AWG properties
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Wire Gauge API
AWG (American Wire Gauge) Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet. Der awg-Endpunkt gibt die physikalischen Eigenschaften einer Stärke zurück — den Durchmesser, 0,127·92^((36−n)/39) mm, die Querschnittsfläche, den Gleichstromwiderstand pro Kilometer und pro 1000 ft für Kupfer oder Aluminium sowie den Preece-Schmelzstrom (den Punkt, an dem der Draht schmilzt, weit über jeder sicheren Betriebsstrombelastbarkeit). Der fromdiameter-Endpunkt geht den umgekehrten Weg und liefert die nächstgelegene AWG für einen gemessenen Durchmesser oder Querschnittsfläche, n = 36 − 39·log₉₂(d/0,127). Der resistance-Endpunkt gibt den Widerstand einer Drahtstrecke aus ihrer Stärke, Länge und Material an, R = ρ·L/A. Stärken 0/0 (1/0), 00 (2/0) und 000 (3/0) werden als −1, −2 und −3 eingegeben. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Elektronik-, Elektro- und Maker-App-Entwickler, Verkabelungs- und Kabelauswahlwerkzeuge sowie Ingenieurausbildung. Reine lokale Berechnung — kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist Drahtstärkengeometrie und -widerstand; für Spannungsabfall in Kabeln über einen Stromkreis verwenden Sie eine Spannungsabfall-API.
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Andere APIs mit überschneidenden Tags.
Drahtstärke (AWG) API
American Wire Gauge Mathematik als API, lokal und deterministisch aus der AWG-Definition berechnet. Der awg-Endpunkt nimmt eine Stärke – eine ganze Zahl oder 0/00/000/0000 (1/0–4/0) – und gibt den Leiterdurchmesser (Millimeter, Zoll, Mils), die Querschnittsfläche (mm², kcmil und Circular Mils), den Gleichstromwiderstand pro Kilometer und pro 1000 Fuß für Kupfer und Aluminium sowie eine typische Strombelastbarkeit zurück. Der convert-Endpunkt findet die nächstgelegene Standard-AWG für eine gegebene Querschnittsfläche, einen Durchmesser oder kcmil und meldet auch die exakte nicht-ganzzahlige Stärke. Der voltage-drop-Endpunkt berechnet den Hin- und Rückleitungsspannungsabfall und den Leistungsverlust für eine Leitungsstrecke aus Stärke (oder Fläche), Länge, Strom und Leitermaterial, mit dem prozentualen Abfall und der verbleibenden Spannung an der Last. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Widerstände bei 20°C; Strombelastbarkeitswerte sind nur typische Richtwerte – reale Installationen unterliegen den NEC/IEC-Tabellen für Leiter, Isolierung und Bedingungen. Ideal für elektrische und elektronische Werkzeuge, Maker- und Hobbyprojekte, Solar- und Kfz-Verkabelung sowie AV- und Installationsplanung. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist Drahtstärken-Physik; für das Ohmsche Gesetz (Spannung/Strom/Widerstand) verwenden Sie eine Elektronik-API und für Widerstandsfarbringe eine Widerstands-API.
api.oanor.com/awg-api
Newegg API
Live-Produktsuche von Newegg.com, dem großen Elektronik- & Technikhändler. Suchen Sie nach einem beliebigen Schlüsselwort – Laptop, rtx 4070, SSD – und erhalten Sie die Produktlisten mit Titel, Marke, Modell, aktuellem Preis, Originalpreis, Bild, Bewertung, Anzahl der Bewertungen, Lagerbestand, Verkäufer und der Newegg-Produkt-URL. Die Preise sind live in USD. Ideal für Shopping, Preisvergleiche, Angebotsverfolgung und E-Commerce-Dashboards.
api.oanor.com/newegg-api
RTD Pt100 Sensor API
RTD (Widerstands-Temperatur-Detektor) Sensor-Mathematik als API, lokal und deterministisch mit der IEC 60751 Callendar-Van Dusen Gleichung berechnet – die Widerstands-, Temperatur- und Toleranzzahlen, die ein Instrumentierungs- oder Steuerungsingenieur von einem Pt100 oder Pt1000 abliest. Der Widerstands-Endpunkt gibt den Sensorwiderstand aus der Temperatur: über 0 °C, R = R₀·(1 + A·T + B·T²) mit A = 3,9083×10⁻³ und B = −5,775×10⁻⁷; unter 0 °C fügt ein dritter Term C·(T−100)·T³ hinzu – ein Standard-Pt100 (100 Ω bei 0 °C) zeigt 138,51 Ω bei 100 °C und 80,31 Ω bei −50 °C, und ein Pt1000 ist das Zehnfache. Der Temperatur-Endpunkt kehrt dies um, um einen gemessenen Widerstand wieder in Temperatur umzuwandeln – analytisch über 0 °C, iterativ darunter – genau das, was ein Messumformer mit der Brückenablesung macht, und eine Erinnerung daran, dass eine 3- oder 4-Leiter-Verbindung den Leitungswiderstand aufhebt, sodass er nicht als zusätzliche Grad gelesen wird. Der Toleranz-Endpunkt gibt die IEC 60751 Genauigkeitsband sowohl in °C als auch in Ω nach Klasse an – AA ±(0,10 + 0,0017·|T|), A ±(0,15 + 0,002·|T|), B ±(0,30 + 0,005·|T|), C ±(0,60 + 0,010·|T|) – der Fehler wächst mit der Entfernung von 0 °C. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Instrumentierungs- und Steuerungssoftware, Datenlogger- und Messumformer-Firmware, Kalibrierungs- und industrielle IoT-Tools. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. 3 Compute-Endpunkte. Für NTC-Thermistoren verwenden Sie eine Thermistor-API; für Thermoelemente eine Thermoelement-API.
api.oanor.com/rtd-api
Spannungsteiler-API
Widerstands-Spannungsteiler-Schaltungsdesign als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Divide-Endpunkt nimmt eine Eingangsspannung und zwei Widerstände entgegen und gibt die Ausgangsspannung Vout = Vin·R2/(R1+R2), den Strom I = Vin/(R1+R2), der durch die Kette fließt, und die in jedem Widerstand sowie insgesamt verbrauchte Leistung zurück – eine 12-V-Quelle mit R1 = 1 kΩ und R2 = 2 kΩ ergibt 8 V bei 4 mA. Der Loaded-Endpunkt fügt einen Lastwiderstand parallel zu R2 hinzu, berechnet die Parallelkombination R2′ = R2·RL/(R2+RL) und die belastete Ausgangsspannung Vout = Vin·R2′/(R1+R2′) und meldet den Abfall in Volt und Prozent gegenüber dem unbelasteten Wert – der klassische Fehler, wenn ein Spannungsteiler eine reale Last versorgt. Der Resistor-Endpunkt dimensioniert den fehlenden Widerstand für eine Zielausgangsspannung – R2 = R1·Vout/(Vin−Vout) oder R1 = R2·(Vin−Vout)/Vout – sodass Sie Bauteile für einen Referenz- oder Sensor-Bias-Punkt auswählen können. Alle Größen sind Volt, Ohm, Ampere und Watt. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Elektronik-, Embedded-, Hardware-, Sensor-Schnittstellen- und EE-Bildungs-App-Entwickler, Referenzspannungs- und Bias-Netzwerk-Tools sowie Maker-Software. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieter-Dienst, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist der resistive Spannungsteiler; für eine einzelne Ohm'sche Gesetz-Beziehung verwenden Sie eine Ohm'sches-Gesetz-API und für RC/RL-Filter eine RC-Filter-API.
api.oanor.com/voltagedivider-api
Häufig gestellte Fragen
Schnelle Antworten zu Preisen, Kontingenten und Integration.
Wie bekomme ich einen API-Key für Wire Gauge API?
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Was kostet Wire Gauge API?
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Code-Snippets
Registrieren, um einen API-Key zu bekommen, dann jeden Pfad unter deinem Slug aufrufen.
curl https://api.oanor.com/wiregauge-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/wiregauge-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/wiregauge-api/SOME_PATH");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["x-oanor-key: oanor_test_..."]);
$response = curl_exec($ch);
import requests
r = requests.get(
"https://api.oanor.com/wiregauge-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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