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API d'impédance AC

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Mathématiques d'impédance complexe AC sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison série calcule l'impédance d'un circuit R-L-C série à une fréquence donnée — la réactance inductive X_L = 2πf·L, la réactance capacitive X_C = 1/(2πf·C), l'impédance complexe Z = R + j(X_L − X_C), son module |Z| = √(R²+X²) et l'angle de phase φ = atan(X/R) — et classe le circuit comme inductif (courant en retard), capacitif (courant en avance) ou résistif. Le point de terminaison parallèle calcule une impédance R-L-C parallèle via son admittance Y = 1/R + j(ωC − 1/ωL) et Z = 1/Y, avec module et phase. Le point de terminaison ac-ohm applique la loi d'Ohm pour le courant alternatif, I = V / |Z|, pour donner le courant efficace et la puissance apparente à partir d'une tension efficace et d'une impédance spécifiée soit comme résistance et réactance, soit comme un module, et la puissance réelle lorsque la phase est connue. La résistance et la réactance sont en ohms, l'inductance en henrys, la capacité en farads, la fréquence en hertz et la tension efficace en volts ; la phase est en degrés. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications électroniques, audio, filtres RF, alimentations électriques et contrôle de moteurs, les outils de circuits AC et phaseurs, et l'enseignement du génie électrique. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Ceci est l'impédance complexe AC ; pour la fréquence de résonance et la réactance seules, utilisez une API de résonance et pour la correction du facteur de puissance, une API de facteur de puissance.

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Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.

API de VSWR et d'adaptation d'impédance

Mathématiques de VSWR et d'adaptation d'impédance RF sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison vswr calcule le rapport d'ondes stationnaires en tension et ses grandeurs associées — le coefficient de réflexion Γ = (ZL − Z0)/(ZL + Z0) = √(Pr/Pf), le VSWR = (1+|Γ|)/(1−|Γ|), la perte de retour −20·log₁₀|Γ| dB, la perte de désadaptation et le pourcentage de puissance réfléchie et transmise — à partir d'un coefficient de réflexion, d'une impédance de charge et de source (Z0 par défaut 50 Ω), ou de la puissance directe et réfléchie. Le point de terminaison fromvswr fait l'inverse, dérivant Γ, la perte de retour et la répartition de puissance à partir d'une valeur de VSWR. Le point de terminaison power calcule la puissance réfléchie et transmise à partir d'une puissance directe et d'un VSWR ou coefficient de réflexion. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications RF, antennes, radio-amateur et sans fil, les outils d'accord d'antenne et de ligne d'alimentation, et l'enseignement de l'électronique. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Ceci est l'adaptation d'impédance RF ; pour le gain d'antenne et l'ouverture, utilisez une API d'antenne.

api.oanor.com/vswr-api

API de réactance et résonance AC

Mathématiques de réactance AC et d'accord LC/RC sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison de réactance calcule la réactance capacitive Xc = 1/(2πfC) et la réactance inductive Xl = 2πfL à une fréquence donnée, et — lorsqu'un condensateur et une inductance sont fournis — la réactance nette en série X = Xl − Xc, que le circuit soit inductif, capacitif ou résonant, ainsi que l'impédance. Le point de terminaison de résonance calcule la fréquence de résonance LC f₀ = 1/(2π√(LC)), ou, étant donné une fréquence cible et un composant, résout l'autre composant nécessaire pour s'accorder. Le point de terminaison de coupure calcule la fréquence de coupure du filtre RC ou RL — fc = 1/(2πRC) pour RC, fc = R/(2πL) pour RL — et la constante de temps. Les fréquences sont en hertz ; la capacité, l'inductance et la résistance acceptent les unités de base SI avec des entrées pratiques µF/nF/pF et mH/µH. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications électroniques, RF, de filtres audio et embarquées, les outils d'accord et de conception de filtres, et l'enseignement de l'électronique. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Ceci est la réactance AC et l'accord LC/RC ; pour le dimensionnement des résistances en série de LED, utilisez une API de résistance de LED et pour le ROS et l'adaptation d'impédance, utilisez une API VSWR.

api.oanor.com/resonance-api

Loi d'Ohm et API de circuits

Mathématiques de circuits électroniques sous forme d'API. Le point d'accès ohms-law prend deux valeurs parmi tension, courant, résistance et puissance et retourne les quatre (V = IR, P = VI = I²R = V²/R). Le point d'accès combine calcule le total de résistances, condensateurs ou inductances câblés en série ou en parallèle — les résistances et inductances s'additionnent en série et se combinent réciproquement en parallèle, tandis que les condensateurs font l'inverse. Le point d'accès voltage-divider calcule la tension de sortie d'un diviseur à deux résistances et le courant qui le traverse. Le point d'accès reactance calcule la réactance capacitive (Xc = 1/2πfC), la réactance inductive (XL = 2πfL), la fréquence de résonance LC et la constante de temps RC ou RL. Tout est calculé localement avec des formules exactes en unités SI, donc c'est instantané et privé. Idéal pour la conception et l'éducation en électronique, l'ingénierie embarquée et matérielle, les projets de loisir et de laboratoire, et l'enseignement de la physique. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 5 points d'accès. Ce sont des mathématiques de circuits ; pour les codes de couleurs des résistances, utilisez une API de résistances et pour la conversion générale d'unités, utilisez une API d'unités.

api.oanor.com/ohmslaw-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

Réponses rapides sur les tarifs, quotas et l'intégration.

Comment obtenir une clé API pour API d'impédance AC ?
Inscris-toi gratuitement sur oanor.com, génère une clé API depuis le tableau de bord développeur et appelle API d'impédance AC avec l'en-tête x-oanor-key. Aucune carte bancaire requise pour le forfait gratuit.
Quelle est la limite de débit de API d'impédance AC ?
Le forfait gratuit permet 1 requête par seconde. Les forfaits payants montent jusqu'à 50 requêtes par seconde sur le palier Mega. Les limites strictes renvoient HTTP 429 au-delà du quota — sans frais surprises.
Combien coûte API d'impédance AC ?
API d'impédance AC dispose d'un forfait gratuit avec 100 appels / mois. Les forfaits payants commencent à €8.00 / mois avec des quotas plus élevés et des limites de débit plus rapides.
Puis-je résilier mon abonnement à tout moment ?
Oui. Les abonnements sont facturés mensuellement et tu peux résilier à tout moment depuis le tableau de bord de facturation. Aucun engagement à long terme ni frais de résiliation.
API d'impédance AC est-il conforme au RGPD ?
Toutes les requêtes vers API d'impédance AC transitent par notre passerelle européenne. Ta clé API upstream ne quitte jamais notre serveur et aucune donnée personnelle n'est partagée avec le fournisseur upstream au-delà de la requête envoyée.

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curl https://api.oanor.com/impedance-api/SOME_PATH \
  -H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/impedance-api/SOME_PATH", {
  headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/impedance-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/impedance-api/SOME_PATH",
    headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())

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