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Circuits et systemes de modelisation analogique de neurones ...

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Chapitre II : circuits <strong>analogique</strong>s élémentairesIl suffit <strong>de</strong> rajouter un étage <strong>de</strong> gain en tension commandé pour introduire la possibilitéd'ajustement du paramètre Pente :I0Isig (2.18) Vmem- Vseuil1exp UT/AL'implémentation complète est présentée par le schéma <strong>de</strong> la figure 2-11.bias2V seuilbias2V memV penteQ 1 Q 3Q 4 Q 2R 1R RI sigbias1II 0AFigure 2-11 : schéma compl<strong>et</strong> du circuit réalisant la synthèse d'une fonction sigmoïdale.L'étage <strong>de</strong> gain est réalisé autour du multiplieur b<strong>et</strong>a-immune constitué par Q 1 , Q 2 , Q 3 <strong>et</strong> Q 4 .Ses entrées sont les suivantes : l'entrée différentielle provient <strong>de</strong> la conversion tension-courant à paire entrecroisée(paragraphe 3.1) du signal V mem -V seuil :I I g (V V )(2.19)3 4 méquivalent mem seuill'entrée unipolaire est fourni par un second convertisseur réalisé c<strong>et</strong>te fois par unconvoyeur <strong>de</strong> courant <strong>et</strong> la résistance R 1 . Le convoyeur est conforme au principe présentéfigure 2-6, mais, comme nous n'avons besoin que d'un courant unipolaire, seule unebranche du miroir <strong>de</strong> courant est implantée :IAVpente ,Vpente 0(2.20)R1La sortie du multiplieur est ensuite convertie en tension par une paire <strong>de</strong> résistances R, pourêtre appliquée à l'entrée <strong>de</strong> la paire différentielle bipolaire qui fournit un courant sigmoïdal. Le59

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