双声道录制的混动波形信号
简 介: 利用计算机的声卡录制两个通道的混沌信号,用于未来的研究目标。
关键词
: 混沌信号,双通道,声卡
§01 混沌信号
在 从实验角度来验证混沌数据可以被预测吗? 介绍利用利用 两个晶体管组成的混沌电路 产生物理混沌信号的方法,借助于计算机的声卡录制混沌信号。但只是录制了一个声道的混沌信号。重新使用戴个屏蔽线将计算机两个声道线路输入引出,这样便可以录制混沌信号中两个状态变量的变化信号,这样便可以应用于教学和研究中的示例波形。
一、产生方法
1、实验电路图
实验中所使用的电路包括两部分,一部分是双三极管混沌电路,一部分是信号隔离电路。
(1) 双三极管混沌电路
下面是** 双三极管混沌电路基本电路框图**,其中电容参数进行了修改:
- 电路中电容值:
-
C1,2,3
:68nF
C4
:22nF
电路的实际工作电压: +9V。
▲ 图1.1.1 双三极管混沌电路基本电路框图
(2) 隔离电路
由于计算机的声卡电路输入阻抗只有2kΩ左右,为了不影响混沌带上,使用TLC082运放进行电压跟随输出。
▲ 图1.1.2 隔离放大电路
2、搭建实验电路
在面包板上搭建实验电路,使用±9V工作电源。
▲ 图1.1.3 搭建的的实验电路
二、调节与录制
调节R5对应的电位器,使得电路产生混沌信号,并使用Audacity软件录制两个回路的混沌信号。
1、使用示波器观察
利用示波器X-Y显示模式观察Q1集电极电压与C1电压信号的X-Y轨迹图,使得电路处在混沌振荡状态。
▲ 图1.2.1 观察Q1集电极与C1电压X-Y轨迹图
2、录制双通道混沌声音
利用Audicity软件录制上述两个信号,产生双通道混沌音频信号。
▲ 图1.2.2 使用Audicity录制双通道混沌音频信号
下面是将两个声道的波形展开后对应的波形,可以看到这是两个不同的信号。对应着Q1的集电极电压信号与C1上的电压信号。
▲ 图1.2.3 录制的双通道两个信号波形
§02 录制信号
一、录制混沌信号
下面是几段录制的混沌信号以及周期信号所对应的X-Y波形与对应的文件。
- 周期信号1: 存储文件CV4。
▲ 图2.1.1 周期信号
- **混沌信号1:**存储文件CV5。
▲ 图2.1.2 混沌信号
- **混沌信号2:**存储文件CV6。
▲ 图2.1.3 混沌信号
- **周期信号2:**存储文件CV7。
▲ 图2.1.4 周期信号
- **混沌信号3:**存储文件 CV8。
▲ 图2.1.5 混沌信号
■ 相关文献链接:
● 相关图表链接:
- 图1.1.1 双三极管混沌电路基本电路框图
- 图1.1.2 隔离放大电路
- 图1.1.3 搭建的的实验电路
- 图1.2.1 观察Q1集电极与C1电压X-Y轨迹图
- 图1.2.2 使用Audicity录制双通道混沌音频信号
- 图1.2.3 录制的双通道两个信号波形
- 图2.1.1 周期信号
- 图2.1.2 混沌信号
- 图2.1.3 混沌信号
- 图2.1.4 周期信号
- 图2.1.5 混沌信号
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/120852245
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