Matheus Fernandes
EQUIPE
02/09/2026 • 16:02
Quando falamos sobre medidores elétricos, um ponto importante é como eles interpretam ondas que não são senoidais puras. Muitas vezes, usamos o valor RMS (root mean square, ou valor eficaz) para medir a grandeza real de um sinal, principalmente quando queremos saber a potência dissipada, por exemplo.
A característica True RMS em medidores é fundamental para que a leitura do valor eficaz seja correta, independente da forma do sinal. Diferentemente de medidores RMS convencionais, que só dão a resposta precisa para sinais senoidais puros, o True RMS mede corretamente o valor eficaz mesmo se o sinal tiver uma forma quadrada, triangular, dente de serra, ou até sinais distorcidos.
Vamos analisar as opções: Para medir pico de sinal senoidal ou amplitude de pico de sinal contínuo, a função True RMS não é necessária, pois essas leituras são específicas e diferentes do valor eficaz real. O valor instantâneo também não precisa de RMS para ser medido. Já o valor eficaz de sinais não senoidais, por exemplo, um sinal quadrado, depende do True RMS para ser medido corretamente. Assim, a resposta correta é a alternativa c) eficaz de um sinal quadrado.
A característica True RMS em medidores é fundamental para que a leitura do valor eficaz seja correta, independente da forma do sinal. Diferentemente de medidores RMS convencionais, que só dão a resposta precisa para sinais senoidais puros, o True RMS mede corretamente o valor eficaz mesmo se o sinal tiver uma forma quadrada, triangular, dente de serra, ou até sinais distorcidos.
Vamos analisar as opções: Para medir pico de sinal senoidal ou amplitude de pico de sinal contínuo, a função True RMS não é necessária, pois essas leituras são específicas e diferentes do valor eficaz real. O valor instantâneo também não precisa de RMS para ser medido. Já o valor eficaz de sinais não senoidais, por exemplo, um sinal quadrado, depende do True RMS para ser medido corretamente. Assim, a resposta correta é a alternativa c) eficaz de um sinal quadrado.