一种基于反馈电流设计的蔡氏混沌系统同步控制电路

    公开(公告)号:CN103414548B

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201310290268.9

    申请日:2013-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于反馈电流设计的蔡氏混沌系统同步控制电路,从电路的角度分析了同步控制器的添加作用。该同步控制电路包括含有引出变量的驱动系统、同步控制器及响应系统。利用反馈控制原理,结合蔡氏电路无量纲状态方程的推导过程,设计出反馈控制电路,外加在系统状态变量对应的电压节点处,通过改变电路中的反馈电流来实现混沌电路的投影同步控制。本发明的方法不需要将蔡氏电路进行模块化,保留了混沌电路的本质结构,控制电路设计的方式新颖有效,结构、装配和使用简单,控制成本低,在混沌控制领域有着广泛的应用前景和应用价值。

    一种三维四翼混沌电路
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103414551A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310335153.7

    申请日:2013-08-02

    Abstract: 本发明公开了一种三维四翼混沌电路,包括第一、第二和第三通道电路。第一通道电路由乘法器A1、反相器U1A、反相积分器U2A以及电阻R11、R12、Rx1、Rx2和电容C1组成,第二通道电路由乘法器A2、反相器U3A、反相积分器U4A以及电阻R21、R22、Ry1、Ry2和电容C2组成,第三通道电路由乘法器A3、反相器U5A、反相积分器U6A以及电阻R31、R32、Rz1、Rz2和电容C3组成。本发明具有四翼混沌吸引子特性并且电路结构简单、易于硬件实现,在图像隐藏和保密通信等信息安全领域具有重要的意义。

    一种基于反馈电流设计的蔡氏混沌系统同步控制电路

    公开(公告)号:CN103414548A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310290268.9

    申请日:2013-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于反馈电流设计的蔡氏混沌系统同步控制电路,从电路的角度分析了同步控制器的添加作用。该同步控制电路包括含有引出变量的驱动系统、同步控制器及响应系统。利用反馈控制原理,结合蔡氏电路无量纲状态方程的推导过程,设计出反馈控制电路,外加在系统状态变量对应的电压节点处,通过改变电路中的反馈电流来实现混沌电路的投影同步控制。本发明的方法不需要将蔡氏电路进行模块化,保留了混沌电路的本质结构,控制电路设计的方式新颖有效,结构、装配和使用简单,控制成本低,在混沌控制领域有着广泛的应用前景和应用价值。

    一种基于符号函数的混沌投影同步控制电路

    公开(公告)号:CN103065002A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201210551227.6

    申请日:2012-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于符号函数的混沌投影同步控制电路,包含驱动系统、符号函数控制器及响应系统。利用反馈控制原理,将驱动系统和响应系统的输出信号通过一个减法电路进行线性相减,并将得到的差值信号送入到符号函数电路,再将处理过的误差信号通过反馈电阻连接到响应系统状态变量的输入端,从而使得响应系统精确快速跟随驱动系统。这种非线性反馈控制器优势在于:1.设计过程简单,电路易于实现;2.不需要改变被控系统的固有结构;3.适用于各类混沌系统的同步控制,具有通用性。

    分数阶混沌系统电路
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103178952B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201310085172.9

    申请日:2013-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种分数阶混沌系统电路,由四个通道电路组成:第一通道电路由反相器U1A、反相器U2A、分数阶反相积分器U3A以及电阻组成,第二通道电路由反相器U4A、分数阶反相积分器U5A、乘法器A1以及电阻组成,第三通道电路由乘法器A2、分数阶反相积分器U6A以及电阻组成,第四通道电路由分数阶反相积分器U7A以及电阻Rw1组成。本发明将分数阶混沌系统的阶数步长精确到了0.01(即0.91至0.99),可以实现九种分数阶混沌系统电路,从而增强了密钥空间的复杂性,能够提高隐蔽性、增强抗破译能力。本发明电路结构简单,易于硬件实现,适用于分数阶混沌电路的混沌实验教学,更适用于保密通信、信息安全等领域。

    分数阶四翼超混沌系统电路

    公开(公告)号:CN103259645B

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201310195381.9

    申请日:2013-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种分数阶四翼混沌系统电路,由四个通道电路组成:第一通道电路由乘法器A1、反相器U1A、分数阶反相积分器U2A以及电阻组成,第二通道电路由乘法器A2、反相器U3A、分数阶反相积分器U4A以及电阻组成,第三通道电路由乘法器A3、反相器U5A、分数阶反相积分器U6A以及电阻组成,第四通道电路由乘法器A4、乘法器A5、分数阶反相积分器U7A以及电阻组成。本发明将分数阶混沌系统的阶数步长精确到了0.01(即0.91至0.99),可以实现九种分数阶四翼混沌系统电路,从而增强了密钥空间的复杂性,能够提高隐蔽性、增强抗破译能力。本发明电路结构简单,易于硬件实现,适用于分数阶混沌电路的混沌实验教学,更适用于保密通信、信息安全等领域。

    一种三维四翼混沌电路
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103414551B

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201310335153.7

    申请日:2013-08-02

    Abstract: 本发明公开了一种三维四翼混沌电路,包括第一、第二和第三通道电路。第一通道电路由乘法器A1、反相器U1A、反相积分器U2A以及电阻R11、R12、Rx1、Rx2和电容C1组成,第二通道电路由乘法器A2、反相器U3A、反相积分器U4A以及电阻R21、R22、Ry1、Ry2和电容C2组成,第三通道电路由乘法器A3、反相器U5A、反相积分器U6A以及电阻R31、R32、Rz1、Rz2和电容C3组成。本发明具有四翼混沌吸引子特性并且电路结构简单、易于硬件实现,在图像隐藏和保密通信等信息安全领域具有重要的意义。

    分数阶四翼超混沌系统电路

    公开(公告)号:CN103259645A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201310195381.9

    申请日:2013-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种分数阶四翼混沌系统电路,由四个通道电路组成:第一通道电路由乘法器A1、反相器U1A、分数阶反相积分器U2A以及电阻组成,第二通道电路由乘法器A2、反相器U3A、分数阶反相积分器U4A以及电阻组成,第三通道电路由乘法器A3、反相器U5A、分数阶反相积分器U6A以及电阻组成,第四通道电路由乘法器A4、乘法器A5、分数阶反相积分器U7A以及电阻组成。本发明将分数阶混沌系统的阶数步长精确到了0.01(即0.91至0.99),可以实现九种分数阶四翼混沌系统电路,从而增强了密钥空间的复杂性,能够提高隐蔽性、增强抗破译能力。本发明电路结构简单,易于硬件实现,适用于分数阶混沌电路的混沌实验教学,更适用于保密通信、信息安全等领域。

    分数阶混沌系统电路
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103178952A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201310085172.9

    申请日:2013-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种分数阶混沌系统电路,由四个通道电路组成:第一通道电路由反相器U1A、反相器U2A、分数阶反相积分器U3A以及电阻组成,第二通道电路由反相器U4A、分数阶反相积分器U5A、乘法器A1以及电阻组成,第三通道电路由乘法器A2、分数阶反相积分器U6A以及电阻组成,第四通道电路由分数阶反相积分器U7A以及电阻Rw1组成。本发明将分数阶混沌系统的阶数步长精确到了0.01(即0.91至0.99),可以实现九种分数阶混沌系统电路,从而增强了密钥空间的复杂性,能够提高隐蔽性、增强抗破译能力。本发明电路结构简单,易于硬件实现,适用于分数阶混沌电路的混沌实验教学,更适用于保密通信、信息安全等领域。

    一种五维超混沌电路
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203233426U

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201320119860.8

    申请日:2013-03-15

    Abstract: 本实用新型提供了一种五维超混沌电路,属于混沌信号发生器设计技术领域。该电路包括个五通道电路:第一通道电路由反相器U1A、反相器U2A、反相积分器U3A以及电阻、电容组成,第二通道电路由加法器U4A、反相积分器U5A以及电阻、电容组成,第三通道电路由反相器U6A、反相积分器U7A以及电阻、电容组成,第四通道电路由反相积分器U8A以及电阻、电容组成,第五通道电路由反相积分器U9A以及电阻、电容组成。本实用新型优点在于:1.电路结构简单、易于硬件实现;2.用于图像隐藏和保密通信中,可以提高图像的隐蔽性和通信的安全性。

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