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Linux auf dem ESP32
Dank der MMU auf dem neuen ESP32S31 läßt sich auch Linux auf den günstigen Mikrocontrollern betreiben: [Board Support Pack](https://github.com/espressif/esp-linux-bsp) [Buildroot](https://github.com/espressif/esp-buildroot-external
/espressif/linux/blob/b0c63aaeda3cb0ee9d792b7df10bd60fa641a64b/arch/riscv/boot/dts/espressif/esp32s31.dts#L106
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ESP 32 oder Nano
kommst. Der Arduino Nano kann 10 Bit, aber nicht differentiell (genügt vielleicht trotzdem). Den ESP32 kannst du 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
temperaturstabilen 100.00 Ohm Widerstand, z.B. MCP3422 http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.32 Das Entscheidungskriterium für den uC ist eher: WLAN (ESP32) oder stromsparend, welches Display, LED (SH79F3212) oder LCD (HT66F-3195), und was er sonst noch tun soll.
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Arduino Ventuno Q, Linux für ESP32-S31, OrangePi Zero 4 uvam
hierzu finden sich unter der als Bildquelle angegebenen URL. ### Espressif-BSP bringt Linux auf ESP32-S31 Die massive Aufmerksamkeit für klassische ESP32-Linux-Portierungen (siehe z.B. https://www.youtube.com/watch?v=5oKeVyxgwzk&) hat im Hause Espressif zu Umdenken geführt. Der ESP32-S31 ist leistungsfähig
hochgeladenen BSP Rechnung trägt.  Bildquelle: https://github.com/espressif/esp-linux-bsp ### NVIDIA: Jetson AGX Xavier, Xavier NX EOL Die Jetson-Serie hat sich ob der Kombination aus kompaktem Formfaktor und hoher Leistungsfähigkeit viele Fans geschaffen. Nun gilt, dass einige
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Feedback gesucht: I2C-Bussystem für LEDs, Mini-Motoren & Servos im RC-Schiff (ESP32)
zusammen, ich bin aktuell dabei, ein RC-Funktionsschiff zu modernisieren. Als neue Zentrale dient ein ESP32, der die Signale vom Empfänger auswertet. Da ich im Rumpf und in den Aufbauten nicht hunderte einzelne Kabel für jeden kleinen Verbraucher vom ESP32 aus verlegen möchte, würde ich die Schaltaufgaben
Eisberg rammst. Ich würde soweit wie möglich auf Standard aus dem RC Sortiment zurückgreifen. Und den ESP32 würde ich persönlich nochmal überlegen und doch auf einen Pico(2)W zurückgreifen - einfach, weil der schon so viele Ports hat.
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China Showlaser: OEM Board Ersatz Board mit ESP32S3, 16 Bit-DAC und dem ganzen Kladaradatsch
Moin Community, Ich hab da was gebaut. Es funktioniert erschreckenderweise auch gut! Jetzt möchte ich aber von meinem 9 × 15 cm THT-Board zu einem richtigen Custom-PCB wechseln (über die üblichen Online-Anbieter). Leider komme ich nicht wirklich über eine KiCad-Schematik sauber hinaus (PCB-Layout, Silkscreen-Layout usw). Für Tipps wäre ich eventuell sogar dankbar. Wem langweilig ist, kann sich das Ganze hier mal anschauen. Wichtig! Es kann zur Narkolepsie führen! Der ganze Unfug liegt hier: https://github.com/Andre1Becker/GalvOS/tree/main/hardware Link zum Projekt: https://github.com
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Preiswerte LoraWAN / Lora dual stack Lösung mit Pi Pico
bestelle ich, um es zu testen. Der Preis ist unschlagbar günstig. https://www.seeedstudio.com/XIAO-ESP32S3-for-Meshtastic-LoRa-with-3D-Printed-Enclosure-p-6314.html
schrieb im Beitrag #8088092: > Der Preis ist unschlagbar günstig. > https://www.seeedstudio.com/XIAO-ESP32S3-for-Meshtastic-LoRa-with-3D-Printed-Enclosure-p-6314.html Achtung. Dein Link hat einen ESP32. Der ist stromhungrig. Der nrf52 läuft deutlich sparsamer. Ist auch die Erfahrung des erwähnten Freudes
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ChatGPT analysiert uc.net
waren, sind noch da. Das ist gleichzeitig Stärke und Schwäche. 2. Nachwuchs kommt – aber anders. ESP32, Arduino, STM32, Raspberry Pi, KiCad usw. sorgen weiterhin für neue Fragen. Die aktuellen Themen zeigen das sehr deutlich. 3. Das Internet hat sich verändert. Ein Anfänger fragt heute eher ChatGPT
größte Gefahr als auch eine Chance sein. Ein Anfänger fragt heute: „Wie schließe ich diesen ESP32 an?“ und bekommt von ChatGPT sofort eine Antwort. Aber sobald es kompliziert wird – „Warum funktioniert meine Schaltung trotz korrektem Datenblatt nicht?“ – ist ein Forum mit echten Elektronikern
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anfänger-Problem mit arduino
vorher wirklich nicht. Der usbasp funktionierte also doch. Damit eröffnet sich jetzt auch die esp-welt.
Nachtrag : Karl K. schrieb im Beitrag #8088300: > Deswegen weiter WinAvr und dann mit der ESP32 .... Meines Wissens wird WinAVR seit 2014 nicht mehr weiter "verfolgt". Ich würde als Anfänger bei Arduino & Co bleiben. Unterstützung gibt es im Web mehr als genug und alle möglichen Libs sind
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Claude Code trifft AVR-Assembler: vom Chip in den Browser mit einem Prompt
https://www.youtube.com/watch?v=nmGEedloQ6E Darin zeigt er, wie ein Agent gefühlt selbständig den ESP32 programmiert, testet und die gefundenen Fehler gleich korrigiert. Das Prompten beschränkt sich auf eine hohe Ebene der Programmierung, in der es um Funktionsanforderungen und Testabdeckungen geht
aktuell. Gerade auf den allseits bekannten Standard-Plattformen (ich hacke gerade mit dem neuen ESP32-P4 bisschen rum) kann Claude mittlerweile ziemlich viel. So schnell wie KI in der Lage ist, die ganzen Informationen aus den diversen ESP-IDF Beispielen und irgendwelchen Infos versteckt in den Dokus
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Prüfung Schaltplan Flight Controller
Die Transistorschaltung könntest du von anderen ESP Boards abgucken, um sie zusammenhängend zu zeichnen. z.B. https://diagramweb.net/wp-content/images/Nodemcu-Esp32-Schematic-664.jpg
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Datenlogger Pendeluhr
Zeitbasis (GPSDO?) runtergeteilt auf z.B. 100Hz oder gar 1000Hz kann locker tausend Stunden in eine 32bit-Variable zählen, das macht der Arduino mit links und du kannst die 3600 Pendel pro Stunde auf die millisekunde genau mitstoppen. Oder sogar jede Minute schon bestimmen ob die Uhr falsch läuft.
Messintervall. Einmal pro Stunde gemessen wären das nur 384 Byte pro Tag. Ich würde da einfach ein ESP32 nehmen. Der hat genug RAM um auch jede Minute die Werte im RAM zu speichern. Dann wären es 23kB pro Tag. Auch noch lange kein Problem. Da kannst du sogar mehrere Tage im Speicher halten. Dann ins
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Empfelung für LiFePO4-Akku 12/12,8 Volt 6 oder 7 Ah
mit BMS wäre wohl am praktischsten. Es gibt einen Grundverbrauch 24/7 von ca 40 mA bei 3,3 V (ein ESP32C3 mit 2 Temperatursensoren) und im Sommer bei schönem Wetter einen zusätzlichen Verbrauch von meist 350 mA (geleg. auch bis zu 700 mA) auf 12 Volt für eine LED-Beleuchtung, ca 2-4 h. Geladen wird
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Problem mit XgecuT48 und PIC16F628A
dazu sagen. Ich bin ein totaler Anfänger mit diesen Dingen. Habe zwar schon einige Programme mit dem ESP32 Mini hinbekommen. Aber mit einen Microchip noch nie.