的另一端和电容C15的另一端均接地;所述的时滞电路模块D2包括反相器U10,反相器U10的2引脚接电阻R51、电阻R52,电阻R51的另一端为时滞电路模块D2的输入端,电阻R52的另一端连接反相器U10的6引脚,反相器U10的6引脚通过电阻R53连接第二T型LCL滤波器组的一端,第二T型LCL滤波器组的另...

【专利技术属性】
技术研发人员:雷腾飞康杰付海燕
申请(专利权)人:曲阜师范大学杏坛学院
类型:新型
国别省市:山东,37

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