Lumens / watts / efficacy
API · /lighting-api
API de calculatrice d'éclairage
Mathématiques de conception d'éclairage sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison room calcule le nombre de lumens nécessaires pour une pièce à partir de sa surface et d'un éclairement cible — donné directement en lux ou choisi parmi un préréglage de type de pièce (salon, cuisine, bureau, atelier et plus) — et, en option, le nombre de luminaires pour un flux lumineux donné et le nombre de watts pour un type de lampe donné. Le point de terminaison lux convertit entre lux, footcandles et lumens sur une surface, vous permettant de trouver l'éclairement à partir d'un flux lumineux et d'une taille de pièce ou vice versa. Le point de terminaison efficacy relie lumens, watts et efficacité lumineuse (lumens par watt) : donnez-en deux — ou un préréglage de type de lampe tel que incandescent, halogène, fluocompacte ou LED — et il calcule le troisième. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Il s'agit d'une estimation par la méthode des lumens : les niveaux cibles sont des recommandations typiques (EN 12464 / IES) et une conception complète ajouterait des facteurs de pièce et d'utilisation. Idéal pour les outils d'éclairage et électriques, les applications d'intérieur et de maison, les calculateurs de rénovation et d'économie d'énergie, et la planification de maison intelligente. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Ce sont des mathématiques d'éclairage ; pour les grandeurs électriques de la loi d'Ohm, utilisez une API électronique.
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Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API Photométrie & Éclairage
Mathématiques de la photométrie et de l'éclairage sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison d'éclairement calcule la lumière tombant sur une surface à partir d'une source ponctuelle, E = I·cos(θ)/d² en lux, à partir de l'intensité lumineuse en candela, de la distance en mètres et de l'angle d'incidence par rapport à la normale de la surface — une source de 1000 cd directement vers le bas à 2 m donne 250 lux. Le point de terminaison de l'inverse du carré met à l'échelle un éclairement connu à une nouvelle distance, E2 = E1·(d1/d2)², donc doubler la distance réduit la lumière d'un quart. Le point de terminaison flux-intensité convertit entre le flux lumineux en lumens et l'intensité lumineuse en candela via l'angle solide, I = Φ/Ω et Φ = I·Ω, avec l'angle solide pris comme la sphère complète 4π stéradians pour une source isotrope ou, pour un projecteur d'angle de faisceau complet β, Ω = 2π·(1 − cos(β/2)) — ainsi une source isotrope de 100 cd émet environ 1256,6 lm, et une lampe de 1000 cd dans un faisceau de 30° émet environ 214 lm. Les distances sont en mètres et les angles en degrés. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications de conception d'éclairage, d'architecture, de photographie, de cinéma, de lampes de culture horticole, de scène et d'audiovisuel, les outils de planification de lux et lumens et de luminaires, et les logiciels d'ingénierie. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Ce sont des quantités photométriques (lumière perçue) ; pour la radiométrie corps noir/longueur d'onde de crête, utilisez une API Wien/rayonnement.
api.oanor.com/photometry-api
API de température de couleur
Transformez la lumière physique en couleurs RVB — entièrement localement. Le point de terminaison kelvin convertit une température de couleur en Kelvin en la couleur RVB d'un corps noir à cette température : tons chauds de bougie et incandescents en dessous de 3000 K, blancs neutres et de lumière du jour autour de 5000–6500 K, et lumière bleutée froide au-dessus, en utilisant l'approximation largement utilisée de Tanner Helland et en renvoyant hex, une chaîne rgb() et une description en anglais simple (lumière de bougie, blanc chaud, neutre, lumière du jour, froid). Le point de terminaison wavelength convertit une longueur d'onde de lumière visible en nanomètres (380–780 nm) en la couleur RVB approximative perçue par l'œil humain, avec la diminution naturelle d'intensité aux bords violet et rouge du spectre, et nomme la bande (violet, bleu, cyan, vert, jaune, orange, rouge). Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les applications d'éclairage et d'ampoules intelligentes, les outils de photographie et de balance des blancs, la visualisation de données de température ou de spectres, les thèmes et accents d'interface utilisateur, ainsi que la science et l'éducation. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Ce sont des approximations perceptuelles, pas des conversions CIE colorimétriques ; pour la conversion hex/RVB/TSL et les palettes, utilisez une API de couleur.
api.oanor.com/colortemp-api
API On-Chain Stellar (XLM)
Données on-chain en direct du réseau Stellar, la blockchain ouverte pour les paiements et l'émission d'actifs derrière le lumen (XLM), servies directement depuis l'API publique Horizon de Stellar — pas de clé, rien en cache. Le point de terminaison account retourne le portefeuille complet de n'importe quelle adresse : son solde XLM et chaque actif émis qu'elle détient — Stellar est le foyer des stablecoins adossés comme USDC, donc un portefeuille affiche les lumens natifs ainsi que ses tokens, chacun avec le code d'actif, l'émetteur et le solde — plus le numéro de séquence du compte, le nombre de sous-entrées et le domaine d'accueil. Le point de terminaison payments retourne les paiements les plus récents du compte entrants et sortants, chacun avec la contrepartie, l'actif, le montant et l'heure. Le point de terminaison transactions retourne les transactions récentes du compte avec le registre, les frais, le nombre d'opérations, l'indicateur de succès et le mémo. Le point de terminaison network retourne l'état en direct du réseau lui-même : le dernier registre, les frais de base et les percentiles de frais et la capacité du registre qui vous indiquent à quel point le réseau est congestionné. Tout est lu en direct depuis Horizon, rien n'est stocké. Il s'agit de la couche on-chain Stellar pour toute application de portefeuille, d'ancrage, d'échange, de paiement ou d'analyse. Distinct des API on-chain XRP Ledger, EVM et Solana et des flux de prix — il s'agit de l'état du compte Stellar, des soldes multi-actifs, des paiements et de la santé du réseau. 4 points de terminaison, pas de clé de notre côté.
api.oanor.com/stellar-api
API de chauffage de sauna
Mathématiques de dimensionnement de chauffage de sauna sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — la puissance du chauffage, la masse de pierres et les données électriques qu'un constructeur de sauna, installateur ou détaillant de bien-être utilise pour dimensionner une cabine. Le point d'accès heater-size donne la puissance : environ 1 kW pour 1,3 m³ de cabine bien isolée (volume de la pièce ÷ 1,3), avec les surfaces froides que le chauffage doit également réchauffer — une porte ou paroi en verre, pierre nue, carrelage ou bois non isolé — ajoutant environ 1,2 m³ de volume équivalent par mètre carré, donc une pièce de 10 m³ avec une porte en verre de 2 m² nécessite un chauffage d'environ 10 kW, arrondi à la taille standard supérieure. Le point d'accès stones donne la masse de pierres de sauna recommandée, environ 10–20 kg par kW (plus de pierres pour un löyly plus doux et plus humide, moins pour un préchauffage plus rapide), avec une note pour utiliser des pierres de péridotite/olivine appropriées empilées de manière lâche. Le point d'accès electrical donne le courant que le chauffage résistif consomme — puissance ÷ tension pour monophasé ou ÷ (√3 × tension) pour triphasé, car la plupart des chauffages au-dessus d'environ 4 kW sont câblés en triphasé pour réduire le courant par phase et la taille du câble — pour dimensionner le disjoncteur et le circuit dédié protégé par RCD. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les détaillants de sauna et de bien-être, les outils de bricolage et d'amélioration de l'habitat, et les applications d'estimation HVAC/électrique. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Estimations — suivez le tableau du fabricant du chauffage et le code de câblage local. 3 points d'accès de calcul. Pour les calculs de chaudière à vapeur, utilisez une API de chaudière ; pour les pertes de chaleur d'une pièce, une API de valeur U.
api.oanor.com/saunaheater-api
Questions fréquentes
Réponses rapides sur les tarifs, quotas et l'intégration.
Comment obtenir une clé API pour API de calculatrice d'éclairage ?
Quelle est la limite de débit de API de calculatrice d'éclairage ?
Combien coûte API de calculatrice d'éclairage ?
Puis-je résilier mon abonnement à tout moment ?
API de calculatrice d'éclairage est-il conforme au RGPD ?
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Extraits de code
Inscrivez-vous pour obtenir une clé API, puis appelez n'importe quel chemin sous votre slug.
curl https://api.oanor.com/lighting-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/lighting-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/lighting-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/lighting-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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