Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/20.500.12104/81790
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dc.contributor.advisorGarcía López, Juan Hugo
dc.contributor.advisorJaimes Reátegui, Rider
dc.contributor.authorRomo Aldana, Josué
dc.date.accessioned2020-08-15T22:18:55Z-
dc.date.available2020-08-15T22:18:55Z-
dc.date.issued2018-07-05
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12104/81790-
dc.identifier.urihttps://wdg.biblio.udg.mx
dc.description.abstractEn el presente trabajo se implementa experimentalmente y se estudia la sincronización de dos osciladores electrónicos definidos por el modelo neuronal de Hindmarsh-Rose con acoplamiento difusivo, teniendo como parámetros de cambio: los tiempos de retardo de las señales del acoplamiento (1 y 2) y la ganancia o fuerza del acoplamiento (g) para diferentes valores de corriente de membrana (I) del modelo neuronal. El análisis es realizado para dos tipos de configuración de acoplamiento, unidireccional y bidireccional. En los espacios bidimensionales de los parámetros de cambio (1,g) y (2,g) se determinan los diferentes regímenes de sincronización, tales como: sincronización en fase, sincronización anticipada, sincronización retardada, sincronización intermitente y sincronización completa; entre los osciladores electrónicos.
dc.description.tableofcontents1. Introducción 1 1.1. Planteamiento del problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.2. Justificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.3. Hipótesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.4. Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.4.1. Objetivo general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.4.2. Objetivos específicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.5. Metodología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.6. Antecedentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.6.1. Modelo neuronal de Hindmarsh-Rose . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.6.2. Sistemas dinámicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.7. Distribución de la tesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2. Sincronización y retroalimentación 15 2.1. Breve historia de la sincronización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.2. Sincronización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.3. Estabilización o control de órbitas inestables . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.4. Sincronización neuronal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3. Implementación Electrónica 23 3.1. Circuito electrónico de Hindmarsh-Rose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3.1.1. Esquemático electrónico del modelo matemático . . . . . . . . . . . . 24 3.1.2. Construcción del circuito electrónico de HR . . . . . . . . . . . . . . . 30 3.1.3. Pruebas de operación al circuito electrónico de HR . . . . . . . . . . . 34 3.2. Modelo neuronal de HR en FPGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3.2.1. Pruebas de operación del FPGA con el modelo de HR . . . . . . . . . 43 3.3. Acoplador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.4. Retardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.5. Interfaz virtual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.6. Arreglo experimental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3.6.1. Arreglo de osciladores con acoplamiento unidireccional . . . . . . . . 51 3.6.2. Arreglo de osciladores con acoplamiento bidireccional . . . . . . . . . 55 4. Resultados y discusiones 61 4.1. Circuito electrónico de HR acoplado unidireccionalmente . . . . . . . . . . . . 62 4.1.1. Circuito electrónico de HR acoplado unidireccionalmente con diferentes valores de 1 en régimen caótico-caótico . . . . . . . . . . . . . . . 62 4.1.2. Circuito electrónico de HR acoplado unidireccionalmente con diferentes valores de 1 en régimen caótico-periódico . . . . . . . . . . . . . 70 4.1.3. Circuito electrónico de HR acoplado unidireccionalmente con diferentes valores de 1 en régimen periódico-caótico . . . . . . . . . . . . . 72 4.1.4. Circuito electrónico de HR acoplado unidireccionalmente con diferentes valores de 2 en régimen caótico-caótico . . . . . . . . . . . . . . . 76 4.1.5. Circuito electrónico de HR acoplado unidireccionalmente con diferentes valores de 2 en régimen caótico-periódico . . . . . . . . . . . . . 79 4.1.6. Circuito electrónico de HR acoplado unidireccionalmente con diferentes valores de 2 en régimen periódico-caótico . . . . . . . . . . . . . 79 4.1.7. Circuito electrónico de HR acoplado unidireccionalmente con diferentes valores de 1 y 2 en régimen caótico-caótico . . . . . . . . . . . . 83 4.1.8. Circuito electrónico de HR acoplado unidireccionalmente con diferentes valores de 1 y 2 en régimen caótico-periódico . . . . . . . . . . . 84 4.1.9. Circuito electrónico de HR acoplado unidireccionalmente con diferentes valores de 1 y 2 en régimen periódico-caótico . . . . . . . . . . . 84 4.2. Circuito electrónico de HR acoplado bidireccionalmente . . . . . . . . . . . . 88 4.2.1. Circuito electrónico de HR acoplado bidireccionalmente con diferentes valores de 1 en régimen caótico-caótico . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 4.2.2. Circuito electrónico de HR acoplado bidireccionalmente con diferentes valores de 1 en régimen caótico-periódico . . . . . . . . . . . . . . . 91 4.2.3. Circuito electrónico de HR acoplado bidireccionalmente con diferentes valores de 1 en régimen periódico-caótico . . . . . . . . . . . . . . . 94 5. Conclusiones 97 A. El Amplificador Operacional y sus configuraciones 101 A.1. Características de los amplificadores operacionales . . . . . . . . . . . . . . 102 A.2. Configuraciones de un operacional con elementos pasivos . . . . . . . . . . . 104 A.2.1. Amplificador Inversor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 A.2.2. Amplificador no Inversor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 A.2.3. Amplificador Sumador Inversor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 A.2.4. Amplificador Derivador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 A.2.5. Amplificador Integrador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 A.2.6. Comparador de Voltaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 A.2.7. Seguidor de Voltajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 B. Tarjeta DE2-115 111 C. Adquisición de Datos 113 C.1. Tarjeta dSPACE 1104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 C.2. Módulo NI 9215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 D. Recursos de Programación 117 D.1. MATLABTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 D.2. SIMULINKTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 D.3. LabV IEWTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 E. Trabajos Publicados 135 Bibliografía 141
dc.formatapplication/PDF
dc.language.isospa
dc.publisherBiblioteca Digital wdg.biblio
dc.publisherUniversidad de Guadalajara
dc.rights.urihttps://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp
dc.subjectSistemas Dinamicos
dc.subjectSincronizacion
dc.subjectHindmarshrose
dc.subjectCircuitos Electronicos
dc.titleSincronización utilizando el modelo neuronal de Hindmarsh-Rose acoplados con retardo: implementado en circuitos electrónicos
dc.typeTesis de Maestria
dc.rights.holderUniversidad de Guadalajara
dc.rights.holderRomo Aldana, Josué
dc.coverageLAGOS DE MORENO, JALISCO
dc.type.conacytmasterThesis-
dc.degree.nameMAESTRIA EN CIENCIA Y TECNOLOGIA-
dc.degree.departmentCULAGOS-
dc.degree.grantorUniversidad de Guadalajara-
dc.degree.creatorMAESTRO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA-
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