[发明专利]基于忆阻器的含x方的Lu型超混沌系统的构建方法及电路有效

专利信息
申请号: 201410724445.4 申请日: 2014-12-03
公开(公告)号: CN104468078A 公开(公告)日: 2015-03-25
发明(设计)人: 王树斌 申请(专利权)人: 王树斌
主分类号: H04L9/00 分类号: H04L9/00;H03K19/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 256603 山东省滨州*** 国省代码: 山东;37
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摘要: 发明涉及一种基于忆阻器的含x方的Lu型超混沌系统的构建方法及电路,利用运算放大器U1、运算放大器U2、运算放大器U3和电阻、电容实现加法、反相和积分运算,利用乘法器U4、和乘法器U5实现系统中的乘法运算,利用运算放大器U6和乘法器U7及乘法器U8实现本发明中的忆阻器模型,运算放大器U1连接运算放大器U2、运算放大器U6和乘法器U4、乘法器U5、乘法器U8,运算放大器U2连接运算放大器U3和乘法器U4,运算放大器U3连接乘法器U5,运算放大器U6连接乘法器U7和乘法器U8,乘法器U7连接乘法器U8,本发明在含x方的Lu型混沌系统的基础上,利用一个忆阻元件增加一维构成四维超混沌系统,提出了忆阻器应用于超混沌系统的新方法。
搜索关键词: 基于 忆阻器 lu 混沌 系统 构建 方法 电路
【主权项】:
基于忆阻器的含x方的Lu型超混沌系统的构建方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)含x方的Lu.型混沌系统i为:<mrow><mfenced open='{' close=''><mtable><mtr><mtd><mi>dx</mi><mo>/</mo><mi>dt</mi><mo>=</mo><mi>a</mi><mrow><mo>(</mo><mi>y</mi><mo>-</mo><mi>x</mi><mo>)</mo></mrow></mtd></mtr><mtr><mtd><mi>dy</mi><mo>/</mo><mi>dt</mi><mo>=</mo><mi>cy</mi><mo>-</mo><mi>xz</mi></mtd></mtr><mtr><mtd><mi>dz</mi><mo>/</mo><mi>dt</mi><mo>=</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><mi>bz</mi></mtd></mtr></mtable></mfenced><mo>,</mo><mi>a</mi><mo>=</mo><mn>36</mn><mo>,</mo><mi>b</mi><mo>=</mo><mn>3</mn><mo>,</mo><mi>c</mi><mo>=</mo><mn>20</mn><mo>-</mo><mo>-</mo><mo>-</mo><mi>i</mi></mrow>式中x,y,z为状态变量;(2)本发明采用的忆阻器为磁控忆阻器模型ii为:其0中表示磁控忆阻,表示磁通量,m,n是大于零的参数;(3)对ii的磁控忆阻器模型求导得忆导器模型iii为:表示磁控忆导,m,n是大于零的参数;(4)把磁控忆导器模型iii作为一维系统变量,加在含x方的Lu型混沌系统的第二方程上,获得一种基于忆阻器的含x方的Lu型超混沌系统iv:<mrow><mfenced open='{' close=''><mtable><mtr><mtd><mi>dx</mi><mo>/</mo><mi>dt</mi><mo>=</mo><mi>a</mi><mrow><mo>(</mo><mi>y</mi><mo>-</mo><mi>x</mi><mo>)</mo></mrow></mtd></mtr><mtr><mtd><mi>dy</mi><mo>/</mo><mi>dt</mi><mo>=</mo><mi>cy</mi><mo>-</mo><mi>xz</mi><mo>-</mo><mi>KxW</mi><mrow><mo>(</mo><mi>u</mi><mo>)</mo></mrow></mtd></mtr><mtr><mtd><mi>dz</mi><mo>/</mo><mi>dt</mi><mo>=</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><mi>bz</mi></mtd></mtr><mtr><mtd><mi>du</mi><mo>/</mo><mi>dt</mi><mo>=</mo><mo>-</mo><mi>x</mi></mtd></mtr></mtable></mfenced><mo>-</mo><mo>-</mo><mo>-</mo><mi>iv</mi></mrow>式中x,y,z,u为状态变量,参数值a=36,b=3,c=20,m=6,n=0.004,k=2;(5)基于系统iv构造的电路,利用运算放大器U1、运算放大器U2、运算放大器U3和电阻、电容实现加法、反相和积分运算,利用乘法器U4和乘法器U5实现系统中的乘法运算,利用运算放大器U6和乘法器U7、乘法器U8及电容实现本发明中的忆阻器模型,所述运算放大器U1、U2和U3采用LF347BN,所述乘法器U4、U5、U7和U8采用AD633JN,所述运算放大器U6采用LF353N;所述运算放大器U1的第1引脚通过电阻Cx连接第2引脚,通过电阻R2连接第6引脚,第1引脚直接连接乘法器U5的第1引脚和第3引脚,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,第8引脚、第9引脚悬空,第6引脚通过电阻R3连接第7引脚,第7引脚通过电阻Rx1连接第13引脚,通过忆阻器Ry1接运算放大器U2的第13引脚,第7引脚直接连接乘法器U4的第1引脚,第13引脚通过电阻Rx连接第14引脚,第14引脚通过电阻R1连接第2引脚;所述运算放大器U2的第1引脚、第2引脚、第6引脚、第7引脚悬空,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,第8引脚通过电阻Ry2接第13引脚,通过电阻Rx2接运算放大器U1的第13引脚,通过电容Cy接第9引脚,第13引脚通过电阻Ry接第14引脚,第14引脚通过电阻R4接第9引脚;所述运算放大器U3的第1引脚通过电容Cz接第2引脚,通过电阻R6接第6引脚,第1引脚直接连接乘法器U4的第3引脚,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,第8引脚、第9引脚悬空,第6引脚通过电阻R7接第7引脚,第7引脚通过电阻Rz2接第13引脚,第13引脚通过电阻Rz接第14引脚,第14引脚通过电阻R5接第2引脚;所述乘法器U4的第1引脚连接运算放大器U1的第7引脚,第2引脚、第4引脚、第6引脚接地,第3引脚连接运算放大器U3的第1引脚,第5引脚接VEE,第8引脚接VCC,第7引脚通过电阻Ry3接运算放大器U2的第13引脚;所述乘法器U5的第1引脚和第3引脚连接运算放大器U1的第1引脚,第2引脚、第4引脚、第6引脚接地,第5引脚接VEE,第8引脚接VCC,第7引脚通过电阻Rz1接运算放大器U3的第13引脚。
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