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基于EWB的三階自治混沌系統(tǒng)電路設計

2019-09-10 07:22:44呂恩勝
河南科技 2019年32期

摘 要:基于EWB仿真軟件,本研究設計了一個三階自治混沌系統(tǒng)的物理電路,分析了該系統(tǒng)的混沌機理,在EWB軟件上仿真并獲取了該混沌電路的二維相圖,表明了電路設計的有效性。

關鍵詞:EWB;三階自治混沌系統(tǒng);混沌電路

中圖分類號:TP242.2 文獻標識碼:A 文章編號:1003-5168(2019)32-0029-02

Circuit?Design?of?Third-Order?Autonomous?Chaotic?System?Based?on?EWB

LYU?Ensheng

(Henan?Technical?Institute,Zhengzhou?Henan?450042)

Abstract:?Based?on?EWB?simulation?software,?this?paper?designed?a?physical?circuit?of?a?third-order?autonomous?chaotic?system?and?analyzed?the?chaotic?mechanism?of?the?system,?then?simulated?and?acquired?the?two-dimensional?phase?diagram?of?the?chaotic?circuit?on?the?EWB?software,?which?showed?the?effectiveness?of?the?circuit?design.

Keywords:?EWB;third-order?autonomous?chaotic?system;chaotic?circuit

自1983年蔡少棠發(fā)明蔡氏混沌電路(Chua’s?Circuit)以來1,2,混沌電路的設計與研究就成了熱點問題,為了研究混動動力學行為,學者通過搭建混沌電路或虛擬仿真測量等方式獲取混沌相圖1。EWB仿真軟件簡潔、使用方便,是最可靠的混沌電路設計軟件之一。EWB軟件是加拿大交換圖像技術有限公司(Interactive?Image?Technologies?Ltd)發(fā)行的EDA仿真軟件,功能豐富。EWB軟件是專用電路仿真軟件,入門與上手快、人機交互方便,界面友好,深受電子學工作者歡迎,擁有數(shù)量非常大的用戶。EWB軟件還有一個優(yōu)點,它能夠提供較大規(guī)模的電路,同時運行速度能夠滿足使用者感官要求。

混沌電路的設計主要有兩種類型。一種是先設計混沌電路,再分析電路,寫出狀態(tài)方程,如蔡氏電路,這類電路的設計往往技巧性較強,不容易實現(xiàn)。另一種是先有混沌系統(tǒng)方程,根據混沌系統(tǒng)方程設計電路,如洛倫茨(Lorenz)系統(tǒng)電路,這類電路設計主要用集成運放組合設計實現(xiàn)1,設計較為簡單。目前,常見的混沌電路類型有Chua電路、Lorenz混沌電路、Rossler混沌電路和Jerk混沌電路3。另外,還有近些年設計的混沌電路。這些電路大多為三維系統(tǒng),風格差別大、來源廣泛,多為自治系統(tǒng),幾乎任何一個混沌方程都能找到相應的混沌電路,因此將EWB應用到普通三階自治混沌系統(tǒng)電路仿真中具有一定的現(xiàn)實意義。

1 三階自治混沌系統(tǒng)

選取的三階自治混沌系統(tǒng)狀態(tài)方程3為:

x=-0.5x-x-Bx-x2????????????????????????(1)

式中,B為控制參數(shù)。

為了方便設計混沌電路,改寫式(1),設x=-y,y=-z,那么式(1)可以寫成式(2),即

dx/dt=-ydy/dt=-zdz/dt=-0.5z+y-Bx-x2???????????(2)

若已知三階自治混沌系統(tǒng)的數(shù)學模型,在多數(shù)情況下,可以使用通用電路設計方法設計出相應的混沌電路,一般微分方程組的數(shù)學模型可以用基本初等函數(shù)表示,就能夠用比例運算、積分器、加減法器和模擬乘法器等實現(xiàn)電路設計。

2 三階自治混沌系統(tǒng)的混沌機理分析

在式(2)相空間中求平衡點,令x=0,y=0,z=0,得到兩個平衡點s+=(0,-1,0)、s-=(0,0,0)。當分析式(2)在平衡點附近的穩(wěn)定性時,在s+和s-處線性化處理的Jacobian矩陣為:

J=0-1000-1-B1-0.5???????????????????????????(3)

令λI-J=0,當B=1時,式(3)在s+和s-處有相同的特征根:λ1=-1.142?14、λ2,3=σ1+jω1=0.821?069±j0.448?771。由此可知,三階自治混沌系統(tǒng)在s+和s-平衡點有實特征根γ及一對共軛復特征根σ±jw、σγ<1,根據Shilnikov定理4,系統(tǒng)可以產生混沌鞍焦型同宿軌道和異宿軌道,進而產生混沌態(tài)。

三個Lyapunov指數(shù)分別為λ1=0.094、λ2=0.00、λ3=-0.594,其中,λ1>0,表明該系統(tǒng)混沌的。

通過Kaplan-Yorke公式5計算新系統(tǒng)的Lyapunov維數(shù),DL=2.158表明系統(tǒng)為分數(shù)維分形,求式(2)的?V。三階自治混沌系統(tǒng)是耗散系統(tǒng),以e-0.5t速度進行收斂,當t→∞時,系統(tǒng)會演變?yōu)橐粋€體積為0的吸引子。

3 Jerk系統(tǒng)的硬件電路設計

用EWB5.12軟件搭建式(2)的仿真電路,除去x2為非線性項,其余均為線性項,利用基本線性電路,即積分模塊、反相器模塊、加法器模塊和非線性項模塊(本例為乘法器模塊)四大模塊電路6,按照式(2)三階自治混沌系統(tǒng)各變量的對應關系,連接各模塊的輸入端和輸出端,實現(xiàn)三階自治混沌系統(tǒng)的混沌電路功能,如圖1所示。其中,反相器模塊和加法器模塊的電阻阻值關系為式(2)的對應系數(shù),調節(jié)非常方便,互不影響,設計的電路十分簡潔。

下面進行電路分析。集成運放A1輸出端的是x,則集成運放A2輸出端是y(-x),集成運放A3輸出端是z(-x),電阻R1右端是-x,x是由x、x、x組合的多項式:集成運放A5輸出是-0.5x-Bx-x2,A5輸出是0.5x-x+Bx+x2,對照式(2)可知,已經實現(xiàn)三階自治混沌系統(tǒng)的混沌電路功能。

基于EWB設計的電路圖,用EWB仿真,利用雙蹤示波器觀察到的二維相圖如圖2所示,它是單渦卷形狀,是混沌的表現(xiàn),表明設計有效。

4 結論

針對三階自治混沌系統(tǒng),本文分析了其混沌機理,基于EWB軟件,設計了三階自治混沌系統(tǒng)的混沌電路。研究表明,以模塊電路連接起來,軟件仿真和硬件調試都很方便。混沌系統(tǒng)和混沌電路動力學分析軟件很多,主要有VB、EWB、PSPICE、MATLAB仿真軟件,EWB設計混沌電路最為簡潔,如果EWB軟件仿真成功,那么真實物理電路按照仿真電路也可以做出來,這種設計方法在其他三階自治混沌系統(tǒng)也不失一般性。

參考文獻:

1張新國,馬義德,李守亮.非線性電路:基礎分析與設計M.北京:高等教育出版社,2011.

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3Sprott?J?C.A?new?class?of?chaotic?circuitJ.Physics?Letters?A,2000(1):19-23.

4Christopher?P?S.Shil'nikov's?Theorem:A?tutorialJ.IEEE?Transactions?on?Circuits?and?Systems?I?Fundamental?Theory?and?Applications,1993(10):675-682.

5禹思敏.混沌系統(tǒng)與混沌電路:原理、設計及其在通信中的應用M.西安:西安電子科技大學出版社,2011.

6呂恩勝,張光鋒.Chen氏系統(tǒng)的標度化設計及其硬件實現(xiàn)J.計算機應用,2013(7):2083-2086.

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