范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文

5分钟便可以进入混沌的世界

  简 介: 测试了一个非常简单的,由两个晶体管构成的混沌电路。这个电路是如此的简单,中学生可以在5分钟内搭建完成。本文对于它的不同工作模式进行观察。文章中没有对于该电路的原理和仿真进行进一步的讨论。
  关键词: 混沌,晶体管,BC547B01 混沌电路一、背景介绍
    在早期工程师认为所观察到的信号应该只有两种情况:要么是周期信号,要么是随机信号。随着对系统的非线性研究深入以及计算机仿真,解释了动态系统可能存在 混沌 运行状态。
    混沌信号与系统行为被定义为确定性的非周期动态特性,在系统的相空间中处于有限范围(系统不发散)。通常情况下,系统在振荡,但不是周期重复振荡的形式。理论上(忽略系统中的噪声因素)混沌系统不会有严格的状态重复,在相空间中可以无限靠近任意路径。
    使用电路来模拟和产生混沌系统为研究和利用混沌现象提供了更加有效的平台。在  Chaos in Electronic Circuits [1]  给出了早期混沌电路的三种形式。下图是在 SouthAmpton大学物理实验中给出的Chaotic Oscillator Kit [2]  。
  ▲ 图1.1.0.0 基于R,L,C,Opamp构成的混点电路
  ▲ 图1.1.0 一个混沌电路中的波形信号
    混沌电路现在也被用于人工智能系统实验预测中。比如在  Predicting phase and sensing phase coherence in chaotic systems with machine learning [3]  讨论了如何使用人工智能来预测混沌系统的运行。二、简单混沌电路
    由于可以使用的器件种类和性能越来越强,因此构建混沌电路也变得非常简单了。退休电子工程师 Jim  在他 整理的混沌电路知识网页  Chaos Circuits [4]  对混沌电路相关的内容进行了汇总。特别提到了 Kajnjaps  给出的一款非常简单的混沌电路搭建方案: Build a chaos generator in 5 minutes! [5]  。一个中学生,如果懂得基本的电子知识,可以在普通的面包板上五分钟内搭建起该电路进行实验观察。1、电路与波形
    下面是 In-5-Minutes-Building-Chaos-Circuits文中的插图,显示了这个简单的混沌电路组成以及所产生的混沌信号。
    有趣的是,这些信号还都是采用了传统的阴极射线管示波器,带有比较长的绿色余辉,不仅更好的展示了这些混沌信号在X-Y显示模式下的奇怪吸引子的状态,而且在现在数字示波器流行的年代中,更凸显混沌电路研究的悠久历史与某些神秘的特色。
  ▲ 图1.2.1 In-5-Minutes-Building-Chaos-Circuits文中的插图
    在上述电路中总共有4个储能电容,因此它的相空间为四维。为了便于示波器观察,可以取其中一个电容,或者两个电容上的电压进行观察时间波形,或者李萨如图相空间波形。上面图中包含了不同电压信号对应的相空间波形。 2、电路原理
    混沌电路实际上包括一个基本的移相单管正弦振荡器电路,由Q1以及右边的阻容移相电路组成;下面是由Q2构成的移相扰动电路,通过R3,R2与移相振荡电路相互作用。通过改变R3阻值大小,可以使得原来电路从确定的振荡模式逐步过渡到混沌振荡状态。
    下图给定了做R3不同取值下电路Vce1, Vce2电压所呈现的相空间轨迹。R3阻值小于60kΩ之后,电路便开始进入混沌振荡状态。
  ▲ 图1.2.1.1 更多相空间中的混沌信号李萨如图
    这个电路比起经典常规混沌电路(比如 Chua"s 混沌电路),它不需要使用电感器件,因此构建非常容易。 三、测试电路目的
    之前我从未搭建和观察实际的混沌电路,并且这个电路是如此的的简单,因此忍不住搭建该电路,进行初步测测试。通过它: 可以在信号与系统教学中,给出确定性与随机信号与系统之外的混沌信号与系统的演示样例; 系统所产生的混沌信号数据也可以用于在人工神经网络课程中进行动态网络预测中的实验数据。
    下面构建该电路并进行观察实验。 02 实验电路一、构建实验电路1、实验原理图
    照抄在前面介绍简单混沌电路,根据手头的阻容器件,对于电路中的参数进行了微小的调整。
  ▲ 图2.1.1.1 实验电路图 2、搭建电路
    下面是面包板上搭建的实验电路。电路中所包含的器件不多,在5分钟内搭建起来绰绰有余。
    电路工作电压调整在5V ~ 12V之间。
  ▲ 图2.1.2.1 面包板上搭建的实验电路 二、电路测量结果1、观察方法
    使用 TDS3054B(右边的一个老款的 Tektronix示波器)的Ch1,Ch2测量电路中Q1集电极Vcd1,电容C1上的电压波形。使用X-Y显示模式,观察电路相空间轨迹图像。选择上面两个信号主要原因是它们幅值相对于其他各点信号来说比较大。 2、测试结果
    选择电路的工作电压为9V。调节小型电位器R5的阻值,从大(100k)大小(10k)过程中进行调节,观察示波器显示电路相空间轨迹图。 (1) 正常工作模式
    当R5大于60kΩ,或者小于40kΩ的时候,电路处在正常的振荡状态.正常工作状态下Vce1,Vc1轨迹图如下所示。电路振荡频率大约为53.5kHz。
  ▲ 图2.2.2.0.0 正常工作模式下Vce1,Vc1时间波形
  ▲ 图2.2.2.0 正常工作状态下Vce1,Vc1轨迹图 (2) 混沌工作模式
    当R5小于从60kΩ减少时,电路就会突然转变到混沌振荡状态。下图显示了R5在46kΩ时电路相空间的轨迹图。
  ▲ 图2.2.2.1 混沌工作波形Vce1
  ▲ 图2.2.2.1.0 混沌状态下Vce1,Vc1时间波形 (3) 模式演变过程
    调节R5,电路振荡模式会出现不同的演变过程。下图显示了R5组织从60k欧姆变化到40k欧姆过程中电路的振荡模式的改变。
  ▲ 图2.2.2.3 不同R5阻值下振荡模式的改变
    下面给出几种不同R5阻值下的典型电路振荡波形。
  ▲ 图2.2.2.3.1 双周期振荡模式
  ▲ 图2.2.2.3.2 三周期振荡模式
  ▲ 图2.2.2.3.3 混沌振荡模式波形
  ▲ 图2.2.2.3.4 混沌振荡模式波形
  ▲ 图2.2.2.3.5 混沌振荡模式波形
  ▲ 图2.2.2.3.6 Vce1,Vce2电压对应的波形
  ▲ 图2.2.2.3.7 Vce1,Vce2双周期下的波形
  ▲ 图2.2.2.3.8 Vce1,Vce2时间波形 ※ 实验结论 ※
     对 于这款简单的混沌电路进行了实验测试。对于我来说也是平生第一次测试观察到了实时的混沌电路信号。它的不同工作模式下所产生的信号的确具有非常大的魔性。
    通过对于混沌电路的认识,扩展了对于电路工作模式理解。也许曾经在调试电路中碰到过这些异常的波形,那是可能将其归结为电路不稳定,或者受到某些未知原因的干扰,混沌电路给了我们更多的认知和解释。
    最后,说一下在实验中碰到的一个小的问题。最开始使用手边的9018晶体管搭建电路,但很可惜  电路并没有产生混沌振荡现象 [6]  。之后使用了 BC547B晶体管 [7]  替代9018,则电路可以产生预期的混沌振荡现象。这其中的原因有可能是两个三极管的直流增益不同引起的(9018:hFE=120左右; BC547B:hFE=330左右)。如果你手边有BC547C,也就是和原电路中相同的型号可能效果会更好。参考资料
  [1]
  Chaos in Electronic Circuits : http://engineering.nyu.edu/mechatronics/Control_Lab/bck/VKapila/Chaotic%20Ref/Porfiri"s/Biblio/Matsumoto87.pdf
  [2]
  SouthAmpton大学物理实验中给出的Chaotic Oscillator Kit : https://www.ecs.soton.ac.uk/outreach/kits/chaotic-oscillator-kit
  [3]
  Predicting phase and sensing phase coherence in chaotic systems with machine learning : http://chaos1.la.asu.edu/~ylai1/papers/Chaos_2020_ZJQL.pdf
  [4]
  Chaos Circuits : https://www.chaotic-circuits.com/
  [5]
  Build a chaos generator in 5 minutes! : http://www.chaotic-circuits.com/wp-content/uploads/2016/05/Build-a-chaos-generator-in-5-minutes.pdf
  [6]
  电路并没有产生混沌振荡现象 : https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/120483157
  [7]
  BC547B晶体管 : https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/120555610

解锁企业数字化,思必驰论剑2019爱分析人工智能论坛12月17日,2019爱分析中国人工智能高峰论坛在北京开幕。主办方爱分析邀请了国内十数家人工智能领域头部企业与创始人及投资机构代表,共同探讨在全球数字化转型浪潮中的人工智能当下以及曝Redmi全新骁龙870旗舰下月发布有最新爆料显示,这款骁龙870新旗舰最快将会在下个月发布,也就是说很有可能赶在双11之前正式亮相,并在双11期间主力出货。如果消息属实的话,Redmi官方或许会在下周开始为新机预热驾驶辅助拉满!魏牌摩卡NOH智慧领航辅助驾驶系统即将上线2021年,可以说是自动驾驶的元年,智能汽车这条赛道,不仅吸引了传统车企,连手机品牌也开始布局,目前已知投身造车领域的科技品牌有华为小米苹果等。仿佛谁不去造车就跟不上时代潮流了,在科莱恩被迫宣布不可抗力声明,阻燃塑料受到重大影响我们常说亚马逊雨林里的一只蝴蝶扇动翅膀,美国得州就可能会引起一场龙卷风,蝴蝶效应在全球一体化的今天更加明显。5月10日,云南电网发布了一则应急错峰准备通知,称当日用电高峰存在约70TideRock收购Altratek塑料这是该控股公司今年收购的第三家塑料加工商。总部位于圣地亚哥的TideRockHoldings今天宣布收购AlratekPlastics,这是一家位于科罗拉多州朗蒙特的全方位服务定制欧帝智慧黑板入驻黄麓师范助力幼师培养南有晓庄师范,北有黄麓师范。坐落于安徽省合肥市巢湖市黄麓镇的黄麓师范学校,是全国首批师范学校,安徽省师范教育的发端,前身可追溯到1928年张治中创建的黄麓学校。作为一所历史悠久的百松下发布特斯拉4680原型电池日前,在一场媒体圆桌会议上,松下首次发布了该公司新电池,即4680原型电池。这款先进电池的存储容量是现有电池的5倍。松下电池部门负责人KazuoTadanobu表示,这款电池的发布内置线性4麦阵列,京东方画屏S2开口说话!当前全球物联网产业呈爆发式增长。前瞻产业研究院数据预计,到2022年物联网市场规模或将接近7万亿元,万亿规模成了强力催化剂。虽然新产品层出不穷,但带屏智能产品早已是大众生活的标配。软件定义芯片,TH系列芯片思必驰算法的理想载体7月1214日,由中国计算机协会CCF主办雷锋网和香港中文大学(深圳)承办的CCFGAIR2019全球人工智能与机器人峰会(以下简称CCFGAIR2019)在深圳盛大开幕。在AI芯东软站,思必驰声动无限系列工作坊完美启程工作坊(workshop)最早于美国60年代起源,因突出的创新模式新颖的交流方式以及卓越的产出成果,被诸多企业引入,逐渐演变成以解决问题为导向以达成共识为目标以创新实践为驱动,促使售价9。38万元12。18万元,比亚迪海豚正式上市8月29日,纯电新物种比亚迪海豚在成都车展萌动上市,四款车型的售价区间为938万元1218万元,同时为用户带来包括金融服务维修保养数据流量等多重好礼。伴着青春劲舞,比亚迪海豚化身萌
蔚来的特斯拉式公关灾难来源丨冰度财经梅满编辑丨李东不久前,企业家林文钦驾驶蔚来ES8,在开启NOP领航辅助系统的情况下撞上正在施工的工程车,不幸离世。两周以来,由于涉及前沿技术和企业人物,这场严重的交通华为Mate50Pro曝光,120W快充6000mAh,有望在10月21日发布华为Mate40推迟了一个多月才发布,而华为P50更是推迟了三个多月,往好处想,华为P50系列至少搭载了高通与麒麟双芯片,能发布就已经谢天谢地了,同时业界也在猜测华为已经解决了芯片中移动近期市场宣传曝光含5G宽带优惠购机智慧校园助老等运营商财经网讯近期,运营商财经网报道了中国移动市场宣传情况,主要涉及产品服务升级优惠购苹果13活动以及智慧校园等布局。附主要文章5G扬帆中国移动奋楫逐浪文章摘要全球首个5G智慧物流解决显卡故障,让屏幕再次亮起来作为娱乐办公的常用工具,电脑在使用过程中总会遇到各种各样的问题。其中最常见的问题就是屏幕显示问题,诸如蓝屏花屏甚至黑屏的现象,在我们日常使用PC中最为常见。而导致屏幕不亮的绝大部分何谓杂牌显卡?这些杂牌显卡别买什么品牌才能称为杂牌显卡?区分是否为杂牌的标准是什么?毫无疑问的一点,英伟达的AIC以及AMD的AIB肯定不是杂牌。AICAIB品牌目前英伟达的AIC华硕技嘉微星七彩虹影驰索泰映众荣耀9X更新鸿蒙系统全流程第一步下载花粉俱乐部或是更新花粉俱乐部之最新版第二部打开花粉俱乐部之后,在首页上端,找到,公测尝鲜第三步,找到配合的机型,荣耀9x点报名公测第四步,点击参加公测活动第五步,点击同意荣耀Magic3持续跳水,骁龙888120Hz,为何还是没人买?我买了,上当了,体验很差,操纵比较麻烦!不太认同这个融合技术。找代p20p中,就有2千万黑白镜头为4千万主摄抓细节,但效果很不明显。那这次呢更新推送以后多数人反映效果不明显,没有多荣耀独立后首款屏幕可凹折手机MagicX传于第四季推出,屏幕国产化依照先前荣耀董事长万飙透露,将会在今年推出重点产品,其中预期包含荣耀高阶机种,以及Magic而相关消息指称,MagicX采用可凹折屏幕源自中国维信诺(Visionox)提供元件,而斯柯达放弃插电混动,混动技术路线再成电气化转型分歧焦点因技术路线的博弈,在中国市场日渐式微的斯柯达再次成为舆论焦点。日前,大众汽车集团旗下斯柯达公布其新战略计划,称未来将减少对PHEV汽车的关注,转而向消费者提供更多的纯电动车型其CEDIY组装电脑推荐2021配置知识大全配置清单推荐(值得收藏)这里是知科技,如果觉得本文有用,欢迎关注我。声明收藏学会,关注点赞附魔50学习经验加成(哈哈哈哈哈哈)如何组装一台电脑,在我看来分为以下三个部分一明确自己的使用需求,电脑用来干什么抖音电商与国庆景点卖货的有趣关系抖音电商团队自2020年6月成立以来,首次举办行业大会。在大会上,抖音电商总裁康泽宇发表演讲,提出抖音要做的电商是兴趣电商,那么到底什么是兴趣电商呢?如果你读完这篇文章,你就能明白