Colour bands to resistance
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API de Código de Colores de Resistencias
Lee y escribe códigos de colores de resistencias y ajusta valores a la serie E estándar. El endpoint decode toma las bandas de color de una resistencia de 3, 4, 5 o 6 bandas y devuelve la resistencia en ohmios (formateada como Ω/kΩ/MΩ/GΩ), los dígitos significativos y el multiplicador, la tolerancia, la resistencia mínima y máxima que implica esa tolerancia, y — para componentes de 6 bandas — el coeficiente de temperatura en ppm/K. El endpoint encode hace lo contrario: dale una resistencia en ohmios (y opcionalmente un número de bandas y tolerancia) y devuelve las bandas de color, eligiendo el valor más cercano representable con los dígitos significativos disponibles. El endpoint eseries ajusta cualquier valor al valor de resistencia preferido más cercano en las series E6, E12, E24, E48 o E96 e informa el error porcentual y los valores preferidos vecinos. Utiliza las asignaciones de color estándar IEC 60062 (incluyendo multiplicadores oro ×0.1 y plata ×0.01 y la tolerancia implícita ±20% de un componente de 3 bandas). Todo se calcula local y deterministicamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para diseño electrónico, trabajo con PCB y BOM, uso en laboratorio y hobby, reparación e ingeniería inversa, y enseñanza. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 4 endpoints. Esto es para códigos de colores de resistencias; para formato general de números use una API de formato de números.
salud API
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Relacionado APIs
Otros APIs con etiquetas superpuestas.
API de Divisor de Voltaje
Diseño de circuito divisor de voltaje resistivo como API, calculado local y determinísticamente. El endpoint divide toma un voltaje de entrada y dos resistencias y devuelve el voltaje de salida Vout = Vin·R2/(R1+R2), la corriente I = Vin/(R1+R2) que fluye a través de la cadena, y la potencia disipada en cada resistencia y en total — una fuente de 12 V con R1 = 1 kΩ y R2 = 2 kΩ da 8 V a 4 mA. El endpoint loaded añade una resistencia de carga en paralelo con R2, calcula la combinación en paralelo R2′ = R2·RL/(R2+RL) y la salida con carga Vout = Vin·R2′/(R1+R2′), e informa la caída en voltios y porcentaje respecto al valor sin carga, el error clásico cuando un divisor alimenta una carga real. El endpoint resistor dimensiona la resistencia faltante para una salida objetivo — R2 = R1·Vout/(Vin−Vout) o R1 = R2·(Vin−Vout)/Vout — para que puedas elegir componentes para un punto de referencia o polarización de sensor. Todas las cantidades son voltios, ohmios, amperios y vatios. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de electrónica, embebidos, hardware, interfaz de sensores y educación en ingeniería eléctrica, herramientas de voltaje de referencia y redes de polarización, y software maker. Cálculo puramente local — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Este es el divisor resistivo; para una relación única de la ley de Ohm usa una API de Ley de Ohm y para filtros RC/RL una API de Filtro RC.
api.oanor.com/voltagedivider-api
API de Resistencia para LED
Matemáticas de resistencia limitadora de corriente para LED como API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de resistencia dimensiona la resistencia en serie para un solo LED, R = (V_fuente − V_forward) / I, y devuelve la disipación de potencia de la resistencia (I²·R), la potencia del LED, una clasificación de vatiaje recomendada para la resistencia y el valor estándar E12 más cercano (redondeado hacia arriba para que la corriente del LED se mantenga en o por debajo del objetivo). El endpoint en serie dimensiona la resistencia compartida para varios LED conectados en serie, donde los voltajes directos se suman, R = (V_fuente − n·V_f) / I, y señala cuando la fuente es demasiado baja para la cadena. El endpoint en paralelo proporciona la resistencia por LED para LED en paralelo (cada uno necesita la suya) y la corriente total que la fuente debe suministrar. Las corrientes se ingresan en miliamperios. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para electrónica, makers, desarrolladores de aplicaciones Arduino y hardware, herramientas de diseño de circuitos LED y de iluminación, y educación en electrónica. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es dimensionamiento de resistencias para LED; para la ley de Ohm general y reactancia, use una API de ley de Ohm, y para propiedades de cables AWG, use una API de calibre de cable.
api.oanor.com/ledresistor-api
API de Newegg
Búsqueda en vivo de productos desde Newegg.com, el principal minorista de electrónica y tecnología. Busque cualquier palabra clave — laptop, rtx 4070, ssd — y obtenga los listados de productos con título, marca, modelo, precio actual, precio original, imagen, calificación, cantidad de reseñas, estado de disponibilidad, vendedor y la URL del producto en Newegg. Los precios están en USD en vivo. Ideal para compras, comparación de precios, seguimiento de ofertas y paneles de comercio electrónico.
api.oanor.com/newegg-api
API de sensor RTD Pt100
Matemáticas de sensores RTD (detector de resistencia-temperatura) como una API, calculadas local y determinísticamente con la ecuación IEC 60751 Callendar–Van Dusen: los números de resistencia, temperatura y tolerancia que un ingeniero de instrumentación o control lee de un Pt100 o Pt1000. El endpoint de resistencia da la resistencia del sensor a partir de la temperatura: por encima de 0 °C, R = R₀·(1 + A·T + B·T²) con A = 3.9083×10⁻³ y B = −5.775×10⁻⁷; por debajo de 0 °C se añade un tercer término C·(T−100)·T³ — un Pt100 estándar (100 Ω a 0 °C) da 138.51 Ω a 100 °C y 80.31 Ω a −50 °C, y un Pt1000 es diez veces eso. El endpoint de temperatura lo invierte para convertir una resistencia medida de vuelta a temperatura — analíticamente por encima de 0 °C, iterativamente por debajo — exactamente lo que hace un transmisor con la lectura del puente, y un recordatorio de que una conexión de 3 o 4 hilos cancela la resistencia del cable de plomo para que no se lea como grados extra. El endpoint de tolerancia da la banda de precisión IEC 60751 tanto en °C como en Ω por clase: AA ±(0.10 + 0.0017·|T|), A ±(0.15 + 0.002·|T|), B ±(0.30 + 0.005·|T|), C ±(0.60 + 0.010·|T|) — el error crece con la distancia desde 0 °C. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para software de instrumentación y control, firmware de registradores de datos y transmisores, herramientas de calibración e IoT industrial. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. 3 endpoints de cómputo. Para termistores NTC use una API de termistor; para termopares, una API de termopar.
api.oanor.com/rtd-api
Preguntas frecuentes
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curl https://api.oanor.com/resistor-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/resistor-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/resistor-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/resistor-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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