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Datenlogger Pendeluhr
Das kann ich nur unterstützen. Ich verwende gerne den ESP32-S3-WROOM N16R8, der hat 8 MByte PSRAM, da bringst Du Daten unter ohne Ende. Micropython kannst Du mit esptool drauf flashen, das bekommst Du unter https://micropython.org/download/ESP32_GENERIC_S3/ Du
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?
> recht einfach und problemlos, es geht eigentlich nur um die Signalform > und Spannung. Für die STM32G4 wäre das HCMOS und Vcc des Controllers, > also z.B. 3,3V. HCMOS-Pegel sind garnicht notwendig. Auch 1 Vss Signale können über 1 nF an OSC_IN eingekoppelt werden. Wenn der TO tatsächlich
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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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STM32
/analoge Anwendungen 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
STM32F2 (2010) ARM Cortex M3 bis 120 MHz STM32F4 (2011) ARM Cortex M4F bis 180 MHz STM32H5 (2023) ARM Cortex M33F bis 250 MHz STM32F7 (2016) ARM Cortex M7F bis 216 MHz STM32H7 (2018) ARM Cortex M7F bis