RU2001122016A - Chaotic oscillator - Google Patents

Chaotic oscillator

Info

Publication number
RU2001122016A
RU2001122016A RU2001122016/09A RU2001122016A RU2001122016A RU 2001122016 A RU2001122016 A RU 2001122016A RU 2001122016/09 A RU2001122016/09 A RU 2001122016/09A RU 2001122016 A RU2001122016 A RU 2001122016A RU 2001122016 A RU2001122016 A RU 2001122016A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
terminals
transistor
collector
terminal
base
Prior art date
Application number
RU2001122016/09A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2207709C2 (en
Inventor
Вадим Георгиевич Прокопенко
Original Assignee
Вадим Георгиевич Прокопенко
Filing date
Publication date
Application filed by Вадим Георгиевич Прокопенко filed Critical Вадим Георгиевич Прокопенко
Priority to RU2001122016/09A priority Critical patent/RU2207709C2/en
Priority claimed from RU2001122016/09A external-priority patent/RU2207709C2/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2207709C2 publication Critical patent/RU2207709C2/en
Publication of RU2001122016A publication Critical patent/RU2001122016A/en

Links

Claims (2)

1. Генератор хаотических колебаний, содержащий устройство с отрицательной проводимостью, первый вывод которого соединен с первыми выводами первого конденсатора и нелинейного элемента, второй вывод которого соединен с первыми выводами второго конденсатора и катушки индуктивности, вторые выводы которых соединены со вторыми выводами первого конденсатора и устройства с отрицательной проводимостью, отличающийся тем, что рабочий участок вольт-амперной характеристики нелинейного элемента определен уравнением1. A chaotic oscillation generator containing a device with negative conductivity, the first terminal of which is connected to the first terminals of the first capacitor and non-linear element, the second terminal of which is connected to the first terminals of the second capacitor and inductor, the second terminals of which are connected to the second terminals of the first capacitor and device with negative conductivity, characterized in that the working section of the current-voltage characteristics of the nonlinear element is determined by the equation
Figure 00000001
Figure 00000001
где i - ток, протекающий между выводами нелинейного элемента под действием приложенного к ним напряжения и, G - абсолютное значение эквивалентной отрицательной проводимости устройства с отрицательной проводимостью, u0 - граничное напряжение между средним и сопредельными с ним боковыми участками вольт-амперной характеристики нелинейного элемента, δ и λ - константы, удовлетворяющие соотношениямwhere i is the current flowing between the terminals of the nonlinear element under the action of the voltage applied to them, and G is the absolute value of the equivalent negative conductivity of the device with negative conductivity, u 0 is the boundary voltage between the middle and adjacent side sections of the current-voltage characteristic of the nonlinear element, δ and λ are constants satisfying the relations 0<λ<<1, δ>>1,
Figure 00000002
0 <λ << 1, δ >> 1,
Figure 00000002
М и N - целые неотрицательные числа.M and N are non-negative integers.
2. Генератор хаотических колебаний по п.1, отличающийся тем, что устройство с отрицательной проводимостью содержит первый конвертор импеданса, первый и второй входные выводы которого, являющиеся соответствующими первым и вторым выводами устройства с отрицательной проводимостью, соединены с выходами соответственно первого и второго генераторов тока, общие шины которых соединены с первой шиной питания, первый и второй нагрузочные выводы первого конвертора импеданса соединены с первыми выводами первого и второго резисторов, вторые выводы которых соединены с общей шиной, нелинейный элемент содержит второй конвертор импеданса, первый и второй входные выводы которого, являющиеся соответственно первым и вторым выводами нелинейного элемента, соединены с соответствующими первым и вторым выводами третьего резистора, первый и второй нагрузочные выводы второго конвертора импеданса соединены через соответствующие четвертый и пятый резисторы соответственно с первым и вторым выводами первого из 2+2Max(M,N) последовательно включенных четырехполюсников, где Max(M,N) - большее из чисел М и N, причем третий и четвертый выводы каждого предыдущего четырехполюсника соединены соответственно с первым и вторым выводами последующего четырехполюсника, третий и четвертый выводы последнего, 2+2Max(M,N)-го, четырехполюсника соединены с выходами соответствующих третьего и четвертого генераторов тока, общие шины которых соединены со второй шиной питания, каждый четырехполюсник содержит конвертор импеданса, первый и второй входные выводы которого, являющиеся соответственно первым и вторым выводами четырехполюсника, соединены с выходами соответствующих первого и второго генераторов тока четырехполюсника, общие шины которых соединены с первой шиной питания, первый и второй нагрузочные выводы конвертора импеданса, являющиеся соответственно третьим и четвертым выводами четырехполюсника, соединены с соответствующими первым и вторым выводами резистора, каждый конвертор импеданса содержит первый и второй транзисторы, эмиттеры которых являются соответственно первым и вторым нагрузочными выводами конвертора импеданса, коллектор первого транзистора соединен с эмиттером третьего транзистора, коллектор которого, являющийся первым входным выводом конвертора импеданса, соединен с базой и коллектором четвертого транзистора, эмиттер которого соединен с базой третьего транзистора и коллектором пятого транзистора, база которого соединена с эмиттером шестого транзистора, база и коллектор которого соединены с эмиттером седьмого транзистора, база и коллектор которого соединены с коллектором второго транзистора и эмиттером восьмого транзистора, коллектор которого, являющийся вторым входным выводом конвертора импеданса, соединен с базой и коллектором девятого транзистора, эмиттер которого соединен с базой восьмого транзистора и коллектором десятого транзистора, база которого соединена с эмиттером одиннадцатого транзистора, база и коллектор которого соединены с эмиттером двенадцатого транзистора, база и коллектор которого соединены с коллектором первого транзистора, базы первого и второго транзисторов соединены с эмиттерами соответственно пятого и десятого транзисторов и выходами соответственно первого и второго генераторов тока конвертора импеданса, общие шины которых соединены со второй шиной питания.2. The chaotic oscillation generator according to claim 1, characterized in that the negative conductivity device comprises a first impedance converter, the first and second input terminals of which are the corresponding first and second outputs of the negative conductivity device, connected to the outputs of the first and second current generators, respectively the common buses of which are connected to the first power bus, the first and second load terminals of the first impedance converter are connected to the first terminals of the first and second resistors, the second terminal which are connected to the common bus, the nonlinear element contains a second impedance converter, the first and second input terminals of which are the first and second terminals of the nonlinear element, respectively, connected to the corresponding first and second terminals of the third resistor, the first and second load terminals of the second impedance converter are connected through the corresponding the fourth and fifth resistors, respectively, with the first and second terminals of the first of 2 + 2Max (M, N) series-connected quadrupoles, where Max (M, N) is the larger of the numbers M and N, and the third and fourth conclusions of each previous four-terminal are connected respectively to the first and second conclusions of the subsequent four-terminal, the third and fourth conclusions of the last, 2 + 2Max (M, N) -th, four-terminal are connected to the outputs of the corresponding third and fourth current generators, common whose buses are connected to the second power bus, each four-terminal contains an impedance converter, the first and second input terminals of which, respectively, the first and second conclusions of the four-terminal, are connected to the outputs the corresponding first and second four-terminal current generators, the common buses of which are connected to the first power bus, the first and second load terminals of the impedance converter, which are the third and fourth terminals of the four-terminal, respectively, are connected to the corresponding first and second terminals of the resistor, each impedance converter contains the first and second transistors whose emitters are respectively the first and second load terminals of the impedance converter, the collector of the first transistor is connected to the emitter a third transistor, whose collector, which is the first input terminal of the impedance converter, is connected to the base and collector of the fourth transistor, the emitter of which is connected to the base of the third transistor and the collector of the fifth transistor, the base of which is connected to the emitter of the sixth transistor, the base and collector of which are connected to the emitter of the seventh transistor whose base and collector are connected to the collector of the second transistor and the emitter of the eighth transistor, the collector of which is the second input terminal of the envelope and the impedance is connected to the base and collector of the ninth transistor, the emitter of which is connected to the base of the eighth transistor and the collector of the tenth transistor, the base of which is connected to the emitter of the eleventh transistor, the base and collector of which are connected to the emitter of the twelfth transistor, the base and collector of which are connected to the collector of the first transistor , the bases of the first and second transistors are connected to the emitters of the fifth and tenth transistors, respectively, and the outputs of the first and second current generators PTOP impedance general bus which are connected to the second power bus.
RU2001122016/09A 2001-08-07 2001-08-07 Chaotic wave oscillator RU2207709C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001122016/09A RU2207709C2 (en) 2001-08-07 2001-08-07 Chaotic wave oscillator

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001122016/09A RU2207709C2 (en) 2001-08-07 2001-08-07 Chaotic wave oscillator

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2207709C2 RU2207709C2 (en) 2003-06-27
RU2001122016A true RU2001122016A (en) 2003-06-27

Family

ID=29210181

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001122016/09A RU2207709C2 (en) 2001-08-07 2001-08-07 Chaotic wave oscillator

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2207709C2 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2007124096A (en) CHAOTIC OSCILLATOR GENERATOR
KR870008435A (en) Mutual conductance amplifier
CN103548265A (en) Switching circuit
RU2540817C1 (en) Chaotic oscillation generator
RU2001122016A (en) Chaotic oscillator
RU2001120597A (en) Hyperchaotic oscillator
RU2004130933A (en) CHAOTIC OSCILLATOR GENERATOR
RU2380822C2 (en) Harmonic frequency multiplier
RU2001115839A (en) Chaotic oscillator
RU2001122017A (en) Chaotic oscillator
RU2001120598A (en) Hyperchaotic oscillator
KR960009360A (en) Voltage / Current Conversion Circuit
RU2001112461A (en) Chaotic oscillator
RU2001115847A (en) Chaotic oscillator
Grigorescu Amplifiers built with current-conveyors
KR940019061A (en) Analog Multiplier Using Quadritail Circuits
RU2001112462A (en) Chaotic oscillator
RU2246790C1 (en) Random-vibrations generator
EP0496440B1 (en) Source-coupled oscillator
CN109375699B (en) Voltage-current conversion circuit with high linearity
RU2002116013A (en) Chaotic oscillator
RU2788360C1 (en) Chaotic oscillation generator
RU2209503C2 (en) Chaotic-wave oscillator
RU2075825C1 (en) Negative-resistance device
RU2792173C1 (en) Chaotic oscillation generator