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STM32
) ARM Cortex M33F bis 96 MHz STM32L4+ (2017) ARM Cortex M4F bis 120 MHz STM32L5 (2018) ARM Cortex M33F bis 110 MHz STM32U5 (2021) ARM Cortex M33F bis 160 MHz Mainstream Familie, für allgemeine digitale und gemischt digital/analoge
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 400 MHz STM32N6 (2025) ARM Cortex M55F bis
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Suche USB PD IC 100W
Niklas G. schrieb im Beitrag #7969580: > Man kann einen STM32Gxxx dazu programmieren per USB-PD zu kommunizieren > und das gewünschte Profil anzufragen, und entsprechend GPIOs zu setzen. Wenn man einen µC programmieren möchte, kann man auch einen CH32x035
Harald K. schrieb im Beitrag #7969612: > Wenn man einen µC programmieren möchte, kann man auch einen CH32x035 > verwenden, für den gibt es hier eine Beispielanwendung Die funktioniert vielleicht sogar auch auf dem STM32, die Hardware sieht ja sehr ähnlich aus. Beim STM32 ist die PD Kommunikation per
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Erfahrungen mit AI-Coding
Beitrag #8034746: > im Anhang seht ihr das Transkript des 1. > Versuch mit ollama und einem qwen3.5:35b. WTF. Hast du dir das Transkript mal angeguckt? Im Thinking process: Du: schreibe ein "blink-programm" für STM32 unter verwendung der ST HAL Model: Thinking ... 50 Zeilen Englisch. Dann:
Ryzen 7 3800X (-MT MCP-) speed/min/max: 3574/2200/4200 MHz Kernel: 6.8.0-106-generic x86_64 Up: 28d 16h 32m Mem: 22.27/62.71 GiB (35.5%) Storage: 16.37 TiB (88.6% used) Procs: 417 Shell: Bash inxi: 3.3.34 Graphics: NVIDIA GP108 [GeForce GT 1030] driver: nouveau v: kernel
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Digikey teurer, Vivado unter Jahresabonnement, kostenlose Compiler von Microchip uvam
8Bit PICs machen, machen sie aber mit 8Bit AVRs. Das Feld wollen sie ganz sicher nicht den Einsteigs 32Bit µC von STM & Co überlassen.
STM32G474 einen nicht Automotive qualifizierten Mikrocontroller verwendet. Und dann auch noch mit Zephyr? Hübsch, aber was auch immer das mit Automotive zu tun haben soll.
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Computersicherheit, Arduino auf Zephyr, Yocto 6.0 uvam
/blog/2026/04/21/beyond-the-congestion-why-the-xiao-esp32-c5-is-the-ultimate-tool-for-wireless-auditing-and-next-gen-iot/ eine Zusammenfassung an, die sich – naturgemäß - auch mit anderen ESP32-C5-Boards umsetzen lässt. ### Lesestoff, zur Zweiten – Deanonymisierung
Eval-Boards zu finden. Später gefundene Bugs bleiben dann (typischerweise) für immer drin. Bei manchen STM32's tritt der gleiche Bug in verschiedenen Varianten auf, und sie beheben nur eine Variante weil andere übersehen wurden. z.B. das Debugging in Low-Power-Modes bei den STM32Ux: Beim Wake-Up aus dem
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ESP32 + PlatformIO + Adafruit IO = Error
#8010513: > Andreas S. schrieb im Beitrag #8010491: >> von der aktuellen 4.3.3 > > Ja, die sind bei 5.x.x Nope, letztes Release v4.3.3 vom September. https://github.com/adafruit/Adafruit_IO_Arduino/blob/4.3.3/src/wifi/AdafruitIO_ESP32.h#L24
5.5.2 https://github.com/espressif/esp-idf [code] [env:seeed_xiao_esp32s3] ;platform = <======== Such dir etwas aktuelleres aus =========> platform = https://github.com/pioarduino/platform-espressif32
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SMD Marking Code M80
eine Fehlermeldung, daß der Akku nicht verwendet werden kann. Vout geht direkt in ein kleinen µC (STM32F042) in Pin 1 (Vbat) Pin 5 (PF0-OSC_IN) und Pin 25 (PB12).
Der STM32F042K6 ist auch halb defekt, schluckt zu viel Strom. Gibt es bei Mouser, aber wie programmiert man sowas ...
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Handbetriebenen Drehgeber ohne Timer auswerten
/ Empfehlung ;-)). Neuere ESPs (ESP32-C5, ESP32-C61, ESP32-H2 und ESP32-P4) haben eine softwaremäßig (de)aktivierbare Hysterese.
Praxis aus. Vielleicht probiert mal jemand einen STM32..., was ich mangels Bedarf nicht mehr gemacht hatte, und berichtet, wie es damit aussieht. Das Programm mit RP2040 und PIO-Dekoder liefert auch Zählfehler (Abtastrate ca. 10 MHz) die verschwinden
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Neue Funkmodule, Windows 11 mit IoT-Funktionen, Schraube mit Gebrauchsmuster uvam
im Bereich der Entwicklungswerkzeuge. Erstens findet sich unter der URL https://community.st.com/t5/developer-news/new-updates-of-stm32cube-embedded-software/ba-p/864041 eine neue Version von Cube, die Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen mitbringt - eine Aktualisierung ist für Nutzer von STM32-Technologien auf jeden Fall empfehlenswert. Nutzer des Visual Studio Code-Plugins finden derweil unter der URL https://community.st.com/t5/developer-news/stm32cubeide-for-visual-studio-code-what-s-new-in-december
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Fehlersuche Konstanstromquelle LM317LZ
H. H. schrieb im Beitrag #8060456: > Bild 5 im Datenblatt des LM317L. Danke. rhf
H. H. schrieb im Beitrag #8061647: > Der wird wie der LM317 verwendet. Habe mal St genommen https://www.st.com/resource/en/datasheet/stlq50.pdf Also Schaltung Fig 5. Die Adj Spannung wäre 1.222V
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CubeMX Probleme mit neuem STM32H723 Controller
beim Compilieren aussieht. CubeMX ist Version 6.16.1 CubeIDE ist Version 2.0 Firmware für den H7: STM32Cube_FW_H7_V1.12.0 gepatcht auf 1.12.1 Also alles auf neuestem Stand. Kann doch eigentlich nicht sein dass CubeMX noch nicht auf Stand des STM32H723 angekommen ist? Könnte das bitte
Vielleicht ähnlich: https://community.st.com/t5/stm32-mcus-embedded-software/github-stm32cube4-v1-6-2-does-not-contain-core-cm4-h-anymore/td-p/881675
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UDP-Netzwerke(l)n mit kleinen Mikrocontrollern und WizNet W5100/W5500
bereit ist etwas in > irgendeiner Form zurückzugeben. Ich tausche meine USB-Implementation für STM32F1 gegen den Code deines UDP-Testers. Deal?
product-item-2.html Und hier hat jemand Dokumentation dazu gesammelt: https://github.com/egnor/wt32-eth01 Hier gibts was für Arduino-Freunde, auf Deutsch: https://sebastianlang.net/arduino/wt32-eth01-mit-arduino/ Und hier z.B. kann man das Ding kaufen:h https://www.roboter-bausatz.de/p/wt32
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[V] Bauteilreste
/STMicroelectronics/VND830SP?qs=Mu9A%252BxKg3hTWlDbXu3OWRQ%3D%3D https://www.mouser.de/datasheet/2/389/stmicroelectronics_cd00044334-1205474.pdf 12 Stück im Stangenabschnitt EUR 10,- * STM VN5E160AS-E Einkanal-Highside-Schalter 140 mOhm mit
EUR 4,- * Stabkerndrossel zur Entstörung, 25 mm lang, 8 mm Durchmesser, Draht ca 1,5 mm Durchmesser gemessen 3,5 µH @1 kHz, 2,6 µH @100 kHz 12 Stück lose gibts umsonst dazu * BM SKMJ-PN MKP-Kondensator für Pulsbelastung (Snubber) 0,1 µF, 1000 Vdc, bedrahtet RM 22,5 mm ca 60 Stück
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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
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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Ki Hilft.wenn auch nicht immer
AVRs einfach. Man kann direkt 8 Bit über einen Port gleichzeitig rauspfefffern bzw. einlesen. Mit STM32 gehen sogar direkt 16 serielle Anschlüsse in Software an einem Port.
wohlgemerkt) und die KI einfach nicht fähig ist das zu finden. https://github.com/espressif/arduino-esp32/tree/5b61930/tools/sdk/esp32/bin
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BME280 mit Attiny85 auslesen Daten per SN75176 an Pi senden
irgendeinen kleinen ARM-basierten Controller vorschlagen. Die haben dafür fertige Einheiten in Hardware. STM32C011F4, STM32F030F4, oder so die Größe. Gibt auch gut passende aus China, WCH, Puya etc. Die sind dann auch noch klar billiger als der Attiny85.
kleinen ARM-basierten > Controller vorschlagen. Die haben dafür fertige Einheiten in Hardware. > STM32C011F4, STM32F030F4, oder so die Größe. Oder noch besser gleich mit CAN. Dann braucht es tatsächlich auch kein aufwändiges Protokoll weil einfach jeder sendet wann er will. Die LPC11Cx sind da
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erste Platine, bitte um Hilfe/Kritik
Dergute W. schrieb im Beitrag #7982150: > Das ist ein 4.7k nach GND und ein 2.2k Widerstand an 5V, die zusammen so > tun, als ob sie ein 1.5k Widerstand von Data+ nach +3.3V waeren, auf > dass der Host sofort mitkriegt, dass da was an dem Port haengt. Aber der STM32F411 (es ist doch einer?)
Moin, Niklas G. schrieb im Beitrag #7982152: > Aber der STM32F411 (es ist doch einer?) hat die doch in der > USB-Peripherie integriert...? Weiss ich mittlerweilen auch. Aber auf dem Schaltbild dieses Evalboards ist an dem Debug-USB eine aehnliche Schaltung
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Nucleo H743ZI2 Serielle Verbindung zum MacBook?
MacBookPro M2 (MacOS Tahoe) Adapter USB-C -> USB-A USB-A (USB3.0) 4-fach Port USB-A -> Mikro-USB Kabel STM32 Nucleo H743ZI2 (Power über ST-LINK USB) Software: STM CubeMX aktuellste Version STM CubeIDE aktuellste Version ST-LINK V3 aktuellste Version (Link,Dbg,Mass Storage) Ein kleines Testprogramm
/t5/stm32-mcus-boards-and-hardware/st-link-v3-not-detected-in-mac-m2/m-p/772534#M24150
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USB-C PD Prifile Testen
ungemein viel. Es gibt von ST Microelectronics für kleines Geld ein entsprechendes Board, das man mit STM32CubeMonitor-UCPD hierfür verwenden kann. Bei einer kleinen Recherche habe ich auf die Schnelle überwiegend USB-PD-Tester gefunden, die man als elektronische Last konfigurieren kann, aber nicht als
wird hier verwendet, um zu signalisieren, daß dieses Netzteil 5 A liefern kann. Hier wird ein Selbstbauprojekt für einen USB-PD-Tester beschrieben: https://github.com/wagiminator/CH32X035-USB-PD-Tester
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STM32F4 - Spiele
meine "Spielekonsole" (zumindest soll es mal eine werden) veröffentlichen. Für andere Controller habe 5 der insgesamt 7 Spiele schon veröffentlicht, mein Ziel war und ist es immer noch, alle Spiele auf einem Controller zu vereinigen, und hier soll es ein STM32F4 sein (weil es den mit viel Flash-Speicher
F401 ... einem schwarzen Board mit F407, einer Blackpill mit F401 und auf meiner eigenen Platine mit STM32F402 (ja, den gibt es wirklich, ist scheinbar für den chinesischen Markt only gemacht) laufen lassen und es gab keinen Unterschied. Ich werde mir wohl eine neue PCB routen, weil ich festgestellt
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KM-Switch Schaltplangenoergele
habe eine App Note gefunden, wo auch 100nF genannt wurden. http://nic.vajn.icu/PDF/STMicro/ARM/STM32F4/STM32F4xx_Hardware_Dev.pdf
Huckepacklochraster angeflanschten USB-B-Stecker immer. Auf dem KM-Switchboard dagegen nur, wenn entweder der 1.5K Pullup per Transistor zugeschaltet ist (was man ja eigentlich bei den STM32F4 nicht extra braucht), oder der USB-Host-Spannungswandler laeuft... Ursache: Da ist wohl ein Oopsie/fehlende Konfigurationsmoeglichkeit
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Fühlt sich der gcc hier veralbert?
Fehler mehr. GAR KEINER! Und das trotz 13 und 15. [c] 1 #define _GNU_SOURCE 2 #include <stdio.h> 3 #include <string.h> 4 5 static void foo (const char *bozo_exe) { 6 char* args[16]; 7 char* envs[4]; 8 printf ("Starting %s...\n", bozo_exe); 9 asprintf (&envs
Irgendwas kapiere ich immer noch nicht. Aber egal, davon geht die Welt nicht unter. Da ich gerade ein STM32 Board mit Cortex-M33 hier liegen habe: [c] #include <stdio.h> #include "stm32c5xx.h" #include "tusb.h" ... char a; char zwei[2]; char vier[4]; char fuenf[5]; char b; void main_task
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py32v002A: Blink-Binary "gesucht"
aus dem Jahr 2016. Ich möchte das dennoch nicht updaten, weil meine ganzen anderen Projekte von stm32f0 bis H7 oder nxp dann vielleicht unangenehme Seiteneffekte zeigen. Hm, wenn das bei dir läuft, kannst du mir ein Blinkbinary erstellen und hier posten ?
Beitrag #8036759: > Ich möchte das dennoch nicht updaten, weil meine ganzen anderen Projekte > von stm32f0 bis H7 oder nxp dann vielleicht unangenehme Seiteneffekte > zeigen. Verstehe ich nicht! Welcher Compiler verwendet werden soll, steht doch im Makefile. Oder kann man zumindest da rein schreiben
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Neue Bauteile: Passives, Spannungsmanagement und MPUs
 Bildquelle: Phoenix Contact. ### STMicroelectronics X-STM32MP-IGTW1 - EA-Expander für MPU-Evaluationsboard. Einer der Gründe für die „breite Verbreitung“ der STM32-Plattform dürfte die Freigebigkeit im Bereich der Evaluationsboards und das gut durchdachte
erweitert wird. Interessant ist unter anderem, dass die eigentliche Rechenleistung nicht aus dem ESP32, sondern aus einer STM32-MCU stammt. ### TE Connectivity QP 6.5 MULTI-COLOR - farblich einzigartiger PCB-Steckverbinder zur Stromversorgung. In Systemen, in denen mehrere Voltage Rails zur Verfügung
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CAN
Schnittstelle STM32F373 : 1 CAN Schnittstelle STM32F383 : 1 CAN Schnittstelle STM32F303 : 1 CAN Schnittstelle STM32F313 : 1 CAN Schnittstelle - STM32 F4 series of high-performance MCUs with DSP and FPU instructions STM32F405 : 2 CAN Schnittstellen STM32F415 : 2 CAN Schnittstellen STM32F407 : 2 CAN Schnittstellen STM32F417 : 2 CAN Schnittstellen STM32F427 : 2 CAN Schnittstellen STM32F437 : 2 CAN Schnittstellen STM32F429 : 2 CAN Schnittstellen STM32F439
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Verstärker für Funktionsgenerator bis 1 MHz
dann so 510 € kosten, sonst kostet das so 780 €. Es gibt aber auch günstigere Möglichkeiten. Ein STM32H747XIH6 hat drei 16 Bit ADC mit 3,6 MSPS und es gibt ein Entwicklungsboard STM32H747I-DISCO mit diesem Prozessor, sogar mit 4" LCD Module für ungefähr 105 € bei MOUSER. Damit könnte man wohl auch
510 € kosten, sonst kostet das so > 780 €. > > Es gibt aber auch günstigere Möglichkeiten. Ein STM32H747XIH6 hat drei > 16 Bit ADC mit 3,6 MSPS und es gibt ein Entwicklungsboard > STM32H747I-DISCO mit diesem Prozessor, sogar mit 4" LCD Module für > ungefähr 105 € bei MOUSER. Damit könnte man
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Suche Lüfter PWM IC mit Temp. Regelung
Stück kosten. Und wenn er einen Programmierer greifbar hat, kann es trotzdem günstiger sein, da STM32 mit 100MHz Däumchen drehen zu lassen, als die Einarbeitungs-Zeit in einen kleinen Billig-µC zu bezahlen, selbst wenn der nachher nur 5ct/Stück kostet. Und wenn er selber "für lau, als Hobby" Programmiert
Euro kalkulieren zu können. Aber heute bleiben wir ja völlig entspannt ;-) Was wäre denn Dein STM32 Vorschlag?
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Neuer OrangePi, neue Mikrocontroller und dazugehörende Software
wurde nun stabilisiert.  Bildquelle: https://community.st.com/t5/developer-news/new-stm32cubeide-for-visual-studio-code-from-prerelease-to/ba-p/846896 Über die zu erwartenden Änderungen vermeldet man folgendes: [c] • Release tracks are merged: the prerelease
introduce the cube bundle manager that automatically downloads, installs, and updates CLI tools and STM32 device support. Developers no longer need to install a full new CubeCLT package to access the latest compiler or benefit from the latest STM32 device support. CubeCLT will later be deprecated.
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Softwareupdates durch die Bank: CubeMX mit Vorschaufunktion, neues Quartus uvam
vollständig durchlaufen muss.  Bildquelle: https://community.st.com/t5/developer-news/introducing-stm32cubemx2-a-new-flavor-of-stm32cubemx-tool/ba-p/885793 Im Bereich der Clock-Konfiguration gibt es eine Funktion, die den „Weg des Taktes“ vom jeweiligen Generator bis
optisch hervorzuheben sucht.  Bildquelle: https://community.st.com/t5/developer-news/introducing-stm32cubemx2-a-new-flavor-of-stm32cubemx-tool/ba-p/885793 Außerdem gibt es eine – kleine - und unter https://community.st.com/t5/developer-news/what-s-new-in-stm32cubeide
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Projekt-Review: Energy Harvesting mit BQ25570 & LiPo (Solar)
2h am Tag dieses minimale Licht vorhanden ist werden 1,5mAh geerntet. Meine Ernte (1,5mAh) ist selbst unter den miesesten Bedingungen fast 4x so hoch wie der Tagesbedarf von meinem ESP32(0,42mAh).
Solar energy click (enthält > einen BQ25570), einem Anysolar "KXOB121K04F" Mini-Panel und einem > STM32U0 gebaut. Welchen Wirkungsgrad hast du beim Anypanel-Panel im Innenraum real gemessen? Nutzt du einen speziellen MPPT-Algorithmus oder fest eingestellte 80%?
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Arduino-Kern für 8051, neuer Mikrocontroller, Ubuntu mit längerer Lebenszeit uvam
einfaches Blinkprogramm, das auf dem STC8 folgendermaßen aussieht: [c] void setup() { pinMode(P5_5, OUTPUT); pinMode(P3_2, INPUT_PULLUP); } void loop() { digitalWrite(P5_5, HIGH); delay(1000); digitalWrite(P5_5, LOW); delay(1000); } [/c] Zum Zeitpunkt der Abfassung dieser
, aber rundherum. Es gibt ein paar Arduino Cores die vollkommen frei von C++ sind, z.B. für den STM8.
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Micropython Wetterstation
wohl 256kB bis 768kB SRAM. Manche haben dann > noch PSRAM bis 16MB. Genau genommen (PSRAM): ESP32: 4MB ohne Tricks, 8MB mit Tricks ESP32-S2: 10,5MB ESP32-S3: 32MB ESP32-P4: 64MB
mit Tricks > ESP32-S2: 10,5MB > ESP32-S3: 32MB > ESP32-P4: 64MB Richie schrieb im Beitrag #7998180: > Nein, das ist nicht richtig. > Die ESP32 beherrschen transparentes XIP (Execute in Place), mit > (einstellbarem
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MicroPython 1.27, Qt for Microcontrollers und andere Softwareupdates
gibt, vermelden wir – wie immer – in unserem News-Roundup- ### MicroPython v1.27 unterstützt STM32U5, ESP32-C5 und ESP32-P4 Im Hause MicroPython steht eine – von der Versionsnummer her minimale – Aktualisierung an, die der p.t. Nutzerschaft sowohl neue Features als auch drei neue Zielplattformen
are provided for all three of these configurations, as well as for the new ESP32-C5. Support for the low-power and high performing STM32U5xx series is also added in this release, supporting USB, ADC, DAC, UART, I2C, SPI and RTC, with a board profile for the NUCLEO-U5A5ZJ-Q. [/c
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ESP32-C6 an 18650 Akku betreiben
kann man so leicht einen Durchschnittsverbrauch im μA-Bereich erzielen, aber eben nicht mit den ESP32. Olli Z. schrieb im Beitrag #7964433: > Z2MQTT Wenn du also nur ZigBee brauchst, hast du ja eine große Auswahl an effizienten Funk-Controllern (inkl den nRF54 oder auch STM32WB) und bist nicht
Ich bin nun doch auf den ESP32-H2 (im Mini-Shield) gewechselt weil der mehr meine Anforderungen trifft. Preislich ist da zwar kein Unterschied, aber Hardware (Wifi) die nicht vorhanden ist, muss ich auch nicht aufwändig abschalten
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Hilfestellung bei der Auswahl des richtigen PCB-Prototypen-Erstellungswerzeugs
, nämlich eine Scopeclock, in der ich eine alte (genauer: NOS) Bildröhre mit aktueller Elektronik (STM32H7xx) kombiniere. Die Leiterplatte und Bestückung lasse ich dann aber bei JLCPCB machen und pütschere nicht mit meiner alten Isel-Ätzküvette herum, die sich im Keller unter einer dicken Staubschicht
F. schrieb im Beitrag #8064950: > Pinabstand >=1.27mm ATmega328P SOIC? Das schließt ja STM32 usw. schon mal aus, bzw. dann muss das Dev Board im ganzen drauf.
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Byte bitweise und als ganzes zugreifen als Datentyp in c
eine unterschiedliche > Bytereihenfolge. [c]// gcc bit.c -o bit.x && ./bit.x #include <stdio.h> #include <stdint.h> typedef union { struct { uint8_t b0:1, b1:1, b2:1, b3:1, b4:1, b5:1, b6:1, b7:1; }; uint8_t byte; } data_t; data_t data; int main (void)
Auf dem ESP32 habe ich die Structs in der richtigen Bytefolge aber mit absteigender Bitfolge anlegen müssen. [c] struct { uint8_t bit7 :1; uint8_t bit6 :1; uint8_t bit5 :1; uint8
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NIC
(). Die erste Funktion gpio.init() initialisiert den Pin A5 des STM32 als Ausgabe-Pin durch Angabe des Schlüsselwortes "OUTPUT", die Funktion gpio.set() setzt dann den Pin auf HIGH-Pegel, die Funktion gpio.reset() wieder auf LOW-Pegel. Die GPIO-Befehle sind hardware-abhängig
Programmiersprache Version i7-2600 CPU @ 3.40GHz i7-6700 CPU @ 3.40GHz Intel T6500 @ 2.10GHz NIC 0.9 5,3 sec 4,5 sec 17,3 sec PHP 5.6.23 10,4 sec 7,9 sec PHP 7.0 9,7 sec 7,3 sec Python 2.7 25,6 sec 27,95 sec 118 sec Lua 5.2 6,1 sec Es empfiehlt sich nicht, obiges Programm auf dem STM32 mit dem oben verwendeten
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Alternativer SSB-TX Ansatz => QRP
Rechenleistung zurecht zu kommen. Heutzutage unnötig. Ich baue mein o.g. Projekt gerade von einem STM32F103 (haha. ja, hab mit einem Bluepill Board angefangen) auf einen STM32H523 um. Dann kann ich die Amplituden- und Phasenwerte mit 48kSps berechnen statt mit 16kSps. Davon erhoffe ich mir eine bessere
stoße. Georg S. schrieb im Beitrag #8059762: > Ich > baue mein o.g. Projekt gerade von einem STM32F103 (...) auf einen STM32H523 um. Dann kann ich > die Amplituden- und Phasenwerte mit 48kSps berechnen statt mit 16kSps. > Davon erhoffe ich mir eine bessere Nachbarkanalunterdrückung. Bin gespannt
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Typische Beschaltung USB Eingang µC gesucht
eines USB Eingangs an einen µC STM32F429 aussehen? Das ganze wird noch komplizierter durch ein duale Versorgung des µC. Nur allein der USB Anschluß soll die LEDs aufleuchten lassen, genauso wie der Anschluß über die Hauptstromversorgung
#8053135: > Wie würde eine typische Schaltung für die Anbindung eines USB Eingangs > an einen µC STM32F429 aussehen? Siehe Datenblatt Seite 227 https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f427vg.pdf
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UART-Kommunikationsproblem bei uClinux auf Lantronix XPort Pro
Peter D. schrieb im Beitrag #7979607: > D.h., in meiner Applikation habe ich ein "read" auf TTYS0 laufen und der > liefert schon weniger Datenbytes als erwartet zurück. Du berücksichtigst aber auch dort, dass die Daten durchaus in mehreren
klappt. Die allermeisten aktuellen Microcontroller haben auch nur 10/100 MBit/s Ethernet, z.B. STM32H5, STM32H7. Gigabit und mehr sind da eher die Ausnahme. Nur bei den "richtig dicken" Mikroprozessoren wie z.B. STM32MP gibt es Gigabit, da diese Teile auch für Netzwerkspeicher usw. gedacht sind.
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Was fuer ein Program?
keine LED, nimm ein LCD Glas. https://de.aliexpress.com/item/32546519261.html Dafür braucht der STM32 nur genug Ausgangspins, für 2 1/2 genutzte Stellen 16 pins (+Stromversorgung, Tasten zum Einstellen und DAC Ausgang) Der Stromverbrauch so einer Schaltung liegt im 100uA Bereich, per standby bei
> Der Stromverbrauch so einer Schaltung liegt im 100uA Bereich, per > standby bei 5uA, da hält sogar ein 9V Block (am MC78FC03) 1 Jahr durch, Wie der zufall so will hab ich am Wochenende erst einen STM32L451 vermessen. Controller war in DeepSleep, wacht nur alle 10s einmal auf um
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STM32F103RFT6 I2C2 keine Funktion
> mit gleichem Ergebnis. Das Ding rührt sich nicht. In der Regel muss man den Code, den man für STM32 im Netz findet, an seinen konkreten µC und an die Schaltung anpassen. Mögliche I2C-Pins hat ein STM32 in der Regel ganz viele. Ohne den von Dir konkret eingesetzten Code wird das nix.
Bernd S. schrieb im Beitrag #8010574: > aber es passiert nichts. STM32F103RFT6 bestimmt original?
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[V] Bauteile, SMD und bedrahtet
datasheet/2/302/FXLS8962AF-1544430.pdf ca 240 Stück im Gurtabschnitt vorhanden je 10 Stück EUR 5,- * NXP FS32K142HRT0MLHR ARM-Controller 256k Flash LQFP-64 https://www.mouser.de/ProductDetail/NXP-Semiconductors/FS32K142HRT0MLHR?qs=w%2Fv1CP2dgqqpgHWJ9KLXug%3D%3D https://www.mouser.de
18,- Aktuell sind 40 Stück vorhanden * Tayo Yuden Speicherdrossel NS10145T1R0NNVV 1 µH 6 mOhm 8 A https://www.mouser.de/ProductDetail/TAIYO-YUDEN/NS10145T1R0NNVV?qs=hWgE7mdIu5R54Svo4IC7YA%3D%3D ca 60 Stück im Gurtabschnitt EUR 4,- ---- **Mechanik** JST Serie
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Transputer Prinzipien für heutige MCUs
in verschiedenen Wortbreiten: http://transputer.classiccmp.org// T225 16-bit Transputer T425 32-bit Transputer ST20450 32-bit Transputer T400 32-bit Low cost Transputer T805 32-bit Floating Point Transputer T9000 32-bit Floating Point Transputer
Parallelverarbeitung direkt auf > die heutigen MCUs zu übertragen? Es gibt ja Multicore-MCUs (z.B. ESP32, manche STM32, TriCore) die primär über shared-memory kommunizieren. Das scheint sich so wohl mehr durchgesetzt zu haben als Transputer. Tatsächlich geht es dabei auch weniger um das Erreichen höherer