| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-24页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-21页 |
| 1.2.1 电流控制电流传输器研究现状 | 第12-15页 |
| 1.2.2 变形蔡氏混沌电路的研究现状 | 第15-16页 |
| 1.2.3 基于电流模式器件的多涡卷混沌电路研究现状 | 第16-21页 |
| 1.3 本文主要结构安排 | 第21-24页 |
| 第二章 混沌理论及电流传输器理论概述 | 第24-48页 |
| 2.1 引言 | 第24页 |
| 2.2 混沌理论概述 | 第24-34页 |
| 2.2.1 混沌的定义 | 第24-25页 |
| 2.2.2 混沌的基本特征 | 第25-27页 |
| 2.2.3 混沌电路模块化设计 | 第27-29页 |
| 2.2.4 平衡点的计算 | 第29-30页 |
| 2.2.5 蔡氏混沌电路原理 | 第30-33页 |
| 2.2.6 蔡氏平衡点的计算 | 第33-34页 |
| 2.3 电流传输器理论概述 | 第34-36页 |
| 2.3.1 电流传输器端口特性及符号 | 第34-35页 |
| 2.3.2 CCII的几种基本电路实现方式 | 第35-36页 |
| 2.4 CCCII的理论概述 | 第36-46页 |
| 2.4.1 跨导线性原理 | 第36-39页 |
| 2.4.2 CCCII端口特性及电路符号 | 第39-40页 |
| 2.4.3 CCCII的几种基本电路实现方式 | 第40-43页 |
| 2.4.4 基于CCCII的基本电路 | 第43-46页 |
| 2.5 小结 | 第46-48页 |
| 第三章 新型CMOS CCCII的设计与研究 | 第48-56页 |
| 3.1 引言 | 第48页 |
| 3.2 MOS复合管电路原理及共源共栅电流镜 | 第48-50页 |
| 3.2.1 MOS复合管电路原理 | 第48-49页 |
| 3.2.2 共源共栅电流镜 | 第49-50页 |
| 3.3 新型CMOS CCCII的设计与研究 | 第50-52页 |
| 3.3.1 电路结构及分析 | 第50-52页 |
| 3.4 PSPICE仿真 | 第52-55页 |
| 3.4.1 PSPICE仿真软件介绍 | 第52页 |
| 3.4.2 PSPICE仿真 | 第52-55页 |
| 3.5 小结 | 第55-56页 |
| 第四章 基于电流传输器的变形蔡氏混沌电路的设计与研究 | 第56-65页 |
| 4.1 变形蔡氏混沌电路 | 第56-57页 |
| 4.2 基于电流传输器的分段线性电阻电路 | 第57-60页 |
| 4.3 基于电流传输器的变形蔡氏混沌电路的设计与分析 | 第60-61页 |
| 4.4 Multisim仿真 | 第61-64页 |
| 4.5 小结 | 第64-65页 |
| 第五章 总结与展望 | 第65-68页 |
| 5.1 论文工作总结 | 第65-66页 |
| 5.2 下一步展望 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-74页 |
| 致谢 | 第74-76页 |
| 附录 (攻读硕士学位期间发表和录用的学术论文) | 第76页 |