Race weekends
API · /openf1-api
API de Tiempo en Vivo de OpenF1
Tiempo en vivo y telemetría de Fórmula 1 como API, impulsado por OpenF1 — JSON limpio, sin clave. Lista los fines de semana de carrera y sus sesiones (práctica, clasificación, sprint, carrera), los pilotos en cualquier sesión con equipo y colores, y profundiza en el tiempo: tiempos de vuelta con divisiones de sector y velocidades en trampas de velocidad, paradas en boxes con duraciones, stints de neumáticos con compuesto y rango de vueltas, clima en la pista (temperatura del aire y de la pista, humedad, lluvia, viento), mensajes de control de carrera (banderas, coches de seguridad, penalizaciones) y clips de radio del equipo. Datos granulares sesión por sesión desde 2023 en adelante. Distinto de los datos de referencia de F1: esta es la capa de tiempo en vivo y telemetría — ideal para paneles en vivo, análisis de estrategia y tiempos de vuelta, aplicaciones de segunda pantalla y bots de Discord. 9 endpoints de datos. Autenticado con una x-oanor-key; límites de tasa de uso justo por plan.
salud API
saludable- tiempo de actividad
- 100.00%
- Sondas del servidor · 24h
- Latencia promedio
- 229 ms
- Sondas del servidor · 24h
- Suscriptoras
- 4,533
- activa
- Llamadas totales
- 180
- últimos 7 días
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Free
Gratis
- 3,000 llamadas / mes
- 5 solicitudes / segundo
- Límite máximo (429 por encima de la cuota, sin excedente)
- 3,000 llamadas/mes
- 5 solicitudes/segundo
- Los 9 endpoints de datos
- Telemetría y temporización
- Sin tarjeta de crédito
Starter
€7.50 /mes
- 55,000 llamadas / mes
- 15 solicitudes / segundo
- Límite máximo (429 por encima de la cuota, sin excedente)
- 55,000 llamadas/mes
- 15 solicitudes/seg
- Sesiones, vueltas y stint
- Soporte por correo electrónico
Pro
€31.00 /mes
- 300,000 llamadas / mes
- 30 solicitudes / segundo
- Límite máximo (429 por encima de la cuota, sin excedente)
- 300,000 llamadas/mes
- 30 solicitudes/segundo
- Paneles en vivo y análisis
- Soporte prioritario
Mega
€97.00 /mes
- 1,300,000 llamadas / mes
- 80 solicitudes / segundo
- Límite máximo (429 por encima de la cuota, sin excedente)
- 1,300,000 llamadas/mes
- 80 solicitudes/segundo
- Transmisión y escala de plataforma
- SLA dedicado
Construido por
Relacionado APIs
Otros APIs con etiquetas superpuestas.
API de Fórmula 1
Datos de referencia de Fórmula 1 como API, construidos sobre el conjunto de datos Ergast / Jolpica F1: cada piloto, constructor y circuito en la historia de la F1, además de cada temporada desde 1950. Busque un piloto por ID o nombre (por ejemplo, hamilton → Lewis Hamilton, código HAM, #44, británico), un constructor/equipo (ferrari → Ferrari) o un circuito con sus coordenadas y país (monza → Autodromo Nazionale di Monza, Italia); o busque en los tres (por ejemplo, "verstappen" → Jos y Max Verstappen). 879 pilotos, 214 constructores, 78 circuitos. Ideal para aplicaciones de automovilismo, F1 de fantasía, trivia deportiva y paneles de datos.
api.oanor.com/f1-api
API de impulso del turbocompresor
Matemáticas de ingeniería de turbocompresores y sobrealimentación como API, calculadas local y determinísticamente: los números de relación de presión, aire de carga y flujo de aire con los que un afinador, constructor de motores o ingeniero de automovilismo dimensiona la inducción forzada. El endpoint de relación de presión proporciona la relación de presión del compresor = presión absoluta del múltiple ÷ presión ambiente = (atmosférica + impulso) ÷ atmosférica, por lo que 10 psi a nivel del mar es una relación de 1.68 — el eje x de cada mapa del compresor, que aumenta en altitud donde la presión ambiente es más baja. El endpoint de aire de carga muestra por qué un intercooler importa: comprimir aire lo calienta (T₂ = T₁ × (1 + (PR^0.2857 − 1)/eficiencia)), y el aire caliente es menos denso, por lo que la ganancia real es la relación de densidad de carga = relación de presión × (T₁/T_carga), no solo la relación de presión — 10 psi con 70 % de eficiencia del compresor produce ~93 °C y una relación de densidad de 1.37 sin intercooler, subiendo hacia 1.6 una vez que un intercooler recupera el calor, y la ganancia de potencia estimada sigue la densidad. El endpoint de flujo de aire proporciona el flujo de masa de aire del motor ≈ desplazamiento × (rpm/2) × eficiencia volumétrica × densidad de carga, en lb/min — el eje y del mapa del compresor que se traza contra la relación de presión para aterrizar en la isla eficiente y evitar la oleada o el estrangulamiento. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de afinación de motores y dimensionamiento de turbos, aplicaciones de dinamómetro y registro de datos, y calculadoras de automovilismo. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. Estimaciones de dimensionamiento — verificar en un dinamómetro. 3 endpoints de cómputo. Para desplazamiento y compresión del motor use una API de motor; para aire comprimido de taller, una API de compresor.
api.oanor.com/turbo-api
API de relación aire-combustible
Matemáticas de relación aire-combustible y lambda para ajuste de motores como API, calculadas local y determinísticamente: los números de lambda, AFR y mezcla que un afinador, desarrollador de ECU o ingeniero de motorsport utiliza para ajustar la combustión. El endpoint lambda convierte una relación aire-combustible medida en lambda (el AFR dividido por el AFR estequiométrico del combustible — 14.7 para gasolina) y la relación de equivalencia φ = 1/lambda, clasificando la mezcla como rica, estequiométrica o pobre: un AFR de gasolina de 13.0 es lambda 0.88, una mezcla rica del 11.6 %, del tipo utilizado a plena carga para potencia y una combustión más fría y segura. El endpoint afr funciona al revés: elige un lambda objetivo y devuelve el AFR que debe leer la sonda de banda ancha, y como el número AFR es específico del combustible (el AFR estequiométrico del E85 es aproximadamente 9.8, no 14.7) siempre trabaja con el combustible correcto, por lo que los profesionales ajustan en lambda al cambiar de combustible. El endpoint mixture vincula el aire que respira el motor con el combustible que deben agregar los inyectores: proporciona una masa de aire y un lambda objetivo y devuelve la masa de combustible (o viceversa), el corazón de cómo una ECU dimensiona la combustión a partir del flujo de aire medido. Relaciones estequiométricas integradas para gasolina, E10, E85, etanol, metanol, diésel, GLP, propano, metano/GNC e hidrógeno, o pasa las tuyas. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de ajuste de motores y dinamómetros, aplicaciones de ECU y gestión independiente, utilidades de motorsport y registro de datos. Cálculo local puro: sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. 3 endpoints de cómputo. Para cilindrada y potencia del motor, usa una API de motor; para estequiometría de reacciones químicas, una API de estequiometría.
api.oanor.com/airfuel-api
API de Cuarto de Milla Drag
Matemáticas de pista de arrastre de cuarto de milla como una API, calculadas local y determinísticamente: las estimaciones empíricas clásicas que un corredor, afinador o entusiasta del automóvil utiliza para relacionar la potencia y el peso de un automóvil con su rendimiento. El endpoint et proporciona el tiempo transcurrido y la velocidad de trampa pronosticados a partir de la potencia al volante y el peso de carrera utilizando las fórmulas estándar: ET = 5.825 × (peso ÷ hp) elevado a un tercio, velocidad de trampa = 234 × (hp ÷ peso) elevado a un tercio, por lo que un automóvil de 3,000 lb con 300 hp se predice que correrá alrededor de 12.6 segundos a 109 mph, asumiendo un lanzamiento competente y tracción decente. El endpoint de potencia lo ejecuta en reversa: debido a que la velocidad de trampa está determinada por la relación potencia-peso y apenas por el lanzamiento, hp ≈ peso × (trampa ÷ 234) al cubo es una forma popular de estimar la potencia al volante directamente desde una hoja de tiempos. El endpoint de relación potencia-peso proporciona la relación que realmente decide la aceleración — en caballos de fuerza por libra, caballos de fuerza por tonelada y vatios por kilogramo, la cifra más limpia entre unidades — con una clase de rendimiento desde vehículo de cercanías hasta hot hatch, superdeportivo e hiperdeportivo, porque un automóvil ligero de 200 hp puede vencer a uno pesado de 400 hp. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para aplicaciones de carreras de arrastre y afinación, herramientas de especificaciones y comparación de automóviles, entusiastas del automóvil y paneles de deportes de motor. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. Estimaciones empíricas que asumen un buen lanzamiento y tracción — no una hoja de tiempos. 3 endpoints de cómputo. Para la resistencia aerodinámica, use una API de arrastre; para la relación de transmisión, use una API de relación de engranajes.
api.oanor.com/quartermile-api
Preguntas frecuentes
Respuestas rápidas sobre precios, cuotas e integración.
¿Cómo obtengo una clave API para API de Tiempo en Vivo de OpenF1?
¿Cuál es el límite de velocidad de API de Tiempo en Vivo de OpenF1?
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Fragmentos de código
Regístrese para obtener una clave API, luego llame a cualquier ruta debajo de su slug.
curl https://api.oanor.com/openf1-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/openf1-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/openf1-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/openf1-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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