RC/RL filter cutoff
API · /resonance-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.
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Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API d'onde stationnaire
Mathématiques des ondes stationnaires et de la résonance pour les cordes et les colonnes d'air sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison string modélise une corde fixée aux deux extrémités : à partir de sa longueur et de la vitesse de l'onde — donnée directement ou comme la tension et la masse linéique (que vous pouvez fournir directement, ou faire calculer à partir d'une masse et d'une longueur, ou d'un diamètre de fil et d'une densité de matériau) — il renvoie la vitesse de l'onde v = √(T/μ), la fréquence fondamentale f₁ = v/(2L) et la série harmonique f_n = n·f₁, chacune avec sa longueur d'onde et son nombre de nœuds et ventres ; il peut également résoudre la tension nécessaire pour accorder la corde à une fondamentale cible. Le point de terminaison pipe fait de même pour une colonne d'air : un tuyau ouvert (les deux extrémités ouvertes) résonne à tous les harmoniques f_n = n·v/(2L) tandis qu'un tuyau fermé (bouché) ne résonne qu'aux harmoniques impairs f_n = (2n−1)·v/(4L), avec la vitesse du son donnée directement ou calculée à partir de la température de l'air, v = 331,3·√(1 + θ/273,15). Le point de terminaison harmonics génère la série harmonique à partir d'une fréquence fondamentale, ou d'une vitesse d'onde et d'une longueur, pour une corde, un tuyau ouvert ou un tuyau fermé. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils d'instruments de musique et de lutherie, les applications d'acoustique et audio, la conception de tuyaux d'orgue et d'instruments à vent, et l'enseignement de la physique. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Il s'agit d'ondes stationnaires mécaniques et de résonance ; pour la théorie musicale note-à-fréquence, utilisez une API de note musicale et pour la longueur d'onde électromagnétique λ = c/f, utilisez une API de longueur d'onde.
api.oanor.com/standingwave-api
API d'impédance AC
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.
api.oanor.com/impedance-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 de réactance et résonance AC ?
Quelle est la limite de débit de API de réactance et résonance AC ?
Combien coûte API de réactance et résonance AC ?
Puis-je résilier mon abonnement à tout moment ?
API de réactance et résonance AC est-il conforme au RGPD ?
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Extraits de code
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curl https://api.oanor.com/resonance-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/resonance-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/resonance-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/resonance-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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