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3 APIs con esta etiqueta
API de Calculadora de Filamento
Matemáticas de filamento para impresión 3D como API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint longitud-peso convierte entre la longitud y el peso de un carrete de filamento a partir de su diámetro (1,75 mm o 2,85 mm) y la densidad del material, usando peso = (π/4·d²·longitud)·densidad — así, un metro de PLA de 1,75 mm pesa aproximadamente 2,98 g, un carrete estándar de 1 kg de PLA contiene aproximadamente 335 m, y el mismo peso del ABS más ligero da unos 400 m. El endpoint de costo calcula el costo de filamento de una impresión a partir del peso o la longitud utilizados y el precio por kilogramo, y el endpoint de carrete restante convierte una medición de peso restante (pesa el carrete, resta el peso del carrete vacío) en la longitud restante para saber si un trabajo terminará. Las densidades incorporadas cubren PLA, ABS, PETG, TPU, nailon, ASA, PC, HIPS, PVA, mezclas de madera y fibra de carbono, o proporciona la tuya propia. Los diámetros están en milímetros, las longitudes en metros y los pesos en gramos. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de impresión 3D, fabricantes, granjas de impresión, complementos de laminadores, creación de prototipos y educación STEM, herramientas de uso de filamento y costo de impresión, y software de taller. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es geometría y costo de filamento; para volumen de tanque o material, usa una API de volumen.
api.oanor.com/filament-api
API de Capacitor
Matemáticas de capacitores como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de energía calcula la energía almacenada y la carga de un capacitor a partir de dos de los siguientes: capacitancia, voltaje y carga — E = ½CV² = ½QV y Q = CV — en julios, milijulios y culombios. El endpoint de carga modela el transitorio de carga y descarga RC: la constante de tiempo τ = RC, el voltaje en un tiempo dado, V(t) = Vs(1 − e^(−t/RC)) al cargar o V(t) = V₀·e^(−t/RC) al descargar, y el porcentaje cargado, o — dado un voltaje objetivo — el tiempo para alcanzarlo; un capacitor alcanza aproximadamente el 63 % en una constante de tiempo y más del 99 % en cinco. El endpoint de combinación calcula la capacitancia total de capacitores en serie (1/C = Σ1/Cᵢ) o en paralelo (C = ΣCᵢ). La capacitancia acepta faradios o las prácticas unidades µF/nF/pF. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de electrónica, maker, embebidos y diseño de circuitos, herramientas de fuente de alimentación y temporización, y educación en electrónica. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto son matemáticas de capacitores; para reactancia AC y resonancia use una API de resonancia y para dimensionamiento de resistencias LED una API de resistencia LED.
api.oanor.com/capacitor-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