第一章 混沌系统及电路仿真简介
1.1 混沌系统的发现
1.2 混沌的基本概念与途径
1.2.1 混沌的基本概念
1.2.2 通往混沌的途径
1.3 混沌系统电路仿真方法
1.3.1 混沌系统数值仿真工具
1.3.2 混沌系统电路仿真工具
1.3.3 混沌系统电路设计
第二章 几类典型混沌系统分析与数值仿真
2.1 第一类混沌系统
2.1.1 最简JERK混沌系统
2.1.2 典型的蔡氏混沌系统
2.2 第二类混沌系统
2.2.1 基于多项式的三涡卷变形蔡氏混沌系统
2.2.2 基于正弦函数的多涡卷混沌系统
2.3 第三类混沌系统
2.3.1 LORENZ混沌系统数值仿真
2.3.2 CHEN混沌系统的Sireulink仿真
第三章 混沌系统电路设计
3.1 混沌电路中线性元件
3.2 混沌电路线性部分设计方法
3.2.1 混沌系统的通用模块化电路设计
3.2.2 基于运算放大器的线性运算电路
3.3 混沌电路非线性部分设计方法
3.3.1 非线性模拟电路
3.3.2 非线性数模混合电路
3.3.3 基于存储器的非线性电路构造
第四章 混沌系统的电路仿真方法
4.1 JERK混沌电路的ElectroniCS Workbench软件仿真
4.1.1 JERK混沌电路线性部分通用模块的仿真
4.1.2 JERK混沌系统的非线性电路仿真
4.1.3 JERK混沌系统的电路仿真结果
4.2 双涡卷蔡氏混沌电路的Multisim软件仿真
4.2.1 Multisim14软件与EWB5.0软件在设计混沌电路的差异
4.2.2 双涡卷蔡氏混沌电路线性部分通用模块的仿真
4.2.3 蔡氏混沌系统的非线性电路仿真
4.2.4 双涡卷蔡氏混沌系统的电路仿真结果
4.3 多涡卷蔡氏混沌电路的PSIM软件仿真
4.3.1 PSIM仿真软件优势及元件设置
4.3.2 双涡卷混沌电路的PSIM仿真
4.3.3 多涡卷混沌电路的PSIM仿真
第五章 混沌电路硬件设计实现
5.1 混沌电路的硬件实现基础
5.1.1 运算放大器的选择
5.1.2 连接运算放大器的电阻和电容
5.1.3 面包板
5.2 LORENZ混沌电路的硬件实现
5.2.1 LORENZ混沌电路的仿真结果演示
5.2.2 LORENZ混沌电路的硬件搭建与实验结果
5.3 基于正弦函数芯片的多涡卷混沌电路硬件实现
5.3.1 正弦函数芯片
5.3.2 4涡卷混沌电路的硬件实现
5.3.3 19涡卷混沌电路的硬件实现
5.4 基于存储器芯片的多涡卷混沌电路硬件实现
5.4.1 模数转换和数模转换器
5.4.2 基于存储器的非线性电路
5.4.3 基于存储器设计的混沌电路硬件电路
参考文献
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