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Linux auf dem ESP32
praktischen > Gesichtspunkten würde man, wenn man unbedingt Linux nutzen wollte, ein > passenderes SoC wählen. Das System auf dem Linux auf dem ESP32S31 läuft hat wohl 16MB externen RAM. https://github.com/espressif/linux/blob/b0c63aaeda3cb0ee9d792b7df10bd60fa641a64b/arch/riscv/boot/dts/espressif/esp32s31.dts#L60 und 4MB ROM https://github.com/espressif/linux/blob/b0c63aaeda3cb0ee9d792b7df10bd60fa641a64b/arch/riscv/boot/dts/espressif/esp32s31.dts#L106
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ESP 32 oder Nano
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.
Egon schrieb im Beitrag #8088697: > Ginge auch so ? Nein, die üblichen ADC im uC (10 oder 12 bit) lösen die geringe 0.038% Widerstandsänderung nicht genau genug auf für 0.5 bis 1 GradC Anzeigegenauigkeit. Zudem sind die 5V im Vergleich zur internen Referenzspannung von 1.1V zu
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Datenlogger Pendeluhr
nicht machen. 3) Ein etwas größerer uC (z.B. ESP) hält die Daten komplett im RAM/internen Flash. Auslesen über eine Schnittstelle z.B. (W)LAN. Alternative Darstellung in einem Frontend und Download über dieses. Hier reicht ein ESP oder Raspi
Für fast alle Wettersensoren gibt's ebenfalls Libraries und Module. Ein SHT35 kümmert sich um °C und %rF, der BMP280 kann mmHg, beide passen zusammen an einen I²C-Port. Ein FRAM mit MB85RC256 passt ebenfalls noch mit an den I²C und hat 32kByte Platz. Achtung: je nach Arduino brauchts einen Pegelwandler
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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
www.hbs.edu/ris/Publication%20Files/dell-acqua-et-al-2026-navigating-the-jagged-technological-frontier_5c589c8c-fbb5-458f-b285-c944746cd717.pdf Anbei ein screenshot aus dem dokument, da steht jetzt was von vorhergehender "Overview session", nicht speziell von "Tipps zum Prompten".
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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
news/semtech-completes-the-lora-plus-hat-trick-as-the-lr2012-and-lr2022-join-the-lr2021-in-production-5c0b6bf401f1 nun nach folgendem Schema: [c] "With the LR2022 and LR2012 now in production, there is a LoRa Plus chip for multiple IoT applications — from sub-GHz sensor nodes to global multi-band trackers
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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
Der AMS1117 braucht deutlich mehr (siehe Dropout Voltage in https://www.umw-ic.com/static/pdf/71f663f5ded4039c93bc4964839a88b1.pdf). Das ist bereits ohne die Diode sehr knapp dimensioniert. Bitte auch berücksichtigen, das der Spannungsabfall an Dioden von der Stromstärke abhängt. Bei vielen Dioden
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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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UHF-Modulator ALPS MDLP3W104A
externe Messung der VCO-Spannung). Die Anschlüsse sind wie folgend: 1: Video In 2: Audio In 3: MD B+ (5 V-Versorgung Modulator analog + digital) 4: NC 5: BST B+ (Versorgung Antennen-Durchschleif-Verstärker "Booster") 6: SDA (I2C Daten) 7: CLK (I2C Clock) 8: NC 9: TUNING B+ (Abstimmspannung für die Varicap-Diode
) erforderlich z.B. mit zwei MOSFETS nach AN97055 von Philips, "Bi-directional level shifter for I2C-bus and other systems". Es sollte überprüft und sichergestellt werden, dass der Low-Pegel auf der 3,3 V-Seite im zulässigen Bereich liegt (beim ESP8266: 25% Vsup i.e. ca. 825 mV bei 3,3 V Versorgung)
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Empfelung für LiFePO4-Akku 12/12,8 Volt 6 oder 7 Ah
Die Haltbarkeit hängt stark vom Nutzungsverhalten ab. Ziehst du 3C aus der Zelle für 15min und prügelst sie danach sofort wieder mit maximalem Strom auf Ladeschlussspannung, wo sie dann 23h stehen bleibt oder ziehst du 0,2C 24/7 und lädst über den Tag wieder per PV
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