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	<title>Mind Unpacked &#187; Rumore bianco</title>
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<title>Mind Unpacked</title>
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		<title>Generatore di rumore bianco</title>
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		<comments>http://mindunpacked.com/2008/generatore-di-rumore-bianco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 23:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[BC107]]></category>
		<category><![CDATA[Generatore]]></category>
		<category><![CDATA[Rumore bianco]]></category>

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		<description><![CDATA[Questo è un progetto molto semplice che vi permetterà di produrre il famoso rumore bianco. Non è nulla di speciale, ma questo particolare fruscio, vista la sua peculiarità di presentare un&#8217;ampiezza costante su tutto lo spettro di frequenze, viene usato per molto scopi, soprattutto in elettronica.
Vi presento subito lo schema:




R1: 1 megaohom
C2: 820 pF ceramico


R2: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Questo è un progetto molto semplice che vi permetterà di produrre il famoso rumore bianco. Non è nulla di speciale, ma questo particolare fruscio, vista la sua peculiarità di presentare un&#8217;ampiezza costante su tutto lo spettro di frequenze, viene usato per molto scopi, soprattutto in elettronica.<span id="more-107"></span></p>
<p>Vi presento subito lo schema:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-108 aligncenter" title="schema-rumore-bianco" src="http://mindunpacked.com/wp-content/uploads/2008/11/schema-rumore-bianco.gif" alt="" width="486" height="297" /></p>
<table style="height: 124px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="353" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>R1: 1 megaohom</td>
<td>C2: 820 pF ceramico</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;">R2: 3,3 megaohm</td>
<td style="text-align: left;">C3: 680.000 pF poliestere</td>
</tr>
<tr>
<td>R3: 10 kohm</td>
<td>C4: 47.000 pF ceramico</td>
</tr>
<tr>
<td>R4: 100 kohm</td>
<td>C5: 5.000 pF ceramico</td>
</tr>
<tr>
<td>R5: 100 kohm</td>
<td>TR1: NPN tipo BC107</td>
</tr>
<tr>
<td>R6: 680 ohm</td>
<td>TR2: NPN tipo BC107</td>
</tr>
<tr>
<td>C1: 100.000 pF ceramico</td>
<td style="text-align: left;">IC1: integrato uA741</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Lo schema circuitale è oltremodo semplice ed in base a questa ragione si presta ad essere analizzato da chiunque. Il componente responsabile della generazione del rumore è il transistor TR1 (un BC107) il quale è polarizzato inversamente tramite la resistenza R1; tale resistenza. essendo di valore sufficientemente elevato, fa sì che la corrente dell&#8217;emettitore di tale transistor risulti molto bassa,  ma a sua volta sufficiente a far sì che la tensione emettitore-base di TR1 assuma un valore tale da portarla alla rottura: in tal modo viene pertanto a generarsi un rumore continuo. Tale rumore presenta a questo punto un&#8217;ampiezza (livello) molto bassa che non può essere utilizzata se non dopo un&#8217;opportuna amplificazione. A ciò provvede il transistor TR2, che amplifica il segnale inviandolo a sua volta ad un unteriore stadio di amplificazione, costituito dall&#8217;integrato uA741. Quest&#8217;ultimo viene alimentato con una tensione di 12 v sul piedino 7, mentre viene polarizzato con metà dell&#8217;alimentazione sull&#8217;ingresso.<br />
Se vorrete rendere udibile il fruscio dovrete collegare all&#8217;uscita un amplificatore di bassa frequenza e di conseguenza un altoparlante. Per altri scopi, invece, il segnale che preleverete all&#8217;uscita sarà più che sufficiente.</p>
]]></content:encoded>
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