Daten
922 Live-API(s)
Media Bias API
Politische-Voreingenommenheit und faktische-Berichterstattungsbewertungen für über 1.350 Nachrichtenquellen, bezogen von AllSides und Media Bias/Fact Check. Suchen Sie jede Quelle nach Domain oder Namen, um ihre links/mitte/rechts politische Neigung (5-Punkte-Skala) und hohe/gemischte/niedrige faktische Zuverlässigkeit zu erhalten – ideal für Nachrichtenaggregatoren, Medienkompetenz-Tools und Inhaltsmoderation.
Baking Pan Scaler API
Backformen-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Flächen- und Skalierungsfaktor-Zahlen, mit denen ein Bäcker ein Rezept zwischen Backformen umrechnet. Der Trick, den jeder falsch macht, ist, dass ein Rezept nach der FLÄCHE der Form skaliert wird, nicht nach ihrem Durchmesser, daher fasst eine 10-Zoll-Runde viel mehr Teig als eine 9-Zoll. Der Flächen-Endpoint gibt die Oberfläche jeder Backform – rund und Springform als π/4·d², quadratisch als s², rechteckig als Länge × Breite und Bundt- oder Rohrformen als Ring (der äußere Kreis minus das Mittelloch) – also eine 9-Zoll-Runde ist 63,6 in², eine 8-Zoll-Quadrat 64 und eine 9×13 ist 117; mit einer Höhe wird das Volumen in Kubikzoll und Tassen zurückgegeben. Der Convert-Endpoint gibt den Skalierungsfaktor, um ein Rezept von einer Form auf eine andere zu übertragen, Faktor = Ziel-Fläche ÷ Quell-Fläche: eine 9-Zoll-Runde auf eine 9×13 ist ×1,84, und zwei 8-Zoll-Runden ergeben tatsächlich eine 9×13. Gib eine Zutatenmenge an und es skaliert sie für dich, mit dem Hinweis, die Teighöhe ähnlich zu halten und die Backzeit anzupassen. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, also ist es sofort und privat. Ideal für Entwickler von Back-, Rezept-, Meal-Prep- und Küchen-Apps, Rezeptskalierungs- und Substitutionswerkzeugen sowie kulinarischer Software. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Zoll. Live, nichts gespeichert. 2 Compute-Endpoints. Für die Umrechnung von Zutaten-Einheiten verwende eine Cooking-API.
BJT-Transistor-API
Bipolartransistor-(BJT)-Schaltungsmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Endpunkt currents setzt die drei Anschlussströme durch die Gleichstromverstärkung β (hFE) in Beziehung: den Kollektorstrom Ic = β·Ib, den Emitterstrom Ie = (β+1)·Ib und die Basisverstärkung α = β/(β+1) ≈ 1, ausgehend von β und einem beliebigen Strom. Der Endpunkt bias analysiert den Arbeitspunkt des klassischen Spannungsteiler-Bias-Netzwerks – aus der Versorgungsspannung, den beiden Teilerwiderständen, den Kollektor- und Emitterwiderständen, β und der Basis-Emitter-Spannung berechnet er das Thévenin-Äquivalent (Vth = Vcc·R2/(R1+R2), Rth = R1‖R2), den Basisstrom Ib = (Vth − Vbe)/(Rth + (β+1)·Re), die Kollektor- und Emitterströme, die Kollektor-Emitter-Spannung Vce und die Knotenspannungen und klassifiziert den Arbeitsbereich als Sperrbereich, aktiven Bereich oder Sättigung. Der Endpunkt power berechnet die Verlustleistung des Transistors, Pd ≈ Vce·Ic (plus Vbe·Ib), um sie mit der maximal zulässigen Leistung zu vergleichen. Ströme sind in Ampere, Widerstände in Ohm und Spannungen in Volt, wobei Vbe standardmäßig 0,7 V für Silizium beträgt. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Elektronik-, Verstärkerdesign-, Embedded- und Hobbyist-App-Entwickler, Bias- und Arbeitspunkt-Tools sowie Elektronikausbildung. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist BJT-Bias; für Operationsverstärkerschaltungen verwenden Sie eine Op-Amp-API und für einen LED-Vorwiderstand eine LED-Widerstands-API.