Multi-cell array
API · /loadcell-api
API de cellule de charge
Mathématiques de cellule de charge (transducteur de pesée) sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison de sortie calcule la tension de sortie du pont qu'une cellule de charge à jauge de contrainte produit sous une charge donnée, Vout = (charge/capacité)·sensibilité·excitation, où la sortie à pleine échelle FSO = sensibilité(mV/V)·excitation(V) est atteinte à la capacité nominale — il renvoie la sortie en millivolts, le mV/V équivalent à cette charge et l'utilisation de la capacité, et signale une surcharge. Le point de terminaison de charge inverse ceci pour retrouver la charge appliquée à partir d'une sortie de pont mesurée, charge = (Vout/FSO)·capacité. Le point de terminaison de tableau dimensionne une plateforme de pesage multi-cellules : à partir du nombre de cellules identiques, de la capacité par cellule et des charges vive et morte (tare), il renvoie la charge par cellule uniformément répartie, sa sortie et son utilisation ainsi que la capacité totale du système, afin que les cellules puissent être choisies pour rester sous capacité dans le pire des cas. La sensibilité est en mV/V, l'excitation en volts (10 par défaut), la sortie en millivolts ; la charge et la capacité partagent toute unité cohérente. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications de pesage industriel, de balances, de mesure de force, de silos et de contrôle de processus, les outils de dimensionnement et d'étalonnage de cellules de charge, et l'éducation en instrumentation. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Ceci est la sortie du transducteur de cellule de charge ; pour les mathématiques sous-jacentes du pont de Wheatstone et de la déformation, utilisez une API de pont de Wheatstone.
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Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API Thermocouple
Conversion température/tension d'un thermocouple de type K en tant qu'API, calculée localement et de manière déterministe à partir des fonctions de référence officielles NIST ITS-90. Le point de terminaison tension convertit une température de jonction en °C en force thermoélectromotrice en millivolts en utilisant le polynôme direct de type K du NIST (avec son terme de correction gaussien au-dessus de 0 °C), et effectue une compensation de soudure froide en soustrayant la FEM de la jonction de référence, de sorte qu'une jonction chaude à 200 °C contre un bornier à 25 °C donne la FEM que votre multimètre lit réellement ; une jonction de type K produit 4,096 mV à 100 °C et 41,276 mV à 1000 °C par rapport à une référence de 0 °C. Le point de terminaison température fait l'inverse : il prend la FEM mesurée en millivolts et la température de la jonction de référence, ramène la lecture à 0 °C en ajoutant la FEM de la soudure froide, et renvoie la température de la jonction chaude en °C et K — obtenue en inversant numériquement le même polynôme direct monotone, donc exactement cohérente avec la conversion directe. Le type K (chromel–alumel) couvre −270 à 1372 °C. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications d'automatisation industrielle, de contrôle de processus, d'acquisition de données, de capteurs IoT, de fours et d'instruments de laboratoire, les outils de linéarisation de capteurs et de compensation de soudure froide, et le firmware embarqué. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 2 points de terminaison. Ceci est le thermocouple de type K ; pour les détecteurs de température à résistance, utilisez une API RTD/PT100.
api.oanor.com/thermocouple-api
API Pont de Wheatstone
Mathématiques de pont de Wheatstone et de jauge de contrainte sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison pont prend les quatre résistances de bras R1–R4 et une tension d'excitation et renvoie la tension de sortie du pont entre les deux points médians, Vout = Vin·(R2/(R1+R2) − R4/(R3+R4)), en volts et millivolts, la tension à chaque point médian, et si le pont est équilibré (Vout = 0 lorsque R1·R4 = R2·R3). Le point de terminaison équilibre l'inverse : donnez trois bras quelconques et il résout la quatrième résistance qui équilibre le pont, la manière classique dont un pont de Wheatstone mesure une résistance inconnue. Le point de terminaison contrainte modélise un pont de jauge de contrainte — quart, demi ou complet — et convertit dans les deux sens entre la contrainte mécanique et la sortie électrique : à partir d'un facteur de jauge et d'une contrainte (donnée directement, en microcontrainte ou sous forme de changement de résistance relative ΔR/R = GF·ε), il renvoie le rapport de sortie et la tension Vout/Vin = (k/4)·GF·ε où k est le nombre de bras actifs, et à partir d'une tension de sortie et d'une excitation, il renvoie la contrainte et la microcontrainte. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les instruments et outils de capteurs, la conception de mesures de cellules de charge, de capteurs de pression et de RTD, les applications de jauge de contrainte et d'acquisition de données, et l'éducation en électronique. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Ceci est une mesure de pont et de jauge de contrainte ; pour la loi d'Ohm, les diviseurs de tension et les combinaisons de résistances série/parallèle, utilisez une API de loi d'Ohm.
api.oanor.com/wheatstone-api
API de réservoir de propane et GPL
Calculs mathématiques pour réservoirs de propane et GPL sous forme d'API, calculés localement et de manière déterministe — les chiffres de remplissage utilisable, d'énergie et de temps de combustion qu'un propriétaire, un camping-cariste, un maître-grilleur ou un technicien CVC calcule pour le réservoir. Le point d'accès tank convertit une taille de réservoir en chiffres réels : le propane liquide pèse 4,24 lb par gallon et contient 91 452 BTU par gallon (environ 21 569 BTU par livre), donc une bouteille de barbecue de 20 lb contient environ 4,7 gallons et 431 000 BTU. Il connaît les deux façons dont les réservoirs sont dimensionnés — une bouteille portable (20, 30, 40 lb) est évaluée par le poids de propane qu'elle contient, tandis qu'un réservoir en vrac (100, 250, 500, 1000 gal) est rempli à seulement 80 % de sa capacité en eau pour laisser de la place à l'expansion, donc un réservoir de 500 gallons contient en réalité 400 gallons de propane et environ 36,6 millions de BTU. Le point d'accès burntime divise cette énergie par la puissance nominale en BTU par heure d'un appareil pour donner le temps de fonctionnement : cette même bouteille de 20 lb fait fonctionner un radiateur de terrasse de 30 000 BTU/h pendant environ 14 heures, et une option heures par jour le convertit en jours. Le point d'accès refill calcule un remplissage à partir d'un prix par gallon, donne le coût par 100 000 BTU pour comparer le propane au gaz naturel ou à l'électricité, et — avec une puissance nominale d'appareil — le coût de fonctionnement par heure. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications pour l'énergie domestique, CVC, camping-car, hors-réseau, grillades et vie en extérieur, les outils de suivi des coûts de carburant et des réservoirs, et les calculateurs de livraison de propane. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Unités américaines. En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès de calcul. Pour l'économie de carburant des véhicules ou la loi des gaz parfaits, utilisez une API différente.
api.oanor.com/propane-api
API Barbell & Levage
Mathématiques de la barre et de l'entraînement avec poids sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les nombres de chargement de plaques et de pourcentages qu'un haltérophile, un entraîneur ou une application de gym calcule au rack. Le endpoint plates résout l'énigme quotidienne de la salle de sport : quelles plaques mettre de chaque côté pour un poids cible : 100 kg sur une barre standard de 20 kg signifie 40 kg par côté, chargé du plus lourd au plus léger comme un 25 et un 15 ; 102,5 kg ajoute la micro-plaque de 1,25 ; et si un objectif n'est pas atteignable avec les plaques disponibles, il charge le plus proche possible et indique le déficit, pour ne jamais avoir à deviner. Il fonctionne en kilogrammes ou en livres (225 lb sur une barre de 45 lb donne deux 45 de chaque côté), avec un poids de barre personnalisé et un ensemble de plaques personnalisé. Le endpoint percent transforme un maximum à une répétition en poids de travail que vous chargez réellement : 80 % d'un max de 100 kg donne 80 kg, et demander un poids pour cinq répétitions retourne environ 85,7 kg via la formule d'Epley (1RM = poids × (1 + répétitions ÷ 30)) — cinq répétitions se situent près de 86 % du max, dix répétitions près de 75 %. Le endpoint warmup construit une rampe de la barre vide jusqu'à la série de travail à environ 40, 55, 70 et 85 %, chacun arrondi à un incrément chargeable, avec le nombre de répétitions diminuant à mesure que la barre devient lourde. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications de gym, de musculation, de powerlifting et de fitness, les outils de suivi d'entraînement et de coaching, et les constructeurs de racks intelligents et de calculateurs de plaques. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Mathématiques exactes, pas de simulation. En direct, rien n'est stocké. 3 endpoints de calcul. Pour l'estimation du maximum à une répétition à partir d'une série, utilisez une API de force.
api.oanor.com/barbell-api
Questions fréquentes
Réponses rapides sur les tarifs, quotas et l'intégration.
Comment obtenir une clé API pour API de cellule de charge ?
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Combien coûte API de cellule de charge ?
Puis-je résilier mon abonnement à tout moment ?
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Extraits de code
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curl https://api.oanor.com/loadcell-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/loadcell-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/loadcell-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/loadcell-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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