【技术实现步骤摘要】
一种含四参数的Shimizu-Morioka混沌电路
本技术属于非线性信号发生器
,具体涉及一种含四参数的Shimizu-Morioka混沌电路。
技术介绍
早在1980年,ShimizuT.和MoriokaN.就构造了Shimizu-Morioka系统,比经典Lorenz混沌系统在结构上少一项,所以研究该类混沌系统尤为重要;Shimizu-Morioka混沌系统应用于实际中,最直接方法便为构造混沌电路,设计具有简单项可产生丰富混沌系统的电路,在非线性电路设计中非常重要。若将含有参数较多的混沌系统电路应用到教学中,更能够加强学生了解参数对混沌系统影响的理解,因此需要设计合理的电阻阻值,使得该混沌系统的输出信号具有很强的混沌特性。
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四参数的Shimizu-Morioka混沌电路,通过设计合理的电阻,能够使其系统虽然简单但输出信号却具有很强的混沌特性。为了达到上述目的,本技术采取的技术方案为:一种含四参数的Shimizu-Morioka混沌电路,包括第一通道、第二通道和第三通道;所述的第一通道的前一级 ...
【技术保护点】
一种含四参数的Shimizu‑Morioka混沌电路,包括第一通道、第二通道和第三通道,其特征在于:所述的第一通道的前一级输出端连接第二通道的第一输入端、第二通道的乘法器A2的第一输入引脚和第三通道的乘法器A1的第一、第二输入引脚;第二通道的输出端连接第二通道的第二输入端;第二通道输出信号的前一级输出信号连接第一通道的信号输入端;第三通道的输出信号连接第三通道的第一输入信号端和第二通道的乘法器的第二输入引脚。
【技术特征摘要】
1.一种含四参数的Shimizu-Morioka混沌电路,包括第一通道、第二通道和第三通道,其特征在于:所述的第一通道的前一级输出端连接第二通道的第一输入端、第二通道的乘法器A2的第一输入引脚和第三通道的乘法器A1的第一、第二输入引脚;第二通道的输出端连接第二通道的第二输入端;第二通道输出信号的前一级输出信号连接第一通道的信号输入端;第三通道的输出信号连接第三通道的第一输入信号端和第二通道的乘法器的第二输入引脚。2.根据权利要求1所述的一种含四参数的Shimizu-Morioka混沌电路,其特征在于:所述的第一通道包括反相器U1,反相器U1的2引脚接电阻R11、电阻R12的一端,电阻R11的另一端连接第二通道的输出的前一级信号y,电阻R12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R13连接反相积分器U3的2引脚和电容C1的一端,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R14连接到反相器U2的2引脚,反相器U2的2引脚连接电阻R15一端,电阻R15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);所述的第二通道包括乘法器A2,乘法器A2输出端通过电阻R22与反相器U4的引脚2相连;反相器的U4的2引脚与电阻R21、电阻R1的一端相连,电阻R21的另一端与第一通道输出的前一级输出信号连接,电阻R1的另一端与第二通道输出信号连接,反相器的U4的2引脚通过电阻R24连接反相器U4的6引脚;反相器U4的6引脚通过电阻R25连接反相积分器U6的2引脚和电容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R26连接到反相器U5的2引脚;反相器U5的2引脚连接电阻R27一端,电阻R27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);所述的第三通道包括乘法器A1,乘法器A1输...
【专利技术属性】
技术研发人员:王震,杨鹏,惠小健,张羽,
申请(专利权)人:西京学院,
类型:新型
国别省市:陕西,61
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