CN201336097Y - 一种混沌电路实验装置 - Google Patents

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CN201336097Y CNU2008202311310U CN200820231131U CN201336097Y CN 201336097 Y CN201336097 Y CN 201336097Y CN U2008202311310 U CNU2008202311310 U CN U2008202311310U CN 200820231131 U CN200820231131 U CN 200820231131U CN 201336097 Y CN201336097 Y CN 201336097Y
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张新国
瞿小林
张剑锋
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Abstract

本实用新型公开了一种混沌电路实验装置,它包括电路板和数根插线(6),电路板上布设有分立的至少3个多输入反相加法积分器电路(1)、级联的至少3级反相积分器电路(2)、分立的数个多输入反相加法器电路(3)、分立的数个非线性单元电路(4)以及稳压电源电路(5)。本实用新型其中包括各种非线性混沌电路单元,这些非线性混沌电路单元的输入与输出都与实验所用插线的插座连接,试验者可以连接成各种非线性混沌电路,实现混沌电路实验目的。

Description

一种混沌电路实验装置
技术领域
本实用新型属于非线性混沌电路实验系统,涉及一种混沌电路实验装置。
背景技术
现在已经有多种独立的混沌电路,零散的众多的独立混沌电路在作实验时,需要进行准备工作,操作花费时间、非常不方便,并且不能实现灵活连接以便生成种类繁多的、新的混沌,这是现有技术的不足。
实用新型的目的是提供一种操作省时,方便连接成各种各样的非线性混沌电路的混沌电路实验装置。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种混沌电路实验装置,包括电路板和数根插线,电路板上布设有分立的至少3个多输入反相加法积分器电路、级联的至少级反相积分器电路、分立的数个多输入反相加法器电路、分立的数个非线性单元电路以及稳压电源电路。
所述的电路板上布设有插线插孔。
本实用新型的有益效果是:本发明一种混沌电路实验装置,能够通过插线连接,实现将这众多的混沌电路在一个实验电路板上实现,不仅省时方便,并且为新混沌电路实验提供一个良好的实验平台,适用于大学混沌科学教育、实验教学与演示、科学普及实验演示、混沌工程基础实验等,必将推动非线性电路实验教学的进步与发展。
附图说明
图1是本实用新型混沌电路实验装置方框图
图2是本实用新型混沌电路实验装置的电路原理意图
图3是使用实用新型混沌电路实验装置联结构成的三阶限幅非线性级联反相积分器混沌电路图
图4是使用实用新型混沌电路实验装置联结构成的无感蔡氏双涡旋电路图
图5是使用实用新型混沌电路实验装置联结构成的洛伦兹方程电路图
图6是使用实用新型混沌电路实验装置联结构成的非自治正交正弦波振荡器电路图
具体实施方式
参照图1,本实施例是由电路板、以及电路板上布设的分立的至少3个输入反相加法积分器电路1、级联的至少3级反相积分器电路2、分立的数个多输入反相加法器电路3、分立的数个非线性单元电路4、稳压电源电路5以及数根插线6构成。所述的电路板上布设有插线插孔。参照图2,所述的分立的至少3个反相加法积分器单元1由5个结构相同而参数不同的反相加法积分器分立组成,构成5阶混沌电路在电路板的右部纵向依次排布;其中第一反相加法积分电路以第一运算放大器A1构成,第一运算放大器A1同相输入端接地,反向输入端与输出端之间连接第一电容C1,第一运算放大器A1反向输入端与第十一电阻R11、第十二电阻R12至第十八电阻R18的一端连接,第一运算放大器A1的输出端与一个或几个接线插孔连接,第十一电阻R11、第十二电阻R12至第十八电阻R18的另一端各与一个接线插孔连接,第十一电阻R11、第十二电阻R12……第十八电阻R18的参数分别是R11=1kΩ,R12=2kΩ,R13=10kΩ,R14=630Ω,R15=30kΩ,R16=10kΩ,R17=100kΩ,R18=3.9kΩ,第一电容C1=0.1μF,运算放大器是TL084;第二反相加法积分电路以第二运算放大器A2构成,与第一反相加法积分电路结构相同,不同之处是与第二运算放大器A2反向输入端连接的是4个电阻,这4个电阻及其参数分别是第二十一电阻R21=510Ω,第二十二电阻R22=10kΩ,第二十三电阻R23=100kΩ,第二十四电阻R24=10kΩ;第三反相加法积分电路以第三运算放大器A3构成,与第一反相加法积分电路结构相同,不同之处是与第三运算放大器A3反向输入端连接的是10个电阻,这10个电阻及其参数分别是第三十一电阻R31=680Ω,第三十二电阻R32=820Ω,第三十三电阻R33=1kΩ,第三十四电阻R34=3kΩ,第三十五电阻R35=2.7kΩ,第三十六电阻、第三十七电阻R36=R37=10kΩ,第三十八电阻R38=33kΩ,第三十九电阻R39=R3A=100kΩ;第四反相加法积分电路以第四运算放大器A4构成,与第一反相加法积分电路结构相同,不同之处是与第四运算放大器A4反向输入端连接的是4个电阻,这4个电阻是第四十一电阻、第四十二电阻、第四十三电阻、第四十四电阻R41=R42=R43=R44=10kΩ;第五反相加法积分电路以第五运算放大器A5构成,与第一反相加法积分电路结构相同,不同之处是与第五运算放大器A5反向输入端连接的是4个电阻,这4个电阻是第五十一电阻、第五十二电阻、第五十三电阻和第五十四电阻,第五十四电阻由微型可变电阻构成。
参照图2,布设在电路板上部的级联至少3级反相积分器组合电路单元2是5级反相积分器组合电路单元,以第十二运算放大器A12构成反相加法积分器,第十二运算放大器A12同相输入端接地,反相输入端与输出端之间连接第十二电容C12,反相输入端分别与第120电阻R120、第121电阻R121至第12B电阻R12B共12个电阻连接,第120电阻R120、第121电阻R121至第12B电阻R12B的另一端分别与一个插线插孔连接,电阻参数:R120=100Ω,R121=1kΩ,R122=3.6kΩ,R124=5kΩ,R125=15kΩ,R127=20kΩ,R123=R126=R128=10kΩ,R129=24kΩ,R124=15kΩ,R12B=33kΩ;第十二运算放大器A12反相输入端还与并联的二个二极管D5与D6的一端连接,并联的二极管D5与D6的另一端与一个插线插孔连接;第十二运算放大器A12输出端与第132电阻R132连接,第132电阻R132的另一端与第十三运算放大器A13的反相输入端连接,第十三运算放大器A13同相输入端接地,反相输入端与输出端之间连接第十三电容C13,反相输入端还与第131电阻R131连接,第131电阻R131另一端与插线插孔连接;第十三运算放大器A13输出端与第141电阻R141连接,第141电阻R141的另一端与第十四运算放大器A14的反相输入端连接,第十四运算放大器A14同相输入端接地,反相输入端与输出端之间连接第十四电容C14;第十四运算放大器A14输出端与第151电阻R151连接,第151电阻R151的另一端与第十五运算放大器A15的反相输入端连接,第十五运算放大器A15同相输入端接地,反相输入端与输出端之间连接第十五电容C15;第十五运算放大器A15输出端与第161电阻R161连接,第161电阻R161的另一端与第十六运算放大器A16的反相输入端连接,第十六运算放大器A16同相输入端接地,反相输入端与输出端之间连接第十六电容C16;第十二运算放大器A12、第十三运算放大器A13、第十四运算放大器A14、第十五运算放大器A15、第十六运算放大器A16的输出端各与一个插线插孔连接,电阻参数:R131=300kΩ,R132=R141=R151=R161=10kΩ,电容参数:C12=C13=C14=C15=C16=0.1μFkΩ。
参照图2,本实施例所述的分立的至少3个反相加法器电路单元3由4个结构相同而参数不同的反相加法器分立组成,这四个结构相同的反相加法器电路布设在电路板中下部;其中第六反相加法器电路由第六运算放大器A6构成,第六运算放大器A6同相输入端接地,反向输入端分别与第六十电阻R60、第六十一电阻R61至第六十八电阻R68连接,第六十电阻R60、第六十一电阻R61……第六十八电阻R68的另一端各与一个插线插孔连接,电阻参数:R60=2.7kΩ,R61=3.3kΩ,R62=5.1kΩ,R63=R64=R65=10kΩ,R66=27kΩ,R67=20kΩ,R68=120kΩ;第七反相加法器电路由第七运算放大器A7构成,第七运算放大器A7同相输入端接地,反向输入端分别与第七十电阻R70、第七十一电阻R71至第七十八78电阻R78连接,第七十电阻R70、第七十一电阻R71至第七十八电阻R78的另一端各与一个插线插孔连接,电阻参数:R70=1kΩ,R71=5.1kΩ,R72=R73=R74=R75=10kΩ,R76=R77=100kΩ,R78=160kΩ;第八反相加法器电路由第八运算放大器A8构成,第八运算放大器A8同相输入端接地,反向输入端分别与第八十电阻R80、第八十一电阻R81至第八十八电阻R88连接,第八十电阻R80、第八十一电阻R81至第八十八8电阻R88的另一端各与一个插线插孔连接,电阻参数:R80=1kΩ,R81=2.7kΩ,R83=R84=R85=10kΩ,R87=12kΩ,R88=27kΩ,R89=120kΩ,其它电阻参数不定,由用户决定;第九反相加法器电路由第九运算放大器A9构成,第九运算放大器A9同相输入端接地,反向输入端分别与第九十电阻R90、第九十一1电阻R91至第九十八电阻R98连接,第九十电阻R90、第九十一电阻R91至第九十八电阻R98的另一端各与一个插线插孔连接,电阻参数:R90=R92=1kΩ,R91=8.2kΩ,R93=R94=R95=10kΩ,R96=33kΩ,R97=12kΩ,R98=43kΩ,R99=100kΩ,R9A=43kΩ。
本实施例,参照图2,布设在电路板的左下部的分立的非线性电路单元(4)由7个具体非线性电路分立组成;其中第十七反相加法器构成限幅放大器电路,第十七运算放大器A17同相输入端接地,反向输入端分别与第170电阻R170、第171电阻R171至第176电阻R176连接,第170电阻R170、第171电阻R171至第176电阻R176的另一端各与一个插线插孔连接,电阻参数:R170=R171=10kΩ,R172=80kΩ,R173=R175=1kΩ,R174=120kΩ,R176=300kΩ,第十七反相加法器输出端与第177电阻R177连接,电阻参数:R177=1kΩ,第177电阻R177与一个插线插孔连接,发光二极管D1与D2反向并联,一端接地,另一端与一个插线插孔连接;正向函数传输器由第二十一运算放大器A21组成,第二十一运算放大器A21同相输入端与第210电阻R210及二极管阴极连接,第210电阻R210另一端与一个插线插孔连接,二极管阳极接地,第二十一运算放大器A21反相输入端与输出端连接,输出端与一个插线插孔连接;神经网络非线性电路由第十九运算放大器A19与第二十运算放大器A20组成,第十九运算放大器A19同相输入端接地,反相输入端与输出端之间连接第192电阻R192,反相输入端还与第191电阻R191连接,第191电阻R191另一端与一个插线插孔连接,第十九运算放大器A19输出端与第201电阻R201连接,第201电阻R201另一端与第二十运算放大器A20反相输入端连接,第二十运算放大器A20同相输入端接地,反相输入端与输出端之间连接第202电阻R202,第二十运算放大器A20输出端与一个插线插孔连接;第一乘法器1的二个输入端与输出端各与一个插线插孔连接,第二乘法器2的二个输入端与输出端也各与一个插线插孔连接;绝对值器的第220电阻R220一端与一个插线插孔连接,另一端与第221电阻R221及第22运算放大器A22的反相输入端连接,第二十二运算放大器A22同相输入端接地,输出端与二级管的阳极连接,二级管的阴极与第221电阻R21及第二十二运算放大器A22的同相输入端连接,第二十二运算放大器A22的反相输入端与输出端连接,输出端与一个插线插孔连接。所述的稳压电源电路5提供稳压电源输出,与插线插孔连接,便于用户使用。所述的数根插线6分别有不同的长度与不同的颜色。
为了进一步说明本实用新型的有效性,以下是使用本实用新型实施例,连接构成的四种非线性混沌电路,但不用来限制本实用新型的范围;以下所构成的混沌电路中,部分用于参数控制的电阻元件的数值需要微量调整,需要使用高精度电阻,也可以使用可调电阻。
参照图3,三阶级联反相积分器限幅非线性混沌电路,是一种变形杰克电路,见同日申报的专利申请《一种级联反相积分器混沌电路》。电路连接方法是:参照图2,布设在电路板上部的级联反相积分器组合电路单元中,使用第十二运算放大器A12、第十三运算放大器A13、第十四运算放大器A14,将第125电阻R125右端的插孔与第十二运算放大器A12的输出端插孔使用插线连接起来,构成三阶级联反相积分电路单元;布设在电路板的左下部的分立的非线性电路单元中第十七反相加法器构成限幅放大器电路,将第170电阻R170左端的插孔与第十四运算放大器A14的输出端插孔使用插线连接起来,将第172电阻R172右端的插孔与第十七反相加法限幅放大器的输出端插孔使用插线连接起来,构成限幅放大非线性电路;布设在电路板中下部反相加法器电路单元的A7反相加法器构成线性电路单元,将第七十六电阻R76右端的插孔与第七运算放大器A7的输出端插孔使用插线连接起来,将第七十三电阻R73左端的插孔与第十三运算放大器A13的输出端插孔使用插线连接起来,将第七十五电阻R75左端的插孔与第十四运算放大器A14的输出端插孔使用插线连接起来,构成线性电路单元;将第126电阻R126左端的插孔与第七反相加法器A7的输出端插孔使用插线连接起来;将第122电阻R122左端的插孔与第十四反相积分器A14的输出端插孔使用插线连接起来。实施例1电路完全实现了本实用新型的有效性。
参照图4,无感蔡氏双涡旋电路,见专利申请号200810129216.2公开的《一种无电感蔡氏电路》电路连接方法是:参照图2,使用第一运算放大器A1、第二运算放大器A2、第三运算放大器A3构成三阶积分电路,输端分别为X、Y、Z输出端;将第18电阻R18右端的插孔与第一运算放大器A1输出端插孔使用插线连接起来,将第15电阻R15左端的插孔与第十七反相加法限幅放大器的输出端插孔使用插线连接起来,将第13电阻R13左端的插孔与第七运算放大器A7的输出端插孔使用插线连接起来,构成X积分器电路;将第24电阻R24右端的插孔与第二运算放大器A2输出端插孔使用插线连接起来,将第23电阻R23左端的插孔与第六反相加法器的输出端插孔使用插线连接起来,构成Y积分器电路;将第31电阻R31左端的插孔与第二运算放大器A2的输出端插孔使用插线连接起来,构成Z积分器电路;将第174电阻R174右端的插孔与第十七反相加法限幅放大器的输出端插孔使用插线连接起来,将第171电阻R171左端的插孔与第一运算放大器A1的输出端插孔使用插线连接起来,构成反相加法限幅放大器电路;将第74电阻R74右端的插孔与第七反相器A7的输出端插孔使用插线连接起来,将第70电阻R70左端的插孔与第二运算放大器A2的输出端插孔使用插线连接起来,构成反相放大器电路;将第64电阻R64右端的插孔与第六反相器A6的输出端插孔使用插线连接起来,将第63电阻R63左端的插孔与第一运算放大器A1的输出端插孔使用插线连接起来,将第65电阻R65左端的插孔与第三运算放大器A3的输出端插孔使用插线连接起来,构成反相放大器电路。
参照图5,洛伦兹方程电路,见专利申请号200810145285.2公开的《洛伦兹方程电路》电路连接方法是:参照图2,使用第一运算放大器A1、第二运算放大器A2、第三运算放大器A3构成三阶积分电路,输端分别为X、Y、Z输出端;将第16电阻R16右端的插孔与第一运算放大器A1输出端插孔使用插线连接起来,将第13电阻R13左端的插孔与第十七反相加法限幅放大器A17的输出端插孔使用插线连接起来,构成X积分器电路;将第24电阻R24右端的插孔与第二运算放大器A2输出端插孔使用插线连接起来,将第22电阻R22左端的插孔与第六反相加法器的输出端插孔使用插线连接起来,将第21电阻R21左端的插孔与第一积分器MUL1的输出端插孔使用插线连接起来,构成Y积分器电路;将第38电阻R38右端的插孔与第三运算放大器A3的输出端插孔使用插线连接起来,将第37电阻R37左端的插孔与第八运算放大器A8的输出端插孔使用插线连接起来,构成Z积分器电路;将第74电阻R74右端的插孔与第七反相器A7的输出端插孔使用插线连接起来,将第73电阻R73左端的插孔与第二运算放大器A2的输出端插孔使用插线连接起来,构成反相放大器电路;将第66电阻R66右端的插孔与第六反相器A6的输出端插孔使用插线连接起来,将第63电阻R63左端的插孔与第一运算放大器A1的输出端插孔使用插线连接起来,构成反相放大器电路;将第88电阻R88右端的插孔与第八反相器A8的输出端插孔使用插线连接起来,将第80电阻R80左端的插孔与第二乘法器MUL2的输出端插孔使用插线连接起来,构成反相放大器电路。将第一积分器MUL1的两个输入端分别与第一运算放大器A1与第三运算放大器A3的输出端插孔使用插线连接起来,将第二积分器MUL2的两个输入端分别与第一运算放大器A1与第二运算放大器A2的输出端插孔使用插线连接起来。
参照图6,非自治正交正弦波振荡器,见专利申请号200820002596.9公开的《一种非自治二阶非线性电路》电路连接方法是:参照图2,将并联二极管D1、D2右端的输出端插孔与第十二运算放大器A12的输出端使用插线连接起来;将第126电阻R126左端的插孔与第六运算放大器A6的输出端插孔使用插线连接起来;将第六十四电阻R64右端的插孔与第六运算放大器A6的输出端插孔使用插线连接起来,将第六十三电阻R63左端的插孔与第十三运算放大器A13的输出端插孔使用插线连接起来;将第131电阻R131左端的插孔与第六运算放大器A6的输出端插孔使用插线连接起来;将第128电阻R128左端的插孔与输入信号连接起来。

Claims (6)

1.一种混沌电路实验装置,其特征是:它包括电路板和数根插线(6),电路板上布设有分立的至少3个多输入反相加法积分器电路(1)、级联的至少3级反相积分器电路(2)、分立的数个多输入反相加法器电路(3)、分立的数个非线性单元电路(4)以及稳压电源电路(5)。
2.根据权利要求1所述的一种混沌电路实验装置,其特征是:所述的电路板上布设有插线插孔。
3.根据权利要求1或2所述的一种混沌电路实验装置,其特征是:所述的分立的至少3个反相加法积分器单元(1)由5个反相加法积分器分立组成,构成5阶混沌电路;其中第一反相加法积分电路以第一运算放大器(A1)构成,第一运算放大器(A1)同相输入端接地,反向输入端与输出端之间连接第一电容(C1),第一运算放大器(A1)反向输入端与第十一电阻(R11)、第十二电阻(R12)至第十八电阻(R18)的一端连接,第一运算放大器(A1)的输出端与一个或几个接线插孔连接,第十一电阻(R11)、第十二电阻(R12)至第十八电阻(R18)的另一端各与一个接线插孔连接;第二反相加法积分电路以第二运算放大器(A2)构成,第二运算放大器(A2)反向输入端连接的是4个电阻,这4个电阻分别是第二十一电阻(R21)、第二十二电阻(R22)、第二十三电阻(R23)和第二十四电阻(R24);第三反相加法积分电路以第三运算放大器(A3)构成,第三运算放大器(A3)反向输入端连接的是10个电阻,这10个电阻是第三十一电阻(R31)、第三十二电阻(R32)、第三十三电阻(R33)、第三十四电阻(R34)、第三十五电阻(R35)、第三十六电阻(R36)、第三十七电阻(R37)、第三十八电阻(R38)、第三十九电阻(R39)和第三A电阻(R3A);第四反相加法积分电路以第四运算放大器(A4)构成,第四运算放大器(A4)反向输入端连接的是4个电阻,这4个电阻是第四十一电阻(R41)、第四十二电阻(R42)、第四十三电阻(R43)和第四十四电阻(R44);第五反相加法积分电路以第五运算放大器(A5)构成,第五运算放大器(A5)反向输入端连接的是4个电阻,这4个电阻是第五十一电阻(R51)、第五十二电阻(R52)、第五十三电阻(R53)和第五十四(R54)电阻,第五十四(R54)电阻由微型可变电阻构成。
4.根据权利要求1或2所述的一种混沌电路实验装置,其特征是:级联至少3级反相积分器组合电路单元(2)是5级反相积分器组合电路单元,以第十二运算放大器(A12)构成反相加法积分器,第十二运算放大器(A12)同相输入端接地,反相输入端与输出端之间连接第十二电容(C12),反相输入端分别与第一百二十电阻(R120)、第一百二一电阻(R121)至第十二B电阻(R12B)共12个电阻连接,第一百二十电阻(R120)、第一百二十一电阻(R121)至第12B电阻(R12B)的另一端分别与一个插线插孔连接;第十二运算放大器(A12)反相输入端还与并联的二个二极管D5与D6的一端连接,并联的二极管(D5)与(D6)的另一端与一个插线插孔连接;第十二运算放大器(A12)输出端与第132电阻(R132)连接,第132电阻(R132)的另一端与第十三运算放大器(A13)的反相输入端连接,第十三运算放大器(A13)同相输入端接地,反相输入端与输出端之间连接第十三电容(C13),反相输入端还与第一百三十一电阻(R131)连接,第一百三十一电阻(R131)另一端与插线插孔连接;第十三运算放大器(A13)输出端与第一百四十一电阻(R141)连接,第一百四十一电阻(R141)的另一端与第十四运算放大器(A14)的反相输入端连接,第十四运算放大器(A14)同相输入端接地,反相输入端与输出端之间连接第十四电容(C14);第十四运算放大器(A14)输出端与第一百五十一电阻(R151)连接,第一百五十一电阻(R151)的另一端与第十五运算放大器(A15)的反相输入端连接,第十五运算放大器(A15)同相输入端接地,反相输入端与输出端之间连接第十五电容(C15);第十五运算放大器(A15)输出端与第一百六十一电阻(R161)连接,第一百六十一电阻(R161)的另一端与第十六运算放大器(A16)的反相输入端连接,第十六运算放大器(A16)同相输入端接地,反相输入端与输出端之间连接第十六电容(C16);第十二运算放大器(A12)、第十三运算放大器(A13)、第十四运算放大器(A14)、第十五运算放大器(A15)、第十六运算放大器(A16)的输出端各与一个插线插孔连接。
5.根据权利要求1或2所述的一种混沌电路实验装置,其特征是:分立的至少3个反相加法器电路单元(3)由4个反相加法器分立组成;其中第六反相加法器电路由第六运算放大器(A6)构成,第六运算放大器(A6)同相输入端接地,反向输入端分别与第六十电阻(R60)、第六十一电阻(R61)至第六十八电阻(R68)连接,第六十电阻(R60)、第六十一电阻(R61)至第六十八电阻(R68)的另一端各与一个插线插孔连接;第七反相加法器电路由第七运算放大器(A7)构成,第七运算放大器(A7)同相输入端接地,反向输入端分别与第七十电阻(R70)、第七十一电阻(R71)至第七十八电阻(R78)连接,第七十电阻(R70)、第七十一电阻(R71)至第七十八电阻(R78)的另一端各与一个插线插孔连接;第八反相加法器电路由第八运算放大器(A8)构成,第八运算放大器(A8)同相输入端接地,反向输入端分别与第八十电阻(R80)、第八十一电阻(R81)至第八十八电阻(R88)连接,第八十电阻(R80)、第八十一电阻(R81)至第八十八电阻(R88)的另一端各与一个插线插孔连接;第九反相加法器电路由第九运算放大器(A9)构成,第九运算放大器(A9)同相输入端接地,反向输入端分别与第九十电阻(R90)、第九十一电阻(R91)至第九十八电阻(R98)连接,第九十电阻(R90)、第九十一电阻(R91)至第九十八电阻(R98)的另一端各与一个插线插孔连接。
6.根据权利要求1或2所述的一种混沌电路实验装置,其特征是:分立的非线性电路单元(4)由7个非线性电路分立组成;其中第十七反相加法器构成限幅放大器电路,第十七运算放大器(A17)同相输入端接地,反相输入端分别与第一百七十电阻(R170)、第一百七十一电阻(R171)至第一百七十六电阻(R176)连接,第一百七十电阻(R170)、第一百七十一电阻(R171)至第一百七十六电阻(R176)的另一端各与一个插线插孔连接,第十七反相加法器输出端与第一百七十七电阻(R177)连接,第一百七十七电阻(R177)与一个插线插孔连接,第一、第二发光二极管(D1)与(D2)反向并联,一端接地,另一端与一个插线插孔连接;正向函数传输器由第二十一运算放大器(A21)组成,第二十一运算放大器(A21)同相输入端与第二百一十电阻(R210)及二极管阴极连接,第二百一十电阻(R210)另一端与一个插线插孔连接,二极管阳极接地,第二十一运算放大器(A21)反相输入端与输出端连接,输出端与一个插线插孔连接;神经网络非线性电路由第十九运算放大器(A19)与第二十运算放大器(A20)组成,第十九运算放大器(A19)同相输入端接地,反相输入端与输出端之间连接第一百九十二电阻(R192),反相输入端还与第一百九十一电阻(R191)连接,第一百九十一电阻(R191)另一端与一个插线插孔连接,第十九运算放大器(A19)输出端与第二百零一电阻(R201)连接,第二百零一电阻(R201)另一端与第二十运算放大器(A20)反相输入端连接,第二十运算放大器(A20)同相输入端接地,反相输入端与输出端之间连接第二百零二电阻(R202),第二十运算放大器(A20)输出端与一个插线插孔连接;第一乘法器(1)的二个输入端与输出端各与一个插线插孔连接,第二乘法器(2)的二个输入端与输出端也各与一个插线插孔连接;绝对值器的第二百二十电阻(R220)一端与一个插线插孔连接,另一端与第二百二十一电阻(R221)及第二十二运算放大器(A22)的反相输入端连接,第二十二运算放大器(A22)同相输入端接地,输出端与二级管的阳极连接,二级管的阴极与第二百二十一电阻(R221)及第二十二运算放大器(A22)的同相输入端连接,第二十二运算放大器(A22)的反相输入端与输出端连接,输出端与一个插线插孔连接。
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