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Datenlogger Pendeluhr
Kollege hat einen µC Board (STM32) mit GPS für Absolutzeitstempelung +-40 ns gebaut. Nebenbei kann der µC auch noch Baro-Hygro-Thermometer per I2C oder SPI auslesen (auch mit Zeitstempel). Dazu braucht es die Lichtschranke mit Pullup
viel zu klein und basieren auf > AVR, was in sich selbst nicht gut geeignet ist für mich, da ich STM32 > bevorzuge. Es ist doch völlig Rille auf welchem Chip die basieren, entscheident ist, ob sich die Aufgabenstellung damit umsetzen läßt. Wenn Du meinst alles mit STM32 machen zu müssen, dann ist
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Hilfe bei der Auswahl des Quarzoszillators für STM32G4
Hi Ich wollte ein Quarzoszillator für mein Miktro(STM32G431CBT6) auswählen, aber AN2867 sagt nichts für STM32G4. Ist es noch nutzbar für G4-Serie?
https://www.st.com/resource/en/application_note/cd00221665-oscillator-design-guide-for-stm8af-al-s-stm32-mcus-and-mpus-stmicroelectronics.pdf
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Preiswerte LoraWAN / Lora dual stack Lösung mit Pi Pico
nehme die RAK3172. Koennen AT-Mode, aber man kann sie auch komplett selber programmieren. Ist ein STM32WLE5 drin. Ich glaube Arduino geht auch. Das besondere an den Modulen ist die Seite mir ihren Zertifizierungen. .-) Vanye
nehme die RAK3172. Koennen AT-Mode, aber man kann sie auch komplett > selber programmieren. Ist ein STM32WLE5 drin. Ich glaube Arduino geht > auch. Bekannt ist auch das Seeed Wio-E5 Modul, spielt vermutlich in exakt der gleichen Kategorie: https://wiki.seeedstudio.com/LoRa-E5_STM32WLE5JC_Module
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ESP 32 oder Nano
knicken, dessen ADC ist im Vergleich dazu nur ein grobes nicht lineares Schätzeisen. Ich würde einen STM32G4 (oder den älteren STM32F3) empfehlen, denn deren 12 Bit ADC unterstützen den "differential mode" und sie enthalten auch Operationsverstärker, die du wahrscheinlich brauchen wirst. Es gibt extra
ADC zu beschalten und alle Spannungen gegen diese Leitung zu messen. Alternativ ist es bei einem STM32 auch möglich die bei einigen Typen vorhandenen OPAs und DAC Ausgänge zu verwenden. Der DAC hängt auch an VRef wie der ADC und nimmt das etwas unvorhersehbare Verhalten der rein digitalen GPIOs raus
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STM32
im Stop Modus STM32L0 (2014) ARM Cortex M0+ bis 32 MHz - mit EEPROM STM32L1 (2010) ARM Cortex M3 bis 32 MHz - mit EEPROM STM32U0 (2024) ARM Cortex M0+ bis 56 MHz STM32L4 (2015) ARM Cortex M4F bis 80 MHz STM32U3 (2025)
STM32F0 (2013) ARM Cortex M0 bis 48 MHz STM32C0 (2022) ARM Cortex M0+ bis 48 MHz - billig STM32G0 (2018) ARM Cortex M0+ bis 64 MHz STM32F1 (2007) ARM Cortex M3 bis 72 MHz - die älteste STM32 Serie STM32F3