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Transformer Ratio API

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Ideal-Transformator-Beziehungen als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Transformator-Endpunkt arbeitet mit dem Windungsverhältnis a = Np/Ns = Vp/Vs = Is/Ip: Geben Sie ein beliebiges verhältnisdefinierendes Paar an – die primären und sekundären Windungen, Spannungen oder Ströme – und es leitet die restlichen ab, klassifiziert den Transformator als Aufwärts-, Abwärts- oder 1:1-Isolation und meldet die primäre und sekundäre Scheinleistung (die bei einem idealen Transformator gleich sind, sodass eine Abwärtsspannung eine Aufwärtsstromstärke bedeutet). Der Leistungsendpunkt wendet die Leistungsbilanz mit einem Wirkungsgrad an, Ps = η·Pp, von der primären oder sekundären Leistung (direkt angegeben oder als Spannung mal Strom) und meldet den Leistungsverlust. Der Impedanzendpunkt spiegelt eine Impedanz über den Transformator wider, Zp/Zs = (Np/Ns)² = a² – die Grundlage der Impedanzanpassung, sodass ein 8-Ω-Lautsprecher an einem 10:1-Transformator für die Quelle wie 800 Ω aussieht. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Werkzeuge der Elektro- und Elektroniktechnik, Netzteil- und Audioverstärkerdesign, Impedanzanpassung und EE-Bildungs-Apps. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Endpunkte. Dies sind ideale Transformatorverhältnisse; für das Ohmsche Gesetz, Reaktanz und Serien-/Parallelkomponenten verwenden Sie eine Ohm'sches-Gesetz-API.

api.oanor.com/transformer-api
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Maschinenlesbare Spezifikation, damit KI-Agenten diese API integrieren können.

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

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

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Voltage Drop API

Kabel-Spannungsabfall- und Leiterquerschnittsberechnung als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Drop-Endpunkt berechnet den Spannungsabfall entlang einer Kabelstrecke aus dem Strom, der einfachen Leitungslänge, dem Leiterquerschnitt und dem Material: Der Leiterwiderstand R = ρ·L/A, der Spannungsabfall Vd = k·I·R (k = 2 für Einphasen-, √3 für Drehstrom), der Abfall als Prozentsatz der Versorgungsspannung und die verbleibende Spannung am Verbraucher. Der Sizing-Endpunkt arbeitet rückwärts: Aus einem zulässigen prozentualen Abfall wird der minimale erforderliche Leiterquerschnitt berechnet, A ≥ k·I·ρ·L/Vd_allow, auf den nächsten Standardkabelquerschnitt aufgerundet (1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25 … mm²) und der tatsächliche Abfall bei diesem Querschnitt gemeldet. Der Power-Endpunkt berechnet die im Kabel als Wärme verlorene Leistung, P = N·I²·R (N = 2 oder 3 stromführende Leiter), und den Kabelwirkungsgrad bei einer gegebenen Lastleistung. Kupfer (ρ = 0,0172) und Aluminium (ρ = 0,0282 Ω·mm²/m) werden unterstützt. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher sofort und privat. Ideal für Elektroinstallations- und Schaltschrankplanungswerkzeuge, Kabelauswahl nach Verdrahtungsvorschriften, Solar-, EV-Lade- und Unterverteilerdimensionierung sowie elektrotechnische Ausbildung. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist Kabel-Spannungsabfall und -Querschnittsberechnung; für das Ohmsche Gesetz, Reaktanz und Resonanz verwenden Sie eine Ohmsches-Gesetz-API und für Transformatorverhältnisse eine Transformator-API.

api.oanor.com/voltagedrop-api

Leistungsfaktor & Wechselstrom-Leistungs-API

Wechselstrom-Leistungsdreieck und Leistungsfaktor-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Leistungsfaktor-Endpunkt löst das Leistungsdreieck: aus zwei beliebigen der Scheinleistung S (Voltampere), der Wirkleistung P (Watt), der Blindleistung Q (VAR), dem Leistungsfaktor (cos φ) oder dem Phasenwinkel gibt er alle zurück, unter Verwendung von S = √(P²+Q²), P = S·cosφ, Q = S·sinφ und PF = P/S. Der Last-Endpunkt berechnet die Leistungen einer Last direkt aus ihrer Spannung, ihrem Strom und ihrem Leistungsfaktor — einphasig S = V·I oder dreiphasig S = √3·V·I aus Leiterwerten. Der Korrektur-Endpunkt dimensioniert die Leistungsfaktor-Korrektur: die Blindleistung, die ein Kondensator liefern muss, um den Leistungsfaktor von einem aktuellen Wert auf einen Zielwert zu erhöhen, Qc = P·(tanφ1 − tanφ2), und — bei gegebener Versorgungsspannung und Frequenz — die Kapazität, C = Qc/(2π·f·V²), die Grundlage zur Reduzierung von Blindstrombedarf und Versorgungsstrafen. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für elektrotechnische und Energieversorgungssystem-Tools, Motor-, Industrie- und HVAC-Lastanalyse, Energieabrechnungs- und Stromqualitäts-Apps. Reine lokale Berechnung — kein Schlüssel, kein Drittanbieter-Dienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist Wechselstrom-Leistung und Leistungsfaktor-Korrektur; für das Ohmsche Gesetz, Reaktanz und Resonanz verwenden Sie eine Ohmsches-Gesetz-API.

api.oanor.com/powerfactor-api

Coulomb & Electric Field API

Coulomb'sches Gesetz der Elektrostatik als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Kraft-Endpunkt berechnet die elektrostatische Kraft zwischen zwei Punktladungen, F = k·q1·q2/(εr·r²) — Coulomb'sches Gesetz, mit k = 8,9876×10⁹ N·m²/C² — aus den beiden Ladungen, ihrem Abstand und einer optionalen relativen Permittivität für ein dielektrisches Medium, und gibt an, ob die Kraft anziehend (entgegengesetzte Vorzeichen) oder abstoßend (gleiche Vorzeichen) ist. Der Feld-Endpunkt liefert das elektrische Feld einer Punktladung, E = k·q/(εr·r²), seine Richtung (weg von einer positiven Ladung, hin zu einer negativen) und die Kraft auf eine dort platzierte Testladung, F = q_test·E. Der Potential-Endpunkt liefert das elektrische Potential V = k·q/(εr·r) und für ein Ladungspaar die elektrostatische potentielle Energie U = k·q1·q2/(εr·r) in Joule und Elektronenvolt. Ladungen können in Coulomb, Mikrocoulomb oder Nanocoulomb eingegeben werden. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Physik- und Elektrotechnik-Lehrmittel, Elektrostatik- und Feldtheorie-Apps sowie Labor- und Simulationssoftware. Reine lokale Berechnung — kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist Elektrostatik; für das Ohm'sche Gesetz und Gleich-/Wechselstromkreise verwenden Sie eine Ohm'sche-Gesetz-API.

api.oanor.com/coulomb-api

Transmission Line API

Transmission-Line-RF-Mathematik als API, lokal und deterministisch für eine verlustfreie Leitung berechnet. Der Eingangsimpedanz-Endpunkt transformiert eine komplexe Lastimpedanz entlang einer Leitung, Zin = Z0·(ZL + jZ0·tanβl)/(Z0 + jZL·tanβl), aus der charakteristischen Impedanz, dem Lastwiderstand und der Lastreaktanz sowie der elektrischen Länge in Grad — eine Viertelwellenleitung (90°) invertiert die Last zu Z0²/ZL, während eine Halbwellenleitung (180°) sie wiederholt, was die Grundlage der Impedanzanpassung ist. Der Viertelwellen-Endpunkt berechnet die charakteristische Impedanz Z0 = √(Z1·Z2) eines Viertelwellentransformators, der zwei reale Impedanzen anpasst, exakt bei einer Frequenz. Der Endpunkt für die elektrische Länge wandelt eine physikalische Leitungslänge in ihre elektrische Länge in Wellenlängen, Grad und Bogenmaß bei einer Frequenz um, unter Verwendung der Wellenlänge auf der Leitung λ = vf·c/f mit einem Verkürzungsfaktor für das Dielektrikum. Impedanzen sind in Ohm (die Last aufgeteilt in Widerstand und Reaktanz), elektrische Länge in Grad, physikalische Länge in Metern und Frequenz in Hertz. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Entwickler von HF-, Antennenanpassungs-, PCB-, Radar- und Mikrowellen-Apps, Stichleitungsanpassungs- und Transformator-Design-Tools sowie für die elektromagnetische Ausbildung. Reine lokale Berechnung — kein Schlüssel, kein Drittanbieter-Service, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist die Leitungsimpedanztransformation; für SWR und Rückflussdämpfung verwenden Sie eine VSWR-API und für Mikrostreifenleitungsgeometrie eine PCB-API.

api.oanor.com/transmissionline-api

Häufig gestellte Fragen

Schnelle Antworten zu Preisen, Kontingenten und Integration.

Wie bekomme ich einen API-Key für Transformer Ratio API?
Registriere dich kostenlos auf oanor.com, erstelle einen API-Key im Entwickler-Dashboard und rufe Transformer Ratio API mit dem x-oanor-key-Header auf. Keine Kreditkarte für den Free-Tier nötig.
Wie hoch ist das Rate-Limit für Transformer Ratio 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 Transformer Ratio API?
Transformer Ratio API hat einen Free-Tier mit 100 Calls / Monat. Bezahlte Pläne starten bei €9.00 / 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 Transformer Ratio API DSGVO-konform?
Alle Anfragen an Transformer Ratio 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/transformer-api/SOME_PATH \
  -H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/transformer-api/SOME_PATH", {
  headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/transformer-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/transformer-api/SOME_PATH",
    headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())

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