一种便于终极边界估计的Lorenz型超混沌系统构建方法及电路的制作方法

xiaoxiao2020-10-23  10

一种便于终极边界估计的Lorenz型超混沌系统构建方法及电路的制作方法
【技术领域】
[0001] 本发明涉及一种混沌系统及电路,特别涉及一种便于终极边界估计的Lorenz型 超混沌系统构建方法及电路。
【背景技术】
[0002] 超混沌系统的边界估计在混沌的控制、同步等工程应用方面具有重要的意义,当 前,构造四维超混沌的方法主要是在三维混沌系统的基础上,增加一维构成四维超混沌系 统,但所构成的超混沌系统不易于进行终极边界估计,可以进行终极边界估计的超混沌系 统具有的特征是:雅可比矩阵主对角线的特征元素全部为负值,本发明构造的超混沌系统 具有雅可比矩阵主对角线的特征元素全部为负值的特点,可以进行终极边界估计,这对于 超混沌的控制、同步等具有重要的工作应用前景。

【发明内容】

[0003] 本发明要解决的技术问题是提供一种便于终极边界估计的Lorenz型超混沌系统 构建方法及电路:
[0004] 1. 一种便于终极边界估计的Lorenz型超混沌系统构建方法,其特征在于,包括以 下步骤:(1)Lorenz型混纯系统i为:
[0005]
i
[0006] 式中X,y,z为状态变量,a, b,c,d为系统参数;
[0007] (2)在混沌系统i上增加一维变量w :
[0008] dw/dt = -kx-rw k = 5, r = 0. 1 ii
[0009] 式中w为状态变量,k,r为系统参数;
[0010] (3)把变量ii作为一维系统变量,加在Lorenz型混沌系统i的第一方程上,获得 一种便于终极边界估计的Lorenz型超混纯系统iii为:
[0011]
iii
[0012] 式中X,y,z,w为状态变量,参数值a= 12,b= 23,c= 1,d= 2. 1,k= 5,r= 0? 1 ;
[0013] (4)基于系统iii构造的电路,利用运算放大器Ul、运算放大器U2和电阻、电容实 现加法和积分运算,利用运算放大器U3和电阻实现反相运算,乘法器U4和乘法器U5实现 系统中的乘法运算,所述运算放大器Ul、U2和U3采用LF347BN,所述乘法器U4和U5采用 AD633JN;
[0014] 所述运算放大器U1的第1引脚通过电阻R2与运算放大器U1的第6引脚相接,运 算放大器U1的第2引脚通过电阻Ry与运算放大器U1的第1引脚相接,运算放大器U1的 第3引脚、第5引脚、第10引脚、第12引脚接地,运算放大器U1的第4引脚接VCC,运算放 大器U1的第11引脚接VEE,运算放大器U1的第6引脚通过电容Cy与运算放大器U1的第 7引脚相接,运算放大器U1的第7引脚接输出y,运算放大器U1的第7引脚通过电阻Rx2与 运算放大器U1的第13引脚相接,运算放大器U1的第7引脚与乘法器U5的第1引脚相接, 运算放大器U1的第7引脚通过电阻R7与运算放大器U3的第6引脚相接,运算放大器U1 的第8引脚接输出X,运算放大器U1的第8引脚通过电容Cx与运算放大器U1的第9引脚 相接,运算放大器U1的第8引脚通过电阻Ryl与运算放大器U1的第2引脚相接,运算放大 器U1的第8引脚通过电阻R5与运算放大器U3的第2引脚相接,运算放大器U1的第8引 脚与乘法器U5的第3引脚相接,运算放大器U1的第13引脚通过电阻Rx与运算放大器U1 的第14引脚相接,运算放大器U1的第14引脚通过电阻R1与运算放大器U1的第9引脚相 接;
[0015] 所述运算放大器U2的第1引脚通过电阻R4与运算放大器U2的第6引脚相接,运 算放大器U2的第2引脚通过电阻Rw与运算放大器U2的第1引脚相接,第3引脚、第5引 脚、第10引脚、第12引脚接地,第4引脚接VCC,第11引脚接VEE,运算放大器U2的第6引 脚通过电容Cw与运算放大器U2的第7引脚相接,运算放大器U2的第7引脚接输出w,运算 放大器U2的第7引脚通过电阻Rx3与运算放大器U1的第13引脚相接,运算放大器U2的 第7引脚通过电阻R11与运算放大器U3的第13引脚相接,运算放大器U2的第8引脚接输 出z,运算放大器U2的第8引脚通过电容Cz与运算放大器U2的第9引脚相接,运算放大 器U2的第8引脚与乘法器U4的第3引脚相接,运算放大器U2的第8引脚通过电阻R9与 运算放大器U3的第9引脚相接,运算放大器U2的第13引脚通过电阻Rz与运算放大器U2 的第14引脚相接,运算放大器U2的第14引脚通过电阻R3与运算放大器U2的第9引脚相 接;
[0016] 所述运算放大器U3的第1引脚通过电阻Rxl与运算放大器U1的第13引脚相接, 运算放大器U3的第1引脚与乘法器U4的第1引脚相接,运算放大器U3的第2引脚通过电 阻R6与运算放大器U3的第1引脚相接,第3引脚、第5引脚、第10引脚、第12引脚接地, 第4引脚接VCC,第11引脚接VEE,运算放大器U3的第6引脚通过电阻R8与运算放大器U3 的第7引脚相接,运算放大器U3的第7引脚通过电阻Ry2与运算放大器U1的第2引脚相 接,运算放大器U3的第1引脚通过电阻Rwl与运算放大器U2的第2引脚相接,运算放大器 U3的第8引脚通过电阻R10与运算放大器U3的第9引脚相接,运算放大器U3的第8引脚 通过电阻Rz2与运算放大器U2的第13引脚相接,运算放大器U3的第13引脚通过电阻R12 与运算放大器U3的第14引脚相接,运算放大器U3的第14引脚通过电阻Rw2与运算放大 器U2的第2引脚相接;
[0017] 所述乘法器U4的第2引脚、第4引脚、第6引脚均接地,第5引脚接VEE,第7引脚 通过电阻Ry3接运算放大器U1的第2引脚,第8引脚接VCC;
[0018] 所述乘法器U5的第2引脚、第4引脚、第6引脚均接地,第5引脚接VEE,第7引脚 通过电阻Rzl接运算放大器U2第13引脚,第8引脚接VCC。
[0019] 2. -种便于终极边界估计的Lorenz型超混沌系统电路,其特征在于,利用运算放 大器U1、运算放大器U2和电阻、电容实现加法和积分运算,利用运算放大器U3和电阻实现 反相运算,乘法器U4和乘法器U5实现系统中的乘法运算,所述运算放大器U1连接运算放 大器U2、运算放大器U3和乘法器U5,所述运算放大器U2连接运算放大器U3和乘法器U4, 所述运算放大器Ul、U2和U3采用LF347BN,所述乘法器U4和U5采用AD633JN;
[0020] 所述运算放大器U1的第1引脚通过电阻R2与运算放大器U1的第6引脚相接,运 算放大器U1的第2引脚通过电阻Ry与运算放大器U1的第1引脚相接,运算放大器U1的 第3引脚、第5引脚、第10引脚、第12引脚接地,运算放大器U1的第4引脚接VCC,运算放 大器U1的第11引脚接VEE,运算放大器U1的第6引脚通过电容Cy与运算放大器U1的第 7引脚相接,运算放大器U1的第7引脚接输出y,运算放大器U1的第7引脚通过电阻Rx2与 运算放大器U1的第13引脚相接,运算放大器U1的第7引脚与乘法器U5的第1引脚相接, 运算放大器U1的第7引脚通过电阻R7与运算放大器U3的第6引脚相接,运算放大器U1 的第8引脚接输出X,运算放大器U1的第8引脚通过电容Cx与运算放大器U1的第9引脚 相接,运算放大器U1的第8引脚通过电阻Ryl与运算放大器U1的第2引脚相接,运算放大 器U1的第8引脚通过电阻R5与运算放大器U3的第2引脚相接, 运算放大器U1的第8引 脚与乘法器U5的第3引脚相接,运算放大器U1的第13引脚通过电阻Rx与运算放大器U1 的第14引脚相接,运算放大器U1的第14引脚通过电阻R1与运算放大器U1的第9引脚相 接;
[0021] 所述运算放大器U2的第1引脚通过电阻R4与运算放大器U2的第6引脚相接,运 算放大器U2的第2引脚通过电阻Rw与运算放大器U2的第1引脚相接,第3引脚、第5引 脚、第10引脚、第12引脚接地,第4引脚接VCC,第11引脚接VEE,运算放大器U2的第6引 脚通过电容Cw与运算放大器U2的第7引脚相接,运算放大器U2的第7引脚接输出w,运算 放大器U2的第7引脚通过电阻Rx3与运算放大器U1的第13引脚相接,运算放大器U2的 第7引脚通过电阻R11与运算放大器U3的第13引脚相接,运算放大器U2的第8引脚接输 出z,运算放大器U2的第8引脚通过电容Cz与运算放大器U2的第9引脚相接,运算放大 器U2的第8引脚与乘法器U4的第3引脚相接,运算放大器U2的第8引脚通过电阻R9与 运算放大器U3的第9引脚相接,运算放大器U2的第13引脚通过电阻Rz与运算放大器U2 的第14引脚相接,运算放大器U2的第14引脚通过电阻R3与运算放大器U2的第9引脚相 接;
[0022] 所述运算放大器U3的第1引脚通过电阻Rxl与运算放大器U1的第13引脚相接, 运算放大器U3的第1引脚与乘法器U4的第1引脚相接,运算放大器U3的第2引脚通过电 阻R6与运算放大器U3的第1引脚相接,第3引脚、第5引脚、第10引脚、第12引脚接地, 第4引脚接VCC,第11引脚接VEE,运算放大器U3的第6引脚通过电阻R8与运算放大器U3 的第7引脚相接,运算放大器U3的第7引脚通过电阻Ry2与运算放大器U1的第2引脚相 接,运算放大器U3的第1引脚通过电阻Rwl与运算放大器U2的第2引脚相接,运算放大器 U3的第8引脚通过电阻R10与运算放大器U3的第9引脚相接,运算放大器U3的第8引脚 通过电阻Rz2与运算放大器U2的第13引脚相接,运算放大器U3的第13引脚通过电阻R12 与运算放大器U3的第14引脚相接,运算放大器U3的第14引脚通过电阻Rw2与运算放大 器U2的第2引脚相接;
[0023] 所述乘法器U4的第2引脚、第4引脚、第6引脚均接地,第5引脚接VEE,第7引脚 通过电阻Ry3接运算放大器U1的第2引脚,第8引脚接VCC;
[0024] 所述乘法器U5的第2引脚、第4引脚、第6引脚均接地,第5引脚接VEE,第7引脚 通过电阻Rzl接运算放大器U2第13引脚,第8引脚接VCC。
[0025] 有益效果:本发明在Lorenz型混沌系统的基础上,构造一种用于终极边界估计的 Lorenz型超混沌系统构建方法并设计一个模拟电路进行实现这个混沌系统,为混沌的同步 及控制提供了新的超混沌系统信号源。
【附图说明】
[0026] 图1为本发明优选实施例的电路连接结构示意图。
[0027] 图2为乘法器U4和运算放大器U1的电路实际连接图。
[0028] 图3为乘法器U5和运算放大器U2的电路实际连接图。
[0029] 图4为运算放大器U3的电路实际连接图。
【具体实施方式】
[0030] 下面结合附图和优选实施例对本发明作更进一步的详细描述,参见图1-图4。
[0031] 1. 一种便于终极边界估计的Lorenz型超混沌系统构建方法,其特征在于,包括以 下步骤:
[0032] (1)Lorenz型混沌系统i为:
[0033]
i
[0034] 式中X,y,z为状态变量,a, b,c,d为系统参数;
[0035] (2)在混沌系统i上增加一维变量w:
[0036] dw/dt = -kx-rw k = 5, r = 0. 1 ii
[0037] 式中w为状态变量,k, r为系统参数;
[0038] (3)把变量ii作为一维系统变量,加在Lorenz型混沌系统i的第一方程上,获得 一种利于终极边界估计的Lorenz型超混纯系统iii为:
[0039]
iii
[0040] 式中X,y,z,w为状态变量,参数值a= 12,b= 23,c= 1,d= 2. 1,k= 5,r= 0? 1 ;
[0041] (4)基于系统iii构造的电路,利用运算放大器Ul、运算放大器U2和电阻、电容实 现加法和积分运算,利用运算放大器U3和电阻实现反相运算,乘法器U4和乘法器U5实现 系统中的乘法运算,所述运算放大器Ul、U2和U3采用LF347BN,所述乘法器U4和U5采用 AD633JN;
[0042] 所述运算放大器U1的第1引脚通过电阻R2与运算放大器U1的第6引脚相接,运 算放大器U1的第2引脚通过电阻Ry与运算放大器U1的第1引脚相接,运算放大器U1的 第3引脚、第5引脚、第10引脚、第12引脚接地,运算放大器U1的第4引脚接VCC,运算放 大器U1的第11引脚接VEE,运算放大器U1的第6引脚通过电容Cy与运算放大器U1的第 7引脚相接,运算放大器U1的第7引脚接输出y,运算放大器U1的第7引脚通过电阻Rx2与 运算放大器U1的第13引脚相接,运算放大器U1的第7引脚与乘法器U5的第1引脚相接, 运算放大器U1的第7引脚通过电阻R7与运算放大器U3的第6引脚相接,运算放大器U1 的第8引脚接输出X,运算放大器U1的第8引脚通过电容Cx与运算放大器U1的第9引脚 相接,运算放大器U1的第8引脚通过电阻Ryl与运算放大器U1的第2引脚相接,运算放大 器U1的第8引脚通过电阻R5与运算放大器U3的第2引脚相接,运算放大器U1的第8引 脚与乘法器U5的第3引脚相接,运算放大器U1的第13引脚通过电阻Rx与运算放大器U1 的第14引脚相接,运算放大器U1的第14引脚通过电阻R1与运算放大器U1的第9引脚相 接;
[0043] 所述运算放大器U2的第1引脚通过电阻R4与运算放大器U2的第6引脚相接,运 算放大器U2的第2引脚通过电阻Rw与运算放大器U2的第1引脚相接,第3引脚、第5引 脚、第10引脚、第12引脚接地,第4引脚接VCC,第11引脚接VEE,运算放大器U2的第6引 脚通过电容Cw与运算放大器U2的第7引脚相接,运算放大器U2的第7引脚接输出w,运算 放大器U2的第7引脚通过电阻Rx3与运算放大器U1的第13引脚相接,运算放大器U2的 第7引脚通过电阻R11与运算放大器U3的第13引脚相接,运算放大器U2的第8引脚接输 出z,运算放大器U2的第8引脚通过电容Cz与运算放大器U2的第9引脚相接,运算放大 器U2的第8引脚与乘法器U4的第3引脚相接,运算放大器U2的第8引脚通过电阻R9与 运算放大器U3的第9引脚相接,运算放大器U2的第13引脚通过电阻Rz与运算放大器U2 的第14引脚相接,运算放大器U2的第14引脚通过电阻R3与运算放大器U2的第9引脚相 接;
[0044] 所述运算放大器U3的第1引脚通过电阻Rxl与运算放大器U1的第13引脚相接, 运算放大器U3的第1引脚与乘法器U4的第1引脚相接,运算放大器U3的第2引脚通过电 阻R6与运算放大器U3的第1引脚相接,第3引脚、第5引脚、第10引脚、第12引脚接地, 第4引脚接VCC,第11引脚接VEE,运算放大器U3的第6引脚通过电阻R8与运算放大器U3 的第7引脚相接,运算放大器 U3的第7引脚通过电阻Ry2与运算放大器U1的第2引脚相 接,运算放大器U3的第1引脚通过电阻Rwl与运算放大器U2的第2引脚相接,运算放大器 U3的第8引脚通过电阻R10与运算放大器U3的第9引脚相接,运算放大器U3的第8引脚 通过电阻Rz2与运算放大器U2的第13引脚相接,运算放大器U3的第13引脚通过电阻R12 与运算放大器U3的第14引脚相接,运算放大器U3的第14引脚通过电阻Rw2与运算放大 器U2的第2引脚相接;
[0045] 所述乘法器U4的第2引脚、第4引脚、第6引脚均接地,第5引脚接VEE,第7引脚 通过电阻Ry3接运算放大器U1的第2引脚,第8引脚接VCC;
[0046] 所述乘法器U5的第2引脚、第4引脚、第6引脚均接地,第5引脚接VEE,第7引脚 通过电阻Rzl接运算放大器U2第13引脚,第8引脚接VCC。
[0047] 2. -种便于终极边界估计的Lorenz型超混沌系统电路,其特征在于,利用运算放 大器U1、运算放大器U2和电阻、电容实现加法和积分运算,利用运算放大器U3和电阻实现 反相运算,乘法器U4和乘法器U5实现系统中的乘法运算,所述运算放大器U1连接运算放 大器U2、运算放大器U3和乘法器U5,所述运算放大器U2连接运算放大器U3和乘法器U4, 所述运算放大器Ul、U2和U3采用LF347BN,所述乘法器U4和U5采用AD633JN;
[0048] 所述运算放大器U1的第1引脚通过电阻R2与运算放大器U1的第6引脚相接,运 算放大器U1的第2引脚通过电阻Ry与运算放大器U1的第1引脚相接,运算放大器U1的 第3引脚、第5引脚、第10引脚、第12引脚接地,运算放大器U1的第4引脚接VCC,运算放 大器U1的第11引脚接VEE,运算放大器U1的第6引脚通过电容Cy与运算放大器U1的第 7引脚相接,运算放大器U1的第7引脚接输出y,运算放大器U1的第7引脚通过电阻Rx2与 运算放大器U1的第13引脚相接,运算放大器U1的第7引脚与乘法器U5的第1引脚相接, 运算放大器U1的第7引脚通过电阻R7与运算放大器U3的第6引脚相接,运算放大器U1 的第8引脚接输出X,运算放大器U1的第8引脚通过电容Cx与运算放大器U1的第9引脚 相接,运算放大器U1的第8引脚通过电阻Ryl与运算放大器U1的第2引脚相接,运算放大 器U1的第8引脚通过电阻R5与运算放大器U3的第2引脚相接,运算放大器U1的第8引 脚与乘法器U5的第3引脚相接,运算放大器U1的第13引脚通过电阻Rx与运算放大器U1 的第14引脚相接,运算放大器U1的第14引脚通过电阻R1与运算放大器U1的第9引脚相 接;
[0049] 所述运算放大器U2的第1引脚通过电阻R4与运算放大器U2的第6引脚相接,运 算放大器U2的第2引脚通过电阻Rw与运算放大器U2的第1引脚相接,第3引脚、第5引 脚、第10引脚、第12引脚接地,第4引脚接VCC,第11引脚接VEE,运算放大器U2的第6引 脚通过电容Cw与运算放大器U2的第7引脚相接,运算放大器U2的第7引脚接输出w,运算 放大器U2的第7引脚通过电阻Rx3与运算放大器U1的第13引脚相接,运算放大器U2的 第7引脚通过电阻R11与运算放大器U3的第13引脚相接,运算放大器U2的第8引脚接输 出z,运算放大器U2的第8引脚通过电容Cz与运算放大器U2的第9引脚相接,运算放大 器U2的第8引脚与乘法器U4的第3引脚相接,运算放大器U2的第8引脚通过电阻R9与 运算放大器U3的第9引脚相接,运算放大器U2的第13引脚通过电阻Rz与运算放大器U2 的第14引脚相接,运算放大器U2的第14引脚通过电阻R3与运算放大器U2的第9引脚相 接;
[0050] 所述运算放大器U3的第1引脚通过电阻Rxl与运算放大器U1的第13引脚相接, 运算放大器U3的第1引脚与乘法器U4的第1引脚相接,运算放大器U3的第2引脚通过电 阻R6与运算放大器U3的第1引脚相接,第3引脚、第5引脚、第10引脚、第12引脚接地, 第4引脚接VCC,第11引脚接VEE,运算放大器U3的第6引脚通过电阻R8与运算放大器U3 的第7引脚相接,运算放大器U3的第7引脚通过电阻Ry2与运算放大器U1的第2引脚相 接,运算放大器U3的第1引脚通过电阻Rwl与运算放大器U2的第2引脚相接,运算放大器 U3的第8引脚通过电阻R10与运算放大器U3的第9引脚相接,运算放大器U3的第8引脚 通过电阻Rz2与运算放大器U2的第13引脚相接,运算放大器U3的第13引脚通过电阻R12 与运算放大器U3的第14引脚相接,运算放大器U3的第14引脚通过电阻Rw2与运算放大 器U2的第2引脚相接;
[0051] 所述乘法器U4的第2引脚、第4引脚、第6引脚均接地,第5引脚接VEE,第7引脚 通过电阻Ry3接运算放大器U1的第2引脚,第8引脚接VCC;
[0052] 所述乘法器U5的第2引脚、第4引脚、第6引脚均接地,第5引脚接VEE,第7引脚 通过电阻Rzl接运算放大器U2第13引脚,第8引脚接VCC。
[0053] 当然,上述说明并非对发明的限制,本发明也不仅限于上述举例,本技术领域的普 通技术人员在本发明的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换,也属于本发明的保护 范围。
【主权项】
1. 一种便于终极边界估计的Lorenz型超混沌系统构建方法,其特征在于,包括以下步 骤: (1) Lorenz型混纯系统i为:式中X,y,z为状态变量,a, b, c, d为系统参数; (2) 在混沌系统i上增加一维变量w : dw/dt = -kx-rw k = 5, r = 0.1 ii 式中w为状态变量,k, r为系统参数; (3) 把变量ii作为一维系统变量,加在Lorenz型混沌系统i的第一方程上,获得一种 便于终极边界估计的Lorenz型超混纯系统iii为:i 式中 X,y, Z, w 为状态变量,参数值 a = 12, b = 23, c = 1,d = 2. 1,k = 5, r = 0· 1 ; (4) 基于系统iii构造的电路,利用运算放大器U1、运算放大器U2和电阻、电容实现 加法和积分运算,利用运算放大器U3和电阻实现反相运算,乘法器U4和乘法器U5实现 系统中的乘法运算,所述运算放大器Ul、U2和U3采用LF347BN,所述乘法器U4和U5采用 AD633JN ; 所述运算放大器Ul的第1引脚通过电阻R2与运算放大器Ul的第6引脚相接,运算放 大器Ul的第2引脚通过电阻Ry与运算放大器Ul的第1引脚相接,运算放大器Ul的第3 引脚、第5引脚、第10引脚、第12引脚接地,运算放大器Ul的第4引脚接VCC,运算放大器 Ul的第11引脚接VEE,运算放大器Ul的第6引脚通过电容Cy与运算放大器Ul的第7引 脚相接,运算放大器Ul的第7引脚接输出y,运算放大器Ul的第7引脚通过电阻Rx2与运 算放大器Ul的第13引脚相接,运算放大器Ul的第7引脚与乘法器U5的第1引脚相接,运 算放大器Ul的第7引脚通过电阻R7与运算放大器U3的第6引脚相接,运算放大器Ul的 第8引脚接输出X,运算放大器Ul的第8引脚通过电容Cx与运算放大器Ul的第9引脚相 接,运算放大器Ul的第8引脚通过电阻Ryl与运算放大器Ul的第2引脚相接,运算放大器 Ul的第8引脚通过电阻R5与运算放大器U3的第2引脚相接,运算放大器Ul的第8引脚与 乘法器U5的第3引脚相接,运算放大器Ul的第13引脚通过电阻Rx与运算放大器 Ul的第 14引脚相接,运算放大器Ul的第14引脚通过电阻Rl与运算放大器Ul的第9引脚相接; 所述运算放大器U2的第1引脚通过电阻R4与运算放大器U2的第6引脚相接,运算放 大器U2的第2引脚通过电阻Rw与运算放大器U2的第1引脚相接,第3引脚、第5引脚、第 10引脚、第12引脚接地,第4引脚接VCC,第11引脚接VEE,运算放大器U2的第6引脚通 过电容Cw与运算放大器U2的第7引脚相接,运算放大器U2的第7引脚接输出w,运算放 大器U2的第7引脚通过电阻Rx3与运算放大器Ul的第13引脚相接,运算放大器U2的第 7引脚通过电阻Rll与运算放大器U3的第13引脚相接,运算放大器U2的第8引脚接输出 z,运算放大器U2的第8引脚通过电容Cz与运算放大器U2的第9引脚相接,运算放大器U2 的第8引脚与乘法器U4的第3引脚相接,运算放大器U2的第8引脚通过电阻R9与运算放 大器U3的第9引脚相接,运算放大器U2的第13引脚通过电阻Rz与运算放大器U2的第14 引脚相接,运算放大器U2的第14引脚通过电阻R3与运算放大器U2的第9引脚相接; 所述运算放大器U3的第1引脚通过电阻Rxl与运算放大器Ul的第13引脚相接,运算 放大器U3的第1引脚与乘法器U4的第1引脚相接,运算放大器U3的第2引脚通过电阻R6 与运算放大器U3的第1引脚相接,第3引脚、第5引脚、第10引脚、第12引脚接地,第4引 脚接VCC,第11引脚接VEE,运算放大器U3的第6引脚通过电阻R8与运算放大器U3的第 7引脚相接,运算放大器U3的第7引脚通过电阻Ry2与运算放大器Ul的第2引脚相接,运 算放大器U3的第1引脚通过电阻Rwl与运算放大器U2的第2引脚相接,运算放大器U3的 第8引脚通过电阻RlO与运算放大器U3的第9引脚相接,运算放大器U3的第8引脚通过 电阻Rz2与运算放大器U2的第13引脚相接,运算放大器U3的第13引脚通过电阻R12与 运算放大器U3的第14引脚相接,运算放大器U3的第14引脚通过电阻Rw2与运算放大器 U2的第2引脚相接; 所述乘法器U4的第2引脚、第4引脚、第6引脚均接地,第5引脚接VEE,第7引脚通过 电阻Ry3接运算放大器Ul的第2引脚,第8引脚接VCC ; 所述乘法器U5的第2引脚、第4引脚、第6引脚均接地,第5引脚接VEE,第7引脚通过 电阻Rzl接运算放大器U2第13引脚,第8引脚接VCC。2. -种便于终极边界估计的Lorenz型超混沌系统电路,其特征在于,利用运算放大器 U1、运算放大器U2和电阻、电容实现加法和积分运算,利用运算放大器U3和电阻实现反相 运算,乘法器U4和乘法器U5实现系统中的乘法运算,所述运算放大器Ul连接运算放大器 U2、运算放大器U3和乘法器U5,所述运算放大器U2连接运算放大器U3和乘法器U4,所述 运算放大器Ul、U2和U3采用LF347BN,所述乘法器U4和U5采用AD633JN ; 所述运算放大器Ul的第1引脚通过电阻R2与运算放大器Ul的第6引脚相接,运算放 大器Ul的第2引脚通过电阻Ry与运算放大器Ul的第1引脚相接,运算放大器Ul的第3 引脚、第5引脚、第10引脚、第12引脚接地,运算放大器Ul的第4引脚接VCC,运算放大器 Ul的第11引脚接VEE,运算放大器Ul的第6引脚通过电容Cy与运算放大器Ul的第7引 脚相接,运算放大器Ul的第7引脚接输出y,运算放大器Ul的第7引脚通过电阻Rx2与运 算放大器Ul的第13引脚相接,运算放大器Ul的第7引脚与乘法器U5的第1引脚相接,运 算放大器Ul的第7引脚通过电阻R7与运算放大器U3的第6引脚相接,运算放大器Ul的 第8引脚接输出X,运算放大器Ul的第8引脚通过电容Cx与运算放大器Ul的第9引脚相 接,运算放大器Ul的第8引脚通过电阻Ryl与运算放大器Ul的第2引脚相接,运算放大器 Ul的第8引脚通过电阻R5与运算放大器U3的第2引脚相接,运算放大器Ul的第8引脚与 乘法器U5的第3引脚相接,运算放大器Ul的第13引脚通过电阻Rx与运算放大器Ul的第 14引脚相接,运算放大器Ul的第14引脚通过电阻Rl与运算放大器Ul的第9引脚相接; 所述运算放大器U2的第1引脚通过电阻R4与运算放大器U2的第6引脚相接,运算放 大器U2的第2引脚通过电阻Rw与运算放大器U2的第1引脚相接,第3引脚、第5引脚、第 10引脚、第12引脚接地,第4引脚接VCC,第11引脚接VEE,运算放大器U2的第6引脚通 过电容Cw与运算放大器U2的第7引脚相接,运算放大器U2的第7引脚接输出w,运算放 大器U2的第7引脚通过电阻Rx3与运算放大器Ul的第13引脚相接,运算放大器U2的第 7引脚通过电阻Rll与运算放大器U3的第13引脚相接,运算放大器U2的第8引脚接输出 z,运算放大器U2的第8引脚通过电容Cz与运算放大器U2的第9引脚相接,运算放大器U2 的第8引脚与乘法器U4的第3引脚相接,运算放大器U2的第8引脚通过电阻R9与运算放 大器U3的第9引脚相接,运算放大器U2的第13引脚通过电阻Rz与运算放大器U2的第14 引脚相接,运算放大器U2的第14引脚通过电阻R3与运算放大器U2的第9引脚相接; 所述运算放大器U3的第1引脚通过电阻Rxl与运算放大器Ul的第13引脚相接,运算 放大器U3的第1引脚与乘法器U4的第1引脚相接,运算放大器U3的第2引脚通过电阻R6 与运算放大器U3的第1引脚相接,第3引脚、第5引脚、第10引脚、第12引脚接地,第4引 脚接VCC,第11引脚接VEE,运算放大器U3的第6引脚通过电阻R8与运算放大器U3的第 7引脚相接,运算放大器U3的第7引脚通过电阻Ry2与运算放大器Ul的第2引脚相接,运 算放大器U3的第1引脚通过电阻Rwl与运算放大器U2的第2引脚相接,运算放大器U3的 第8引脚通过电阻RlO与运算放大器U3的第9引脚相接,运算放大器U3的第8引脚通过 电阻Rz2与运算放大器U2的第13引脚相接,运算放大器U3的第13引脚通过电阻R12与 运算放大器U3的第14引脚相接,运算放大器U3的第14引脚通过电阻Rw2与运算放大器 U2的第2引脚相接; 所述乘法器U4的第2引脚、第4引脚、第6引脚均接地,第5引脚接VEE,第7引脚通过 电阻Ry3接运算放大器Ul的第2引脚,第8引脚接VCC ; 所述乘法器U5的第2引脚、第4引脚、第6引脚均接地,第5引脚接VEE,第7引脚通过 电阻Rzl接运算放大器U2第13引脚,第8引脚接VCC。
【专利摘要】本发明提供一种便于终极边界估计的Lorenz型超混沌系统构建方法及电路,利用运算放大器U1、运算放大器U2和电阻、电容实现加法和积分运算,利用运算放大器U3和电阻实现反相运算,乘法器U4和乘法器U5实现系统中的乘法运算,所述运算放大器U1连接运算放大器U2、运算放大器U3和乘法器U5,所述运算放大器U2连接运算放大器U3和乘法器U4,所述运算放大器U1、U2和U3采用LF347BN,所述乘法器U4和U5采用AD633JN,本发明在Lorenz型混沌系统的基础上,构造一种便于终极边界估计的Lorenz型超混沌系统构建方法并设计一个模拟电路进行实现这个混沌系统,为混沌的同步及控制提供了新的超混沌系统信号源。
【IPC分类】H04L9/00
【公开号】CN104883251
【申请号】CN201510275862
【发明人】王忠林
【申请人】王忠林
【公开日】2015年9月2日
【申请日】2015年5月27日
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