AWG properties
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API Wire Gauge
Mathématiques AWG (American Wire Gauge) sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison awg renvoie les propriétés physiques d'un calibre — le diamètre, 0,127·92^((36−n)/39) mm, la section transversale, la résistance DC par kilomètre et par 1000 ft pour le cuivre ou l'aluminium, et le courant de fusion Preece (le point auquel le fil fond, bien au-dessus de toute ampacité de fonctionnement sûre). Le point de terminaison fromdiameter va dans l'autre sens, donnant l'AWG le plus proche pour un diamètre ou une section mesuré, n = 36 − 39·log₉₂(d/0,127). Le point de terminaison resistance donne la résistance d'un fil en fonction de son calibre, de sa longueur et de son matériau, R = ρ·L/A. Les calibres 0/0 (1/0), 00 (2/0) et 000 (3/0) sont saisis comme −1, −2 et −3. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications électroniques, électriques et maker, les outils de câblage et de sélection de câbles, et l'enseignement technique. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Il s'agit de géométrie et de résistance de calibre de fil ; pour la chute de tension d'un câble sur un circuit, utilisez une API de chute de tension.
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Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API de calibre de fil (AWG)
Mathématiques du calibre de fil américain sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe à partir de la définition AWG. Le point de terminaison awg prend un calibre — un entier, ou 0/00/000/0000 (1/0–4/0) — et renvoie le diamètre du conducteur (millimètres, pouces, mils), la section transversale (mm², kcmil et mils circulaires), la résistance DC par kilomètre et par 1000 pieds pour le cuivre et l'aluminium, et une ampacité typique. Le point de terminaison convert trouve le calibre AWG standard le plus proche pour une section transversale, un diamètre ou un kcmil donné, et rapporte également le calibre non entier exact. Le point de terminaison voltage-drop calcule la chute de tension aller-retour et la perte de puissance pour un câblage à partir du calibre (ou de la section), de la longueur, du courant et du matériau du conducteur, avec le pourcentage de chute et la tension restante à la charge. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Les résistances sont à 20°C ; les chiffres d'ampacité ne sont qu'un guide typique — les installations réelles sont régies par les tableaux NEC/IEC pour le conducteur, l'isolation et les conditions. Idéal pour les outils électriques et électroniques, les projets de makers et de loisirs, le câblage solaire et automobile, et la planification AV et d'installation. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Il s'agit de la physique du calibre de fil ; pour la tension/courant/résistance selon la loi d'Ohm, utilisez une API électronique et pour les codes de couleur des résistances, utilisez une API de résistance.
api.oanor.com/awg-api
API Newegg
Recherche en direct de produits sur Newegg.com, le principal détaillant d'électronique et de technologie. Recherchez n'importe quel mot-clé — laptop, rtx 4070, ssd — et obtenez les listes de produits avec titre, marque, modèle, prix actuel, prix d'origine, image, note, nombre d'avis, statut de disponibilité, vendeur et l'URL du produit Newegg. Les prix sont en USD en direct. Idéal pour les achats, la comparaison de prix, le suivi des offres et les tableaux de bord e-commerce.
api.oanor.com/newegg-api
API de capteur RTD Pt100
Mathématiques de capteur RTD (détecteur de température à résistance) sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe avec l'équation IEC 60751 Callendar–Van Dusen — les nombres de résistance, température et tolérance qu'un ingénieur en instrumentation ou en contrôle lit avec un Pt100 ou Pt1000. Le point de terminaison résistance donne la résistance du capteur à partir de la température : au-dessus de 0 °C, R = R₀·(1 + A·T + B·T²) avec A = 3,9083×10⁻³ et B = −5,775×10⁻⁷ ; en dessous de 0 °C, un troisième terme ajoute C·(T−100)·T³ — un Pt100 standard (100 Ω à 0 °C) lit 138,51 Ω à 100 °C et 80,31 Ω à −50 °C, et un Pt1000 est dix fois cela. Le point de terminaison température l'inverse pour transformer une résistance mesurée en température — analytiquement au-dessus de 0 °C, itérativement en dessous — exactement ce qu'un transmetteur fait avec la lecture du pont, et un rappel qu'une connexion 3 ou 4 fils annule la résistance des fils de liaison afin qu'elle ne soit pas lue comme des degrés supplémentaires. Le point de terminaison tolérance donne la bande de précision IEC 60751 en °C et Ω par classe — AA ±(0,10 + 0,0017·|T|), A ±(0,15 + 0,002·|T|), B ±(0,30 + 0,005·|T|), C ±(0,60 + 0,010·|T|) — l'erreur augmentant avec la distance par rapport à 0 °C. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les logiciels d'instrumentation et de contrôle, le firmware des enregistreurs de données et des transmetteurs, les outils d'étalonnage et d'IIoT. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. 3 points de terminaison de calcul. Pour les thermistances NTC, utilisez une API de thermistance ; pour les thermocouples, une API de thermocouple.
api.oanor.com/rtd-api
API de diviseur de tension
Conception de circuit diviseur de tension résistif sous forme d'API, calculée localement et de manière déterministe. Le point de terminaison divide prend une tension d'entrée et deux résistances et renvoie la tension de sortie Vout = Vin·R2/(R1+R2), le courant I = Vin/(R1+R2) qui traverse la chaîne, et la puissance dissipée dans chaque résistance et au total — une source de 12 V avec R1 = 1 kΩ et R2 = 2 kΩ donne 8 V à 4 mA. Le point de terminaison loaded ajoute une résistance de charge aux bornes de R2, calcule la combinaison parallèle R2′ = R2·RL/(R2+RL) et la sortie chargée Vout = Vin·R2′/(R1+R2′), et rapporte la chute en volts et en pourcentage par rapport à la valeur non chargée, l'erreur classique lorsqu'un diviseur alimente une charge réelle. Le point de terminaison resistor dimensionne la résistance manquante pour une sortie cible — R2 = R1·Vout/(Vin−Vout) ou R1 = R2·(Vin−Vout)/Vout — afin que vous puissiez choisir des composants pour un point de référence ou de polarisation de capteur. Toutes les grandeurs sont en volts, ohms, ampères et watts. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications en électronique, embarqué, matériel, interface de capteurs et formation en génie électrique, les outils de tension de référence et de réseaux de polarisation, et les logiciels de fabrication. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Ceci est le diviseur résistif ; pour une simple relation de la loi d'Ohm, utilisez une API de loi d'Ohm et pour les filtres RC/RL, une API de filtre RC.
api.oanor.com/voltagedivider-api
Questions fréquentes
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Extraits de code
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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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