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Circuits et systemes de modelisation analogique de neurones ...

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Chapitre IV : mise en œuvre <strong>et</strong> applications0,4V mem (V)0,20,0-0,2-0,4-0,6t (s)-0,80,000 0,001 0,001 0,002 0,002 0,003 0,003 0,004Figure 4-11 : variation <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> <strong>de</strong>s potentiels d'actions pour diverses valeurs durapport <strong>de</strong> multiplication .La variation <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> <strong>de</strong>s potentiels d'actions (PA) correspond bien à une modificationeffective <strong>de</strong> la "vitesse <strong>de</strong> calcul". En mesurant la fréquence <strong>de</strong>s PA, nous vérifions qu'ellevarie bien linéairement avec la valeur du rapport <strong>de</strong> multiplication (figure 4-12).7000F PA (Hz)700F PA (Hz)60006005000500400040030003002000200A)100000 50 100 150 200 250 300 350B)10000 5 10 15 20Figure 4-12 : variation <strong>de</strong> la fréquence <strong>de</strong>s potentiels d'actions en fonction du rapport <strong>de</strong>multiplication <strong>de</strong>s con<strong>de</strong>nsateurs. La figure B) est un agrandissement <strong>de</strong> la figure A) pourles valeurs faibles <strong>de</strong> .Pour nous assurer que la forme <strong>de</strong>s PA est bien respectée malgré le changement <strong>de</strong> fréquence,nous reéchantillonnons les données <strong>de</strong>s mesures temporelles <strong>de</strong> la figure 4-11 en normalisantl'échelle <strong>de</strong>s temps. Nous pouvons ainsi mesurer l'erreur quadratique <strong>de</strong> la variationtemporelle <strong>de</strong> V mem en prenant l'acquisition correspondant à =1 comme référence(figure 4-13). Hormis pour les <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rnières valeurs (=160 <strong>et</strong> =320) l'erreur reste154

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