Dike UO*, Amana LA, Ogharandukun MO, Imalero T e Uko O
Introdução: Uma sincronização de dois osciladores Chua, que apresentam um comportamento caótico, é apresentada em vários circuitos. Esta nova realização consiste no circuito baseado no Transportador de Corrente (CCII+) e está em paralelo com o resistor não linear. É apresentada uma sincronização de dois osciladores Chua utilizando o Current Conveyor (CCII+). Método: O acoplamento Mestre/Escravo entre dois osciladores de Chua para os estados v1, v2, v3 e v4 é facilmente alcançável com apenas dois resistores e transportadores de corrente de um segundo. Como foi dito anteriormente, existe uma construção alternativa para o bloco principal do modelo de circuito de Chau no Simulink. É construído utilizando bloco de ganho, blocos absolutos, adição e blocos constantes. Variáveis ??de estado do sistema v1, v2 eiLare representadas na saída dos blocos integradores. Um modelo Simulink para o circuito de Chau com a função não linear linear por partes. O circuito é realizado por pares diferenciais (tensão para corrente) alimentando dois condensadores, que transportam a dinâmica, sendo o componente chave um circuito de histerese binária (tensão para corrente) devido a Linares. O oscilador Chau realizado com o transportador de corrente de segunda geração do tipo positivo (CCII+) disponível comercialmente está incluído no dispositivo TL802 ou AD844. Resultado: São apresentados resultados simulados para dois valores sintéticos de indutância L1=18mH e L2=10 mH. Pode ser monitorizado como resposta no domínio do tempo e ilustrações de retrato de fase v1-v2 no SIMULINK. O circuito de Chua pode funcionar numa região de equilíbrio, região limite de período n, região caótica ou região de saturação. Na sincronização do circuito de Chua, o comportamento de sincronização é mais sensível à incompatibilidade de R0 do que à incompatibilidade de L e C, pois decide o comportamento caótico do circuito. Na aplicação da síntese sonora, sons interessantes são sintetizados com o circuito de Chua. Aplicação: Os circuitos propostos encontram aplicações em muitas áreas, como a comunicação segura, a área médica, a teoria fractal e a síntese sonora.