基于T型分数阶积分电路模块的0.7阶Lü混沌系统电路的制作方法

文档序号:9931081阅读:506来源:国知局
基于T型分数阶积分电路模块的0.7阶Lü混沌系统电路的制作方法
【技术领域】
[0001] 本发明涉及一种通用分数阶积分电路模块及其0.7阶混沌系统电路实现,特别涉 及一个基于T型结构的通用分数阶积分电路模块的0.7阶L11混沌系统电路。
【背景技术】
[0002] 因为实现分数阶混沌系统的电路的电阻和电容都是非常规电阻和电容,一般采用 电阻串联和电容并联的方法实现,目前,实现的主要方法是利用现有的电阻和电容在面包 板上组合的方法,这种方法可靠性和稳定性比较低,并且存在容易出错,出错后不易查找等 问题,本发明为克服这个问题,采用T型结构,设计制作了PCB电路,整个电路模块电路由六 部分组成,第一部分由四个电阻和一个电位器串联后,与四个电容并联组成,后面五部分均 由四个电阻和一个电位器串联后,与四个电容并联部分相串联组成,0.7阶分数阶积分电路 由六部分组成,采用这种方法的实现〇. 7阶分数阶混沌系统电路,可靠性高,不易出错。

【发明内容】

[0003] 本发明要解决的技术问题是提供一种基于T型结构的分数阶积分电路模块的0.7 阶L11混沌系统及模拟电路实现,本发明采用如下技术手段实现发明目的:
[0004] 1、一种T型0.7阶分数阶积分电路模块,其特征是在于:电阻Rx与电容Cx并联,形成 第一部分,电阻Ry与电容Cy串联,形成第二部分,电阻Rz与电容Cz串联,形成第三部分,电阻 RW与电容Cw串联,形成第四部分,电阻RU与电容Cu串联,形成第五部分,电阻Rv与电容Cv串 联,形成第六部分,第一部分与后面五部分为并联连接;所述电阻Rx由电位器Rxl和电阻 1^2、1^3、1^4、1^5串联组成,所述电容〇1由电容〇11、〇12、〇13、〇14并联组成 ;所述电阻1^由 电位器Ryl和电阻1^2、1^3、1^4、1^5串联组成,所述电容07由电容0 71、072、073、074并联组 成;所述电阻Rz由电位器Rzl和电阻1^2、1^3、1^4、1^5串联组成,所述电容〇2由电容〇2 1、 Cz2、Cz3、Cz4并联组成;所述电阻Rw由电位器Rwl和电阻Rw2、Rw3、Rw4、Rw5串联组成,所述电 容Cw由电容Cw 1、Cw2、Cw3、Cw4并联组成;所述电阻Ru由电位器Ru 1和电阻Ru2、Ru3、Ru4、Ru5 串联组成,所述电容Cu由电容(:111、(:112、(:113、(:114并联组成 ;所述电阻1^由电位器1^1和电阻 1^2、1^3、1^4、1^5串联组成,所述电容0由电容01、02、03、04并联组成 ;所述电阻1^ = 25.13厘,所述电位器1^1=01(,所述电阻1^2 = 221、1^3 = 31、1^4=1001(、1^5 = 301(,所述电容 Cx = 0 ? 1068uF,所述电容Cxi = 100nF、Cx2 = 6 ? 8nF、Cx3悬空、Cx4悬空;所述电阻Ry = 9.79311,所述电位器1^1=0,所述电阻1^2 = 9.謂、1^3 = 6801(、1^4 = 101(、1^5 = 31(,所述电容 Cy = 1 ? 5834uF,所述电容Cyl = 1 ? 5uF、Cy2 = 47nF、Cy3 = 33nF、Cy4 = 3 ? 3nF;所述电阻Rz = 2.86011,所述电位器1^1 = 01(和所述电阻1^2 = 211、1^3 = 8201(、1^4 = 201(、1^5 = 201(,所述电 容 Cz = 0.6048uF,所述电容〇21 = 33〇1^、〇22 = 22〇1^、〇23 = 471^、〇24 = 6.8必;所述电阻1^ =0.56001,所述电位器1^1 = 3.91(,所述电阻1^2 = 5001(、1^3 = 511(、1^4 = 5.11(、1^5 = 01(,所 述电容Cw = 0 ? 3448uF,所述电容 Cwl = 330nF、Cw2 = 6 ? 8nF、Cw3 = 4 ? 7nF、Cw4 = 3 ? 3nF;所述电 阻 Ru = 0.1215M,所述电位器 Rul = 1.5K,所述电阻 Ru2 = 100K、Ru3 = 20K、Ru4 = 0K、Ru5 = 0K, 所述电容Cu = 0.177uF,所述电容〇11 = 150必、(:112 = 221^、〇13 = 4.71^、〇14悬空;所述电阻 1^ = 0.027761,所述电位器办1 = 2.661(,所述电阻1^2 = 201(、1^3 = 5.11(、1^4 = 01(、1^5 = 01(, 所述电容 Cv = 0.0866uF,所述电容 Cvl = 47nF、Cv2 = 33nF、Cv3 = 6.8nF、Cv4 悬空。
[0005] 2、基于T型分数阶积分电路模块的0.7阶Lii混沌系统电路,其特征在于:
[0006] (l)Lii混沌系统i为:
i a = 3〇. b = 3. c = 20
[0008] (2)0.7阶Lii混沌系统ii为:
ii 〇 = ?6. b 二 \ < =20 a = 0 1
[0010] (2)根据0.7阶Lii混沌系统ii构造模拟电路,利用运算放大器Ul、运算放大器U2及 电阻和0.7阶积分电路模块U5、0.7阶积分电路模块U6、0.7阶积分电路模块U7构成反相加法 器和反相〇. 7阶积分器,利用乘法器U3和乘法器U4实现乘法运算,所述运算放大器U1和运算 放大器U2采用LF347N,所述乘法器U3和乘法器U4采用AD633JN;
[0011]所述运算放大器U1连接运算放大器U2、乘法器U3、乘法器U4和0.7阶积分电路模块 U5、0.7阶积分电路模块U6,所述运算放大器U2连接乘法器U3和0.7阶积分电路模块U7,所述 乘法器U3连接运算放大器U1,所述乘法器U4连接运算放大器U2;
[0012]所述运算放大器U1的第1引脚通过电阻R8与U1的第6引脚相接,第2引脚通过电阻 R6与第1引脚相接,第3、5、10、12引脚接地,第4引脚接VCC,第11引脚接VEE,第6引脚接T型分 数阶积分电路U6的A引脚,第7引脚接输出y,通过电阻R1与第13引脚相接,通过电阻R5与第2 弓丨脚相接,接乘法器U4的第1引脚,接T型分数阶积分电路U6的B引脚,第8引脚接输出X,通过 电阻R4与第9引脚相接,接乘法器U3的第1引脚,接乘法器U4的第3引脚,接T型分数阶积分电 路U5的B引脚,第9引脚接T型分数阶积分电路U5的A引脚,第13引脚通过电阻R2与第14引脚 相接,第14引脚通过电阻R3与第9引脚相接;
[0013]所述运算放大器U2的第1、2、6、7引脚悬空,第3、5、10、12引脚接地,第4引脚接VCC, 第11引脚接VEE,第8引脚输出z,通过电阻R12与第9引脚相接,接乘法器U3的第3引脚,接接T 型分数阶积分电路U7的B1引脚,第9引脚接T型分数阶积分电路U7的A引脚,第13引脚通过电 阻R9接第14引脚,第14引脚通过电阻R11接第9引脚;
[0014]所述乘法器U3的第1引脚接U1的第8脚,第3引脚接U2的第8引脚,第2、4、6引脚均接 地,第5引脚接VEE,第7引脚通过电阻R7接U1第6引脚,第8引脚接VCC;
[0015]所述乘法器U4的第1引脚接U1的第7脚,第3引脚接U1的第8引脚,第2、4、6引脚均接 地,第5引脚接VEE,第7引脚通过电阻R10接U2第13引脚,第8引脚接VCC。
[0016]所述0.7阶积分电路模块U5的A引脚接运算放大器U1的第9引脚,U5的B引脚接接运 算放大器U1的第8引脚;
[0017]所述0.7阶积分电路模块U6的A引脚接运算放大器U1的第6引脚,U6的B引脚接接运 算放大器U1的第7引脚;
[0018] 所述0.7阶积分电路模块U7的A引脚接运算放大器U2的第9引脚,U7的B引脚接接运 算放大器U2的第8引脚。
[0019] 本发明的有益效果是:采用T型结构,设计制作了PCB电路,电路由六部分组成,第 一部分由四个电阻和一个电位器串联后,与四个电容并联组成,后面五部分均由四个电阻 和一个电位器串联后,与四个电容并联部分相串联组成,T型0.7阶通用积分电路由六部分 组成,采用这种方法的实现0.7阶分数阶混沌系统电路,可靠性高,不易出错。
【附图说明】
[0020] 图1为本发明的T型分数阶积分电路模块内部结构示意图(a)、内部实际连接图(b) 和〇. 7阶积分电路模块图(c)。
[0021] 图2为本发明优选实施例的电路连接结构示意图。
[0022] 图3和图4为本发明的电路实际连接图。
【具体实施方式】
[0023]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。
[0024] 1、一种T型0.7阶分数阶积分电路模块,其特征是在于:电阻Rx与电容Cx并联,形成 第一部分,电阻Ry与电容Cy串联,形成第二部分,电阻Rz与电容Cz串联,形成第三部分,电阻 RW与电容Cw串联,形成第四部分,电阻RU与电容Cu串联,形成第五部分,电阻Rv与电容Cv串 联,形成第六部分,第一部分与后面五部分为并联连接;所述电阻Rx由电位器Rxl和电阻 1^2、1^3、1^4、1^5串联组成,所述电容〇1由电容〇11、〇12、〇13、〇14并联组成 ;所述电阻1^由 电位器Ryl和电阻1^2、1^3、1^4、1^5串联组成,所述电容07由电容0 71、072、073、074并联组 成;所述电阻Rz由电位器Rzl和电阻1^2、1^3、1^4、1^5串联组成,所述电容〇2由电容〇2 1、 Cz2、Cz3、Cz4并联组成;所述电阻Rw由电位器Rwl和电阻Rw2、Rw3、Rw4、Rw5串联组成,所述电 容C
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