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Circuits et systemes de modelisation analogique de neurones ...

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Chapitre II : circuits <strong>analogique</strong>s élémentairesd'après (2.7) <strong>et</strong> (2.8) <strong>et</strong> en supposant que les quatre transistors soient i<strong>de</strong>ntiques (même I sat ) :UT Iln I1sat UT Iln I4sat UT Iln I1I4 I3I23sat UT Iln I I(2.9)2satLa paire différentielle Q 1 Q 2 polarisée par le courant I A implique que les courants I 1 <strong>et</strong> I 2 soientdifférentiels équilibrés, ils peuvent s'écrire sous la forme :II12IA (1 Y)2(2.10)IA (1 Y)2Si nous appliquons sur Q 3 , Q 4 un signal différentiel équilibré (provenant par exemple duconvertisseur entrecroisé du paragraphe 3.1), il s'écrit aussi sous la forme :L'équation (2.9) implique alors :(1 Y)IA X YII34Ix (1 X)2(2.11)Ix (1 X)2Ix(1 X) (1 Y)I2AIx(1 X)2Les courants dans les <strong>de</strong>ux paires différentielles sont i<strong>de</strong>ntiques, à un facteur d'échelle prés :IA1I2 Y.IA . I3 I4IX(2.12)I (2.13)Nous avons donc réalisé un multiplieur <strong>de</strong>ux quadrants, une entrée étant unipolaire I A <strong>et</strong>l'autre bipolaire I 3 -I 4 .56

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