Comment, le cas échéant, un memristor peut-il être émulé avec des composants actifs?


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Je trouve que les explications existantes des memristors sont soit trop vagues, soit une masse inaccessible d'analyse mathématique académique. Je veux acquérir une compréhension intuitive de ce qu'est un memristor, de ce qu'il fait et de ses applications en termes accessibles à l'ingénieur ordinaire.

Si une inductance peut être émulée avec un condensateur et des composants actifs , alors je parie qu'il est également possible qu'un circuit suffisamment intelligent puisse émuler un memristor, au moins dans une zone de fonctionnement limitée. Bien que ce circuit puisse ne pas avoir les mêmes propriétés qui rendent les memristors potentiellement utiles, il pourrait tout de même être une démonstration utile et une plateforme d'expérimentation.

Y a-t-il quelque chose que je peux construire sur une maquette qui ressemble, dans certains paramètres de fonctionnement raisonnables, à un memristor? Sinon, qu'en est-il de quelque chose qui peut être simulé avec des composants idéaux? Points bonus pour résumer la théorie du fonctionnement et décrire de manière succincte et intuitive ce qu'est un memristor sans recourir à des mathématiques abstraites ou à des modèles très éloignés des composants réels même idéalisés.


C'est une question similaire, moins précise, electronics.stackexchange.com/questions/74775/… (Je sais que vous l'avez déjà vue, Phil, mais pour tout le monde, je la relie.)
travisbartley

@ trav1s, mauvais lien (ici au moins). Vouliez-vous dire cela? Émulateur de Memristor pour application de circuit de Memristor
Iancovici

@echad, désolé pour ça. C'est celui que je voulais partager, oui.
travisbartley

Réponses:


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La réponse est: Mutator . Ou peut-être: mutateur MR.

Le gyrateur, utilisé pour émuler certaines propriétés d'une inductance à l'aide d'un condensateur, est un sous-ensemble d'un mutateur. Je ne connais pas de nom spécifique pour le type de mutateur qui vous donne un comportement memristique (autre que le mutateur MR), mais il semble que vous pouvez réellement le construire avec de vrais composants existants:

MR Mutator

La source: Memristor - The Missing Circuit Element, Leon O. Chua, IEEE Transactions on Circuit Theory, Vol. CT-18, n ° 5, septembre 1971.

Le papier montre également comment vous pouvez construire un traceur de courbe pour un memristor, c'est-à-dire un appareil qui vous montre un diagramme pour la liaison de charge vs flux. Bien qu'il y ait beaucoup de théorie dans le document, je l'aime parce qu'il y a des circuits réels avec lesquels je suis sûr qu'on peut tester et pirater.


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J'espérais que le circuit serait plus simple, mais je suppose que mes espoirs ne changent pas la réalité.
Phil Frost

@PhilFrost: Eh bien, généralement, Chua semble être l'un de ceux qui optent pour la solution la plus élégante, où élégant = simple. (Il suffit de remplacer l'OpAmps vintage ;-) L'idée de prédire le Memristor en 1971 ne serait pas arrivée sans cette philosophie, je suppose. Même chose avec ses recherches sur le chaos ("Circuit de Chua"): Son article "La Genèse du Circuit de Chua" est un morceau de beauté ( www-inst.cs.berkeley.edu/~ee129/sp10/handouts/… ). J'aime vraiment la façon dont il exclut tout ce qui est trop compliqué et arrive sur le circuit le plus simple pour faire le travail.
zebonaut

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Les gens y ont travaillé. Beaucoup (la plupart) des choses que vous voyez (comme vous le mentionnez) ne sont pas quelque chose que quiconque sans grand laboratoire penserait même à essayer.

Voici un article de Muthuswamy, qui a travaillé avec Chua, je pense.

Voici une copie du schéma du circuit:

entrez la description de l'image ici

Le circuit semble faisable. Il utilise 2 multiplicateurs (AD633JN) qui coûtent probablement environ 5 $ chacun, mais ce n'est pas trop compliqué.

Le document contient de nombreuses informations sur le circuit et sa conception. Si vous aimez Mathematica, il a également un modèle basé sur cela.

Il semble que vous soyez vraiment au courant de la technologie Mem_x_technology, vous devrez également lire sur les Memcapacitors et les Meminductors. (Je ne plaisante pas, ils sont là-bas).

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