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Circuits et systemes de modelisation analogique de neurones ...

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Chapitre III : circuits intégrés réalisés2.3.6. Courant <strong>de</strong> stimulation <strong>et</strong> <strong>de</strong> compensation.Les courants <strong>de</strong> compensation <strong>et</strong> <strong>de</strong> stimulation sont obtenus par <strong>de</strong>s convertisseurs tensioncourantlinéaires réalisés avec <strong>de</strong>s convoyeurs <strong>de</strong> courant type CC2+. Le gain <strong>de</strong> conversionest égal à la valeur d'une résistance externe R gain .Modification pour la bibliothèque fpca-r :Nous avons utilisé une paire entrecroisée pour réaliser c<strong>et</strong>te conversion, la surface occupée estplus faible <strong>et</strong> la résistance externe est supprimée.2.3.7. Calcium-dépendance.Les équations décrivant ce modèle sont indiquées au chapitre II (équations 2.36 à 2.38). L<strong>et</strong>erme Cacst provenant d'une conversion tension-courant réalisée par une paire différentielleMOS :A 12 K (Cacst Cacst0) 1 (Cacst Cacst0)B 2(3.10)Modification pour la bibliothèque fpca-r :Nous avons utilisé une paire entrecroisée pour réaliser c<strong>et</strong>te conversion, le reste <strong>de</strong>l'implémentation reste inchangé, il est développé au paragraphe 4.2.3.2.4.Métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> test <strong>de</strong>s circuits.Pour nos circuits, nous considérons que le bloc élémentaire est la conductance ionique <strong>et</strong> c'estce niveau <strong>de</strong> hiérarchie auquel nous avons accès par l'intermédiaire <strong>de</strong>s différentesentrée/sortie. Pourtant chaque conductance est constituée d'un grand nombre d'opérateursélémentaires, chacun ayant ses caractéristiques propres. Pour tester chacun d'entre eux, ilaurait fallu concevoir un circuit spécifique où ils auraient été accessibles individuellement.Deux solutions étaient envisageables, un test sous pointes long <strong>et</strong> délicat ou une multiplication<strong>de</strong>s plots d'entrée/sortie alors que nous cherchons justement à en diminuer le nombre. De plus,afin <strong>de</strong> garantir la précision <strong>de</strong>s mesures il est souvent nécessaire d'ajouter <strong>de</strong>s étages tamponsassurant l'adaptation <strong>de</strong> la charge que constitue le plot ou la micropointe.Face à ces difficultés, nous avons fait un choix différent. Les circuits sont routés en vue d'uneutilisation comme simulateur <strong>de</strong> <strong>neurones</strong>, aucun nœud interne inutile à c<strong>et</strong>te fonction n'estaccessible pour le test. Finalement le test se fait à la manière <strong>de</strong>s neurobiologistes, c'est-à-dire99

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