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Load Cell API

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Load-Cell- (Wägezellen-) Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Ausgabe-Endpunkt berechnet die Brückenausgangsspannung, die eine Dehnungsmessstreifen-Wägezelle unter einer gegebenen Last erzeugt: Vout = (Last/Kapazität)·Empfindlichkeit·Erregung, wobei der Vollausschlag FSO = Empfindlichkeit(mV/V)·Erregung(V) bei der Nennkapazität erreicht wird. Er gibt die Ausgangsspannung in Millivolt, das äquivalente mV/V bei dieser Last und die Kapazitätsauslastung zurück und kennzeichnet Überlast. Der Last-Endpunkt kehrt dies um, um die aufgebrachte Last aus einer gemessenen Brückenausgangsspannung zu ermitteln: Last = (Vout/FSO)·Kapazität. Der Array-Endpunkt dimensioniert eine Multi-Zellen-Wägeplattform: Aus der Anzahl identischer Zellen, der Kapazität pro Zelle sowie der Nutz- und Eigenlast (Tara) gibt er die gleichmäßig verteilte Last pro Zelle, deren Ausgangsspannung und Auslastung sowie die Gesamtsystemkapazität zurück, sodass Zellen so gewählt werden können, dass sie im schlimmsten Fall unter der Kapazität bleiben. Empfindlichkeit in mV/V, Erregung in Volt (Standard 10), Ausgangsspannung in Millivolt; Last und Kapazität teilen jede konsistente Einheit. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher sofort und privat. Ideal für Entwickler von Industrie-Wäge-, Waagen-, Kraftmess-, Silo- und Prozesssteuerungs-Apps, Wägezellen-Dimensionierungs- und Kalibrierungswerkzeuge sowie für die Instrumentierungsausbildung. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist die Wägezellen-Ausgangsspannung; für die zugrunde liegende Wheatstone-Brücke und Dehnungsmathematik verwenden Sie eine Wheatstone-Brücken-API.

api.oanor.com/loadcell-api
API-Key holen Im Playground testen → Anbieter kontaktieren

Maschinenlesbare Spezifikation, damit KI-Agenten diese API integrieren können.

/api/loadcell-api/openapi.json
/api/loadcell-api/llms.txt

Discovery: GET /api/index.json listet alle APIs.

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Thermoelement-API

Typ-K Thermoelement-Temperatur-/Spannungsumrechnung als API, lokal und deterministisch aus den offiziellen NIST ITS-90-Referenzfunktionen berechnet. Der Spannungsendpunkt wandelt eine Verbindungstemperatur in °C in die thermo-elektromotorische Kraft in Millivolt um, unter Verwendung des NIST Typ-K Direktpolynoms (mit seinem Gaußschen Korrekturterm oberhalb von 0 °C), und führt eine Kaltstellenkompensation durch, indem die EMK der Referenzverbindung subtrahiert wird, sodass eine heiße Verbindung bei 200 °C gegen einen Anschlussblock von 25 °C die EMK liefert, die Ihr Messgerät tatsächlich anzeigt; eine Typ-K-Verbindung erzeugt 4,096 mV bei 100 °C und 41,276 mV bei 1000 °C gegen eine 0 °C-Referenz. Der Temperatur-Endpunkt macht das Inverse: Er nimmt die gemessene EMK in Millivolt und die Referenzverbindungstemperatur, bezieht den Messwert zurück auf 0 °C durch Addition der Kaltstellen-EMK und gibt die Temperatur der heißen Verbindung in °C und K zurück – erhalten durch numerische Inversion desselben monotonen Vorwärtspolynoms, sodass es exakt mit der Vorwärtsumrechnung übereinstimmt. Typ K (Chromel–Alumel) deckt −270 bis 1372 °C ab. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Entwickler von Industrieautomatisierungs-, Prozesssteuerungs-, Datenerfassungs-, IoT-Sensor-, Ofen- und Laborinstrumenten-Apps, Sensorlinearisierungs- und Kaltstellenkompensationswerkzeugen sowie eingebetteter Firmware. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 2 Endpunkte. Dies ist das Typ-K-Thermoelement; für Widerstandstemperaturfühler verwenden Sie eine RTD/PT100-API.

api.oanor.com/thermocouple-api

Wheatstone Bridge API

Wheatstone-Brücken- und Dehnungsmessstreifen-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Brücken-Endpunkt nimmt die vier Armwiderstände R1–R4 und eine Erregerspannung entgegen und gibt die Brückenausgangsspannung zwischen den beiden Mittelpunkten zurück, Vout = Vin·(R2/(R1+R2) − R4/(R3+R4)), in Volt und Millivolt, die Spannung an jedem Mittelpunkt und ob die Brücke abgeglichen ist (Vout = 0 wenn R1·R4 = R2·R3). Der Abgleich-Endpunkt kehrt es um: Geben Sie drei beliebige Arme an und er löst den vierten Widerstand, der die Brücke abgleicht, die klassische Methode, mit der eine Wheatstone-Brücke einen unbekannten Widerstand misst. Der Dehnungs-Endpunkt modelliert eine Dehnungsmessstreifen-Brücke – Viertel-, Halb- oder Vollbrücke – und wandelt in beide Richtungen zwischen mechanischer Dehnung und elektrischem Ausgang um: Aus einem Messfaktor und einer Dehnung (direkt angegeben, als Mikrodehnung oder als relative Widerstandsänderung ΔR/R = GF·ε) gibt er das Ausgangsverhältnis und die Spannung Vout/Vin = (k/4)·GF·ε zurück, wobei k die Anzahl der aktiven Arme ist, und aus einer Ausgangsspannung und Erregung gibt er die Dehnung und Mikrodehnung zurück. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Instrumentierungs- und Sensorwerkzeuge, Lastzellen-, Drucksensor- und RTD-Messdesign, Dehnungsmessstreifen- und Datenerfassungs-Apps sowie Elektronikausbildung. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist Brücken- und Dehnungsmessstreifen-Messung; für das Ohmsche Gesetz, Spannungsteiler und Reihen-/Parallelwiderstandskombinationen verwenden Sie eine Ohmsches-Gesetz-API.

api.oanor.com/wheatstone-api

Dice Probability API

Tabletop-Würfelwahrscheinlichkeitsmathematik als API, lokal und deterministisch und exakt berechnet – die Chancen hinter den Würfen, nicht die Würfe selbst. Der Advantage-Endpunkt gibt die D&D-artigen Wahrscheinlichkeiten, ein Ziel auf einem d20 (oder einem beliebigen Würfel) normal, mit Vorteil (zweimal würfeln, das höhere behalten) oder mit Nachteil (das niedrigere behalten) zu schlagen: Eine 11+ zu benötigen ist 50 % normal, 75 % mit Vorteil und 25 % mit Nachteil, und er meldet den durchschnittlichen Wurf – Vorteil hebt einen d20 von 10,5 auf etwa 13,8. Der Pool-Endpunkt behandelt Erfolgszählsysteme (World of Darkness, Shadowrun): Für einen Pool von Würfeln, die bei einer Augenzahl ab einem Schwellenwert erfolgreich sind, gibt er die Wahrscheinlichkeit pro Würfel, die erwartete Anzahl von Erfolgen und die exakte Binomialwahrscheinlichkeit, genau oder mindestens eine Zielanzahl zu erreichen – sechs d10, die bei 7+ erfolgreich sind, ergeben durchschnittlich 2,4 Erfolge mit einer 45,6 % Chance auf drei oder mehr. Der Exploding-Endpunkt gibt den Mittelwert eines explodierenden („acing“, offenen) Würfels, der bei seiner maximalen Augenzahl neu gewürfelt und addiert wird – ein d6 ergibt durchschnittlich 4,2 statt 3,5. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Tabletop-, Virtual-Tabletop-, Spieledesign- und TTRPG-App-Entwickler, Chancen-und-Wahrscheinlichkeits-Helfer und Spielleiter-Werkzeuge. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieterdienst, sofort. Exakte Mathematik, keine Simulation. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Für zufällige Würfe eine Dice-Roller-API verwenden.

api.oanor.com/dicepool-api

Catering & Party API

Catering- und Partyplanungs-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Wie-viel-kaufe-ich-Zahlen, mit denen ein Gastgeber oder Caterer eine Personenzahl plant. Der Food-Endpunkt skaliert ein Menü auf die Gästeanzahl und den Appetit: das Hauptprotein mit etwa einem halben Pfund gegartem Fleisch pro Person (leicht 0,33, herzhaft 0,75), jede Beilage mit etwa vier Unzen pro Kopf, sechs Appetithäppchen pro Person und eineinhalb Brötchen – also benötigen 50 Gäste bei einem Standard-Dinner mit drei Beilagen 25 Pfund Fleisch, 300 Appetithäppchen und 75 Brötchen. Der Drinks-Endpunkt dimensioniert die Bar: etwa ein Getränk pro Gast pro Stunde plus ein Extra in der ersten Stunde, aufgeteilt auf Bier, Wein und Cocktails und umgerechnet in die realen Einheiten, die Sie kaufen – Bier im Kasten (24) und im Fass (ca. 165 Portionen), Wein in der Flasche (~5 Gläser), Spirituosen in der 750-ml-Flasche (~16 Shots) – plus das Eis (ca. 1,5 Pfund pro Gast) und Wasser; eine Party mit 50 Gästen und vier Stunden kommt auf 250 Getränke, 125 Biere (0,76 eines Fasses), 15 Flaschen Wein und 75 Pfund Eis. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, also ist es sofort und privat. Ideal für Eventplanungs-, Catering-, Hospitality- und Party-App-Entwickler, Einkaufslisten- und Personenzahl-Tools sowie Gastgeber-Rechner. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. US-Einheiten; Faustregeln – aufrunden. Live, nichts wird gespeichert. 2 Compute-Endpunkte. Passen Sie es an die Menge und die Jahreszeit an.

api.oanor.com/catering-api

Häufig gestellte Fragen

Schnelle Antworten zu Preisen, Kontingenten und Integration.

Wie bekomme ich einen API-Key für Load Cell API?
Registriere dich kostenlos auf oanor.com, erstelle einen API-Key im Entwickler-Dashboard und rufe Load Cell API mit dem x-oanor-key-Header auf. Keine Kreditkarte für den Free-Tier nötig.
Wie hoch ist das Rate-Limit für Load Cell API?
Der Free-Tier erlaubt 1 Anfrage pro Sekunde. Bezahlte Pläne skalieren bis zu 50 Anfragen pro Sekunde im Mega-Tier. Harte Limits liefern HTTP 429 oberhalb der Quote — keine überraschenden Mehrkosten.
Was kostet Load Cell API?
Load Cell API hat einen Free-Tier mit 100 Calls / Monat. Bezahlte Pläne starten bei €10.00 / Monat mit höheren Kontingenten und schnelleren Rate-Limits.
Kann ich mein Abo jederzeit kündigen?
Ja. Pläne werden monatlich abgerechnet und du kannst jederzeit in deinem Billing-Dashboard kündigen. Keine Mindestlaufzeit und keine Kündigungsgebühr.
Ist Load Cell API DSGVO-konform?
Alle Anfragen an Load Cell API laufen über unser EU-Gateway. Dein Upstream-API-Key verlässt nie unseren Server und es werden keine personenbezogenen Daten an den Upstream-Anbieter weitergegeben außer der Anfrage selbst.

Wähle einen Endpoint aus der Liste links — Details und Playground erscheinen hier.

Code-Snippets

Registrieren, um einen API-Key zu bekommen, dann jeden Pfad unter deinem Slug aufrufen.

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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