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STM32
Dokumente auf. Als Beispiel der Dokumentation soll stellvertretend der STM32F103RC genannt werden. Die Seite von ST beinhaltet alle nötigen Informationen passend zu diesem Prozessor. Diese Dokumente von ST beschreiben den Controller: Im STM32F103xC/D/E Datasheet sind die speziellen
sie nicht mehr zu verwenden. Auf der "Design Resources" Seite der Produktseite von ST eines jeden STM32 Mikrocontrollers kann die Library für den jeweiligen Controller heruntergeladen werden, z.B. hier für den o.g. STM32F103RC. Library für STM32F4xx: STSW-STM32065 STM32F4 DSP and standard peripherals
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WordClock mit WS2812
Moment noch in der Entstehung WordClock24h: = Software = Die Software ist lauffähig mit folgenden STM32-Boards: Nucleo STM32F401RE oder STM32F411RE Nucleo-Board BluePill STM32F103 STM32F103-BluePill BlackPill STM32F401 oder STM32F411 BlackPill-Board Empfohlen wird für zukünftige Projekte das BlackPill-Board
wc24h-stm32f103-ws2812-grb.hex WS2812 mit Farb-Reihenfolge GRB (Standard) wc24h-stm32f103-ws2812-rgb.hex WS2812 mit abweichender Farb-Reihenfolge RGB wc24h-stm32f103-sk6812-rgb.hex SK6812 RGB ohne weiße LED wc24h-stm32f103
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Schulnotenbewertung eines Arduino-Programms
"entwickelt". Grundsätzlich ist das Programm hier etwas, das ich interruptbasierend auf einem STM32F030 und einem STM32F411 am Laufen hatte / habe, dort jedoch im Gegensatz zu hier in "Plain-C" und mit Interrupts. Also habe ich mir einmal die Mühe gemacht, und mein eventbasierendes Rumpfprogramm
kritisieren. Mir ging es hier um das eventgesteuerte System.... prinzipiell habe ich ähnliches mit einem STM32F4 mit Interrupts schon gemacht. Und ja, das ist einfach nur eine Demo.... smile, wie du weißt: ich lerne jetzt sogar noch Besonderheiten von Arduino... meinen Programmierstil... gewöhnt man mir
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CAN
: 1 CAN Schnittstelle Cortex M3 Core - STM32 F1 series of mainstream MCUs STM32F103 : 1 CAN Schnittstelle STM32F105 : 2 CAN Schnittstellen STM32F107 : 2 CAN Schnittstellen - STM32 F2 series of high-performance MCUs STM32F205 : 2 CAN Schnittstellen
: 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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USB: Dual VCOM-Port mit STM32F407
Ich bin mir fast sicher, dass der F407 nicht funktionieren kann. Deshalb habe ich jetzt mal einen STM32F103RC auf mein Target bestückt. Hier habe ich jetzt erstmal einfach nur im CubeMx ein neue Projekt erstellt, nur Clock, USB (+Rx-
garnichts > zurück, keine Reaktion. Auch im USB-Pcap ist absolut nichts zu sehen. Anders als der STM32F407 braucht der STM32F103 einen 1,5 kΩ Pullup an der D+-Leitung.
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[V] uC, Digtal, Analog, Transistoren, Evalboards
74LVC1G11GW-Q100, Nexperia: Single 3-input AND -> 0,05€/Stk. Halbleiter uC, Speicher: 1680x F280048PMQR, TI: C2000 32-bit MCU, 100MHz -> 0,50€/Stk. 18x STM32L152RBT6, ST: STM32, Cortex M3, 32MHz -> 1,50€/Stk. 5x STM32F103VDT6, ST: STM32, Cortex M3, 72MHz
74LVC1G11GW-Q100, Nexperia: Single 3-input AND -> 0,05€/Stk. Halbleiter uC, Speicher: 1680x F280048PMQR, TI: C2000 32-bit MCU, 100MHz -> 0,50€/Stk. 18x STM32L152RBT6, ST: STM32, Cortex M3, 32MHz -> 1,50€/Stk. 5x STM32F103VDT6, ST: STM32, Cortex M3, 72MHz
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Bluepill STM32: welche Taktquelle?
Was ist KAL? Kernel Abstraction Layer? N. M. schrieb im Beitrag #7995725: > Bluepill ist ein F103. > Also hätte ich vermutet da: https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32/blob/main/variants/STM32F1xx/F103C4T_F103C6(T-U)/variant_BLUEPILL_F103C6.cpp#L116 PLLCLK 72 MHz, LSI 40 kHz
aber keine 72MHz möglich, wie bei HAL_RCC_GetSysClockFreq() oder F_CPU ausgegeben wird. BTW: Die Bluepill nutzt einen STM32F103C8, was dann wohl https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32/blob/main/variants/STM32F1xx/F103C8T_F103CB(T-U)/variant_PILL_F103Cx.cpp
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Günstiges und einfaches Mini-Controller Board, was würdet ihr heute nehmen?
Niklas G. schrieb im Beitrag #7993214: > Beispielsweise ST gibt ja zwei Freeware-IDEs für die STM32 raus, die > STM32CubeIDE auf Eclipse-Basis und STM32Cube for Visual Studio Code. Und manche verwenden STM32duino, um STM32-Controller wie alle Arduino zu prgrammieren: https://github.com/stm32duino
Fälschungen geflutet. > Z.B. die Blue-Pill-Boards Nach meinem Kenntnisstand sind davon nur die STM32F103C Mikrocontroller betroffen. Aber ganz extrem, da stimme ich dir zu. Boards mit anderen gefälschten STM32 habe ich noch nicht gesehen und auch noch keinen entsprechenden Bericht gelesen.
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Handbetriebenen Drehgeber ohne Timer auswerten
selbst mit eingeschalteter Hysterese ist der Kaufpreis nicht höher. Schön sind dann zum Beispiel die STM32: MIT Hysterese und Quadraturdekodern. Ich könnte jetzt noch einige Kommentare schreiben, was bekanntlich aber sowieso nicht fruchtet. Was mir immer wieder auffällt, daß die Polling-Fraktion wohl
bis jetzt mit guten Erfolg auf PIC, AVR/Arduino, 8051, MSP430, Zilog Encore! und früher einmal auf STM32F103 getestet. Auch Multikanal ist möglich. Sein Konzept ist auch sehr Ressourcen schonend. Was mich betrifft, brauche ich nicht mehr über den Zaun schauen. Gerhard
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Linksammlung
Tutorial von Witold Kaczurba (www.kaczurba.pl) Schweizer Gondelbahnsteuerung über Webserver auf ETT STM32F ARM KIT Board in Keil RTOS mit Webcam Tutorial für das STM32F4 Discovery in C und C++ (UML) Einblick in die moderne Elektronik ohne viel Theorie PDF Projekte und Quellcodebibliotheken. Procyon ARMlib-LPC2100
, ranging from 8 bits to 32 bits CPUs and even PCs. ChibiOS/RT Circle-OS for STM32 Kostenloses OS, sehr klein mit Basisfunktionen fuer STM32 CoOS eCos - "Real-Time-Operating-System" o.a. auch für ARM7 FreeRTOS (.org!) - "Real-Time-Kernel