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Circuits et systemes de modelisation analogique de neurones ...

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Chapitre II : circuits <strong>analogique</strong>s élémentaires3.1.Convertisseurs tension-courant <strong>et</strong> courant-tension.Dans le sens tension-courant, nous avons besoin d'un convertisseur à entrée différentielle <strong>et</strong>doté d'une large plage d'entrée. Il existe un très grand nombre <strong>de</strong> circuits réalisant c<strong>et</strong>tefonction, mais la technique la plus simple est d'utiliser une paire différentielle CMOS.L'analyse en grands signaux montre cependant un plage linéaire assez étroite, <strong>et</strong> pour l'élargirsans trop augmenter la complexité nous avons choisi d'utiliser une paire entrecroisée[DUPUIE 90].biasI SS1I SS2V d M1 M3M4 M2Figure 2-4 : linéarisation <strong>de</strong> la fonction <strong>de</strong> transfert d'une paire différentielle MOS. M 1 , M 2<strong>de</strong> dimensions (W/L) 1 <strong>et</strong> M 3 , M 4 dimensions (W/L) 2 .Le courant différentiel d'une paire CMOS simple s'exprime classiquement par :K 2 ISS 2ISSK.V d.1Vd, Vd2ISSKI0 ID1 ID2 (2.2)ISSISS.sgnVd,VdKAvec V d entrée différentielle, I SS courant <strong>de</strong> polarisation <strong>de</strong> la paire différentielle <strong>et</strong>1 WK Cox.2 LSi nous effectuons un développement en série <strong>de</strong> l'expression du courant différentiel dans lazone non saturée :321 K 3I0 2ISSKVd 0 - Vd 0 -....(2.3)2 2 ISS51

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