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Bluepill STM32F103C8x Arduino Bootloader
Gibt's 'ne Alternative? Modernere Mikrocontroller. Man muss ja nicht unbedingt den allerersten STM32 nehmen. Der STM32F303 ist als Nachfolger angetreten und enthält ab Werk einen anderen (unproblematischen) Bootloader.
Niklas G. schrieb im Beitrag #7988270: >>Der STM32F303 ist als Nachfolger angetreten > Hm, sicher? https://www.st.com/resource/en/application_note/dm00073522-migrating-from-stm32f1-series-to-stm32f3-series-microcontrollers-stmicroelectronics.pdf
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Warum ist die USB/CDC Implementierung der Cube HAL so groẞ?
bietet. STM32G0 und STM32G4 werden unterstützt. Immerhin gibt es ein USB/CDC Beispiel, hier für STM32F3: https://github.com/libopencm3/libopencm3-examples/tree/master/examples/stm32/f3/stm32f3-discovery/usb_cdcacm
Wie groß ist denn der Unterschied zwischen der 103 Version von deiner Seite https://stefanfrings.de/stm32/stm32f1.html#vcpnohal und der 303 in diesem Thread?
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Wie Code modularisieren bei Zugriff auf Interrupts aus verschiednen Modulen
Versuche meinen Code besser zu modularisiren. Konkret habe ich einen STM32F303 und daran an einem I2C Bus zwei verschiedene Sensoren. (CubeIDE mit HAL) Überlege mir nun wie ich das generell am besten löse wenn ich mehrere Module (je eines für die verschiedenen Sensoren
eines einstellbaren Callbacks. Könnte man auch als Observer-Pattern oder async-wait betrachten. Der STM32F303 ist auch ein Single-Core, der kann nichts parallel ausführen.
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Re: CubeMX ist ein erbarmliches Stück Scheiße!
, F303VCT6 und ein F405RGT6 liegen zum Basteln bereit... Irgendwo muss ich auch noch einen F073C8T6 haben. Eben weil Entwickler in einer Firma (und:"Die haben ja auch Windows..." Ist da kein Argument
Bezüglich STM32 werde ich mich hier bestimmt noch melden)
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CH32V006 und CH32V007 von WCH
bessere Funktionsvielfalt gegenüber den Atmel-MCU's. Die Timer wurden von der Funktion her von den STM-MCU's übernommen / gecloned, so daß es sich empfiehlt auf die Beschreibung von STM zurück zu greifen (Timer1_STM32f446xx.pdf), in der die Timer viel besser beschrieben werden. Der CH32V006F8P6 ist
meisten neuen Projekte mit den WCH-Chips in Angriff genommen. Auch wurden drei alte Geräte neu mit CH32-MUCs designed. Da wäre zum einen der CH32V006, durch den ich den AT42QT1110 (Touch Sensor IC) und eines mit dem STM32F070 ersetzen konnte. Beim anderen Gerät wurde ebenfalls ein STM32 durch den CH32V303
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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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Prüfung Schaltplan Power Profiler
dem USBLC6-4SC6, damit werden Stichleitungen reduziert. Da der STM32L476 aber eh nur LS/FS kann, ist das hier kein Problem. PC13 sollte man lieber nicht benutzen, kann den LSE stören.
Die offizielle Lösung für das PC13-Problem ist, den STM32L476MGYxT zu verwenden.
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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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[Atmega8] NAND flash chip ansteuern
Außerdem ist der Atmega8 veraltet. Nimm einen STM32F302 oder F303, für den Anfang auf einem Nucleo64 Board. https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/nucleo-64_arm_stm32f303re_mcu-363498 Loïc schrieb im Beitrag #7934797: > Ich stelle mir das so
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STM32L073RZ läuft auf HSE nur halb so schnell wie erwartet
nichts davon. Funktionen wie delay() beruhen auf der Definition vom CPU Takt. Du müsstest noch #define F_CPU anpassen. Heißt bei AVR so, ob der Name bei STM gleich lautet weiß ich nicht, nehme ich aber stark an. Edit: Wenn bei STM 'SystemCoreClock' dem AVR 'F_CPU' entspricht und du das geändert hast
Die Messung an PF0 und PF1 passt gut zu dem Bild https://www.mikrocontroller.net/attachment/697915/STM32L073-oscillator.png und das Signal am PF1 würde auch den halben CPU-Takt erklären. Im Bild ist "fHSE to core" aber am Eingang des Inverters angeschlossen. Wenn das stimmt, müsste die CPU mit dem vollen
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Raspberry Pi CM0 bei AliExpress, STMicroelectronics mit PX5, neue Messtechnik und AI-Assistenten
sein soll bzw. wird: [c] Native Raspberry Pi support is coming to STM32CubeProgrammer, and it’s driven by your feedback. With STM32CubeProgrammer v2.23, scheduled for June 2026, ST will introduce a Linux Arm 64-bit package available on st.com, enabling STM32 programming
 Bildquelle: https://www.st.com/content/st_com/en/about/ai-at-st/stm32-sidekick.html?ecmp=tt48887_gl_enews_apr2026&mkt_tok=ODU2LVBWUC03MTUAAAGhWFkvWA9w3iizMqhTI_lrkgfmTKvzKrDAAc4lHPKDkYejkRjrjjK3gJ-1ZLCDilFU0DoVoB7LEiwghlVllhpp4gmPHHv4CRUF1M2pF-4L7SUb6RCE. ### ESP
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Programmieren mit KI
Bei STM32 Code sind beide nicht schlecht.
-> STM32Cube MCU Package for STM32F1 Series anwählen -> Install.