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Circuits et systemes de modelisation analogique de neurones ...

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Chapitre II : circuits <strong>analogique</strong>s élémentairesFinalement le schéma compl<strong>et</strong> est présenté à la figure 2-15. L'amplificateur àtransconductance B est aussi une simple paire différentielle. Ces dimensions ont été choisiespour limiter l'excursion <strong>de</strong> V c , tension aux bornes du con<strong>de</strong>nsateur d'intégration C, à environ250 mV <strong>et</strong> ainsi garantir la linéarité <strong>de</strong> la conversion sur c<strong>et</strong>te plage.bias2bias2TauI inCapaI outFigure 2-15 : schéma compl<strong>et</strong> du circuit <strong>de</strong> résolution <strong>de</strong> l'équation différentielle du premierordre.Un double miroir perm<strong>et</strong> d'obtenir la sortie <strong>et</strong> le courant rebouclé vers un <strong>de</strong>s atténuateurs.Nous avons utilisé <strong>de</strong>ux atténuateurs situés avant la différentiation plutôt qu'un seul après, carla différence <strong>de</strong> courant obtenue y <strong>de</strong>vient bipolaire.2,0I (A)6 (ms)51,541,030,52A)t (ms)0,00 5 10 15 20 25 30 35 40B)1V tau (V)01,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1Figure 2-16 : simulation avec un con<strong>de</strong>nsateur C <strong>de</strong> 10 nF A) <strong>de</strong> la réponse impulsionelle ducircuit <strong>de</strong> la figure 2-15 pour différentes valeurs d'atténuation. B) <strong>de</strong> la constante <strong>de</strong> temps enfonction <strong>de</strong> la tension <strong>de</strong> comman<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'atténuateur.Avec un con<strong>de</strong>nsateur externe d'une valeur <strong>de</strong> 10 nF, les simulations <strong>de</strong> ce circuit perm<strong>et</strong>tentd'observer une constante <strong>de</strong> temps variant sur un peu plus d'une déca<strong>de</strong> entre 0,1 ms <strong>et</strong> 5 ms.63

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