混沌原理及应用实验仪实验指导及操作说明书.doc
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1、ZKY-HD混沌原理及应用实验仪实验指导及操作说明书成 都 世 纪 中 科 仪 器 有 限 公 司地址:成都市人民南路四段九号中科院成都分院 邮编:610041电话:(028)85247006 85213812 传真:(028)85247006网址;WWW.ZKY.CN E-mail: ZKYZKY.Cn2014-11-05混沌原理及应用实验仪实验指导及操作说明书 第 3 页 共 3 页混沌原理及应用实验实验一非线性电阻的伏安特性实验1 实验目的测量非线性电阻的伏安特性曲线2 实验装置混沌原理及应用实验仪3 实验对象非线性电阻模块4 实验原理框图图 1 非线性电阻伏安特性原理框图5 实验方法a
2、) 在混沌原理及应用实验仪面板上插上跳线J1、J2,并将可调电压源处电位器旋钮逆时针旋转到头,在混沌单元1中插上非线性电阻NR1。b) 连接混沌原理及应用实验仪电源,打开机箱后侧的电源开关。面板上的电流表应有电流显示,电压表也应有显示值。c) 按顺时针方向慢慢旋转可调电压源上电位器,并观察混沌面板上的电压表上的读数,每隔0.2V记录面板上电压表和电流表上的读数,直到旋钮顺时针旋转到头,将数据记录于表 1中。表 1 非线性电阻的伏安特性测量电压(V)00.20.40.60.811.21.4电流(mA)d) 以电压为横坐标、电流为纵坐标用第三步所记录的数据绘制非线性电阻的伏安特性曲线如图 2所示。
3、图 2 非线性电阻伏安特性曲线图e) 找出曲线拐点,分别计算五个区间的等效电阻值。实验二混沌波形发生实验1 实验目的调节并观察非线性电路振荡周期分岔现象和混沌现象2 实验装置混沌原理及应用实验仪、双通道数字示波器1台(自备)、电缆连接线2根。3 实验原理图图 3 混沌波形发生实验原理框图4 实验方法a) 拔除跳线J1、J2(本次和接下来的实验内容均不需要用跳线J1、J2),在混沌原理及应用实验仪面板的混沌单元1中插上电位器W1、电感L1、电容C1、电容C2、非线性电阻NR1,并将电位器W1上的旋钮顺时针旋转到头。b) 用两根Q9线分别连接示波器的CH1和CH2端口到混沌原理及应用实验仪面板上标
4、号Q8和Q7处。打开机箱后侧的电源开关。c) 把示波器的时基档切换到XY。调节示波器通道CH1和CH2的电压档位使示波器显示屏上能显示整个波形,逆时针旋转电位器W1直到示波器上的混沌波形变为一个点,然后慢慢顺时针旋转电位器W1并观察示波器,示波器上应该逐次出现单周期分岔(见图4)、双周期分岔(见图5)、四周期分岔(见图6)、多周期分岔(见图7) 、单吸引子(见图8)、双吸引子(见图9)现象。图 6 四周期分岔图 5 双周期分岔图 4 单周期分岔 图9 双吸引子图 8 单吸引子图 7 多周期分岔 注:在调试出双吸引子图形时,注意感觉调节电位器的可变范围。即在某一范围内变化,双吸引子都会存在。最终
5、应该将调节电位器调节到这一范围的中间点,这时双吸引子最为稳定,并易于观察清楚。实验三混沌电路的同步实验1 实验目的调试并观察混沌同步波形2 实验装置混沌原理及应用实验仪、双通道数字示波器1台(自备)、电缆连接线2根。3 实验原理图图 10 混沌同步原理框图4 工作原理a) 由于混沌单元2与混沌单元3的电路参数基本一致,它们自身的振荡周期也具有很大的相似性,只是因为它们的相位不一致,所以看起来都杂乱无章。看不出它们的相似性。b) 如果能让它们的相位同步,将会发现它们的振荡周期非常相似。特别是将W2和W3作适当调整,会发现它们的振荡波形不仅周期非常相似,幅度也基本一致。整个波形具有相当大的等同性。
6、c) 让它们相位同步的方法之一就是让其中一个单元接受另一个单元的影响,受影响大,则能较快同步。受影响小,则同步较慢,或不能同步。为此,在两个混沌单元之间加入了“信道一”。d) “信道一”由一个射随器和一只电位器及一个信号观测口组成。射随器的作用是单向隔离,它让前级(混沌单元2)的信号通过,再经W4后去影响后级(混沌单元3)的工作状态,而后级的信号却不能影响前级的工作状态。混沌单元2信号经射随器后,其信号特性基本可认为没发生改变,等于原来混沌单元2的信号。即W4左方的信号为混沌单元2的信号。右方的为混沌单元3的信号。电位器的作用:调整它的阻值可以改变混沌单元2对混沌单元3的影响程度。5 实验方法
7、a) 插上面板上混沌单元1、混沌单元2和混沌单元3的所有电路模块,即在混沌原理及应用实验仪面板的3个混沌单元中对应插上电位器W1、W2、W3,电感L1、L2、L3,电容C1、C2、C3、C4、C5、C6,非线性电阻NR1、NR2、NR3。按照实验二的方法将混沌单元1、混沌单元2和混沌单元3分别调节到混沌状态,即双吸引子状态。电位器调到保持双吸引子状态的中点。调试混沌单元2时示波器接到Q5、Q6座处。调试混沌单元3时示波器接到Q3、Q4座处。b) 插上信道一和键控单元,键控单元上的开关置“1”。用电缆线连接面板上的Q3和Q5到示波器上的CH1和CH2,调节示波器CH1和CH2的电压档位到0.5V
8、。c) 细心微调混沌单元2的W2和混沌单元3的W3直到示波器上显示的波形成为过中点约45度的细斜线,如图11。图 11 混沌同步调节好后示波器上波形状态示意图这幅图形表达的含义是:若两路波形完全相等,这条线将是一条45的非常干净的直线。45表示两路波形的幅度基本一致。线的长度表达了波形的振幅,线的粗细代表两路波形的幅度和相位在细节上的差异。所以这条线的优劣表达出了两路波形的同步程度。所以,应尽可能的将这条线调细,但同时必须保证混沌单元2和混沌单元3处于混沌状态。d) 用电缆线将示波器的CH1和CH2分别连接Q6和Q5,观察示波器上是否存在混沌波形,如不存在混沌波形,调节W2使混沌单元2处于混沌
9、状态。再用同样的方法检查混沌单元3,确保混沌单元3也处于混沌状态,显示出双吸引子。e) 用电缆线连接面板上的Q3和Q5到示波器上的CH1和CH2,检查示波器上显示的波形为过中点约45的细斜线。将示波器的CH1和CH2分别接Q3和Q6,也应显示混沌状态的双吸引子。f) 在使W4尽可能大的情况下调节W2,W3,使示波器上显示的斜线尽可能最细。思考题:为什么要将W4尽可能调大呢?如果W4很小,或者为零,代表什么意思?会出现什么现象?实验四混沌键控实验1 实验目的用混沌电路方式传输键控信号2 实验装置混沌原理及应用实验仪、双通道数字示波器1台(学校自备)、信号发生器1台(自备)、电缆连接线2根。3 实
10、验原理框图图 12 混沌键控实验原理框图键控单元说明:键控单元主要由三个部分组成:a) 控制信号部分:控制信号有三个来源。1) 手动按键产生的键控信号。低电平0V,高电平5V。2) 电路自身产生的方波信号,周期约40mS。低电平0V,高电平5V。3) 外部输入的数字信号。要求最高频率小于100Hz,低电平0V,高电平5V。b) 控制信号选择开关:1) 开关拨到“1”时,选择手动按键产生的键控信号。按键不按时输出低电平,按下时输出高电平。2) 开关拨到“2”时,选择电路自身产生的方波信号。3) 开关拨到“3”时,选择外部输入的数字信号。c) 切换器:利用选择开关送来的信号来控制切换器的输出选通状
11、态。当到来的控制信号为高电平时,选通混沌单元1,低电平选通混沌单元2。4 实验方法a) 在面板上插上混沌单元1、混沌单元2和混沌单元3(即在混沌原理及应用实验仪面板的3个混沌单元中对应插上电位器W1、W2、W3,电感L1、L2、L3,电容C1、C2、C3、C4、C5、C6,非线性电阻NR1、NR2、NR3)、键控单元以及信号处理,按照实验二的方法分别将混沌单元1、2和3调节到混沌状态,键控单元开关掷“1”(这里需要注意的是调节混沌单元2和3的状态时,信道一模块必须取下)。b) 将CH-1与Q6连接,示波器时基切换到“Y-T”,在混沌单元2的混沌状态内,调整W2以挑选一个的峰-峰值(例如选择9V
12、左右),然后保证W2不动。c) 将CH-1与Q4连接,在混沌单元3的混沌状态内,调整W3使输出波形峰-峰值与第二步一样,然后保证W3不动。d) 在面板上将信道一插上(本次实验暂未用到其他模块),旋钮W4置中或更大,将CH1与信道一上的测试插座“TEST1”联接好。此时按住键控单元上的蓝色按键,示波器上将显示混沌单元1的输出波形。松开键控单元上的蓝色按键,示波器上将显示混沌单元2的输出波形。e) 按下蓝色按键,在混沌单元1的混沌状态内,调整W1,使此时混沌单元1的峰-峰值为Vpp(例如调到10V左右);然后松开按键,调整W5使 混沌单元2的峰-峰值也为Vpp左右。然后将键控单元开关掷“2”,此时
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