Valor rms de una señal
Valor eficaz de la onda sinusoidal
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La RMS también se conoce como media cuadrática[2][3] y es un caso particular de la media generalizada con exponente 2. La RMS también puede definirse para una función de variación continua en términos de una integral de los cuadrados de los valores instantáneos durante un ciclo.
El valor eficaz de un conjunto de valores (o una forma de onda de tiempo continuo) es la raíz cuadrada de la media aritmética de los cuadrados de los valores, o el cuadrado de la función que define la forma de onda continua. En física, el valor eficaz de la corriente también puede definirse como el «valor de la corriente continua que disipa la misma potencia en una resistencia».
El valor eficaz en todo el tiempo de una función periódica es igual al valor eficaz de un período de la función. El valor RMS de una función o señal continua puede aproximarse tomando el RMS de una muestra formada por observaciones igualmente espaciadas. Además, el valor RMS de varias formas de onda también puede determinarse sin necesidad de cálculo, como muestra Cartwright[4].
Fórmula del valor eficaz de la corriente
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La RMS también se conoce como media cuadrática[2][3] y es un caso particular de la media generalizada con exponente 2. La RMS también puede definirse para una función de variación continua en términos de una integral de los cuadrados de los valores instantáneos durante un ciclo.
El valor eficaz de un conjunto de valores (o una forma de onda de tiempo continuo) es la raíz cuadrada de la media aritmética de los cuadrados de los valores, o el cuadrado de la función que define la forma de onda continua. En física, el valor eficaz de la corriente también puede definirse como el «valor de la corriente continua que disipa la misma potencia en una resistencia».
El valor eficaz en todo el tiempo de una función periódica es igual al valor eficaz de un período de la función. El valor RMS de una función o señal continua puede aproximarse tomando el RMS de una muestra formada por observaciones igualmente espaciadas. Además, el valor RMS de varias formas de onda también puede determinarse sin necesidad de cálculo, como muestra Cartwright[4].
Fórmula del valor eficaz de la corriente alterna
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La RMS también se conoce como media cuadrática[2][3] y es un caso particular de la media generalizada con exponente 2. La RMS también puede definirse para una función de variación continua en términos de una integral de los cuadrados de los valores instantáneos durante un ciclo.
El valor eficaz de un conjunto de valores (o una forma de onda de tiempo continuo) es la raíz cuadrada de la media aritmética de los cuadrados de los valores, o el cuadrado de la función que define la forma de onda continua. En física, el valor eficaz de la corriente también puede definirse como el «valor de la corriente continua que disipa la misma potencia en una resistencia».
El valor eficaz en todo el tiempo de una función periódica es igual al valor eficaz de un período de la función. El valor RMS de una función o señal continua puede aproximarse tomando el RMS de una muestra formada por observaciones igualmente espaciadas. Además, el valor RMS de varias formas de onda también puede determinarse sin necesidad de cálculo, como muestra Cartwright[4].
Valor rms de la corriente alterna
RMS es el valor medio cuadrático de una señal. Para una señal digitalizada, se puede calcular elevando al cuadrado cada valor, hallando la media aritmética de esos valores elevados al cuadrado y sacando la raíz cuadrada del resultado.
Como el valor eficaz sólo está relacionado con la amplitud de la señal, conocerlo no te ayuda a crear la forma de onda. Sin embargo, si tienes una función que genere la forma de onda deseada, podrías medir el valor RMS del resultado, y multiplicarlo por un factor de escala apropiado para obtener la amplitud que deseas.
Si «el ruido contribuye al 5% del valor RMS de la señal», entonces es de suponer que la señal sólo tendría un valor RMS del 95% del total antes de añadir el ruido. Pero ten en cuenta que los valores RMS no se suman sin más. Añadir ruido de amplitud RMS 1 a una señal de amplitud 10 no producirá necesariamente una nueva señal de amplitud RMS 11.