基于TMS320C5402的混沌信号源的设计与实现

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基于TMS320C5402的混沌信号源的设计与实现 Chua’s、Chen系统、Lu系统Liu系统的提出,极大丰盛了混沌动力学的讨论,尤其在电类学科群,如保密通讯、功率学、雷达与通信对抗等应用领域。

对于混沌保密心脏的混沌信号源,人们也向来在探究产生混沌信号的新办法。

传统的采纳产生混沌信号的办法存在结构复杂、噪声高、精度达不到要求、对外界环境(如温度变幻等)特殊敏感而难以有效应用的问题,对于的浮点精度相同而且采纳相同的数型和算法,得到的结果应当是全都的,这在硬件设计中很难实现。

所以,本文采纳DSP 设计和实现了混沌信号源,并运用容易有效的JTAG测试技术和 CCS在线调试功能,挺直拜访DSP内存,验证了混沌信号。

2 系统分析与设计
首先按照需要选取产生混沌信号的混沌方程。

然后确定方程的系数及初值。

与采纳分立元件设计信号源不同的是:分立元件设计混沌信号源的系数是需要通过电路结构分析计算各元件的参数值得到,而采纳DSP 设计信号源挺直设定即可;分立元件设计混沌信号源时不必设定初值,而采纳DSP设计混沌信号源时方程的初值设定是必不行少的。

初值可以是不为零的随意数,但最好选取在混沌系统的吸引子中,这样能使系统快速进入混沌。

由于DSP产生的混沌信号极其有限,可按照实际需要在输出端采纳其他电路设计增益放大电路。

图1为系统设计流程。

3 程序设计和精度问题
3.1 程序设计
此设计中的DSP主要用于微分数值的迭代运算,其计算性能将打算信号产生速度,这里采纳TI公司的TMS320C5402型低功率器件作为核心,其速度可达100 MI/s,以Lorenz方程为例,其方程如下:
式中,参数值分离为:α=5.5,β=-7.4,k1=0.25,k2=0.1。

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