-
Thread
[V] STM32F4 DISC1 Discovery Board
Hmm, 26€ neu bei Mouser: https://www.mouser.de/ProductDetail/STMicroelectronics/STM32F429I-DISC1
siehe Kap. 6.14 "Extension Connectors": file:///Users/A287500/Downloads/um1670-discovery-kit-with-stm32f429zi-mcu-stmicroelectronics.pdf Viele Grüße Igel1
-
Thread
Low End-Mikrocontroller von Renesas und ST, Funkmodule, Amazon Sidewalk uvam
Zur Ankündigung der neuen STM32C5 Serie: Inzwischen gibt es erste Boards mit STM32C552 bei Aliexpress. Dies nahm ich zum Anlass, meine Homepage um eben diese Serie zu erweitern: https://stefanfrings.de/stm32/index.html Mir
/stm32cube-docs/stm32cubemx2/1.0.1/en/docs/markup/CubeMX2_UserManual/CubeMX2_UserManual_IDE_ProjectGen.html und https://community.st.com/stm32-mcus-60/cmake-integration-in-stm32cubemx-and-usage-in-stm32cubeide-for-visual-studio-code
-
Thread
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
Nachbarschaft auch uninteressante libopencm3-examples. Dort u.a. unter: libopencm3-examples/examples/stm32/f4/stm32f429i-discovery/usb_cdcacm ein uninteressante Simpelbeispiel, was wohl nur so eine Art 1:1 RX-TX Verbindung per USB macht: [code]static void cdcacm_data_rx_cb(usbd_device *usbd_dev, uint8
-
Thread
Typische Beschaltung USB Eingang µC gesucht
einen Wolf. Wie würde eine typische Schaltung für die Anbindung 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
-
Artikel
STM32
Window-Mode JTAG und SWD (Serial Wire Debug) Interface LCD Treiber für bis zu 8x40 Segmente TFT Treiber bei STM32F429/STM32F439 STM32F469/STM32F479 und vieles mehr ... Struktur der Dokumentation. Die Dokumentation der STM32 ist im Vergleich zur AVR-Familie umfangreicher und komplexer. Sie teilt sich in mehrere
STM32F429 Discovery Board Oszilloskop, hier der Thread Uwe Becker's STM32F429 Discovery Board ZX-Spectrum Emulator USB-Tutorial mit STM32 enthält ein vollständiges Beispielprojekt Debug- und Trace-Interface
-
Thread
NXP LPC2148 - Programmierungsumgebung
https://www.st.com/en/development-tools/stlink-v3minie.html https://www.st.com/en/evaluation-tools/stm32-nucleo-boards.html https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html Mit den erwähnten Sachen hast Du eine solide Basis mit minimalen Frustfaktor. Ich bin der Meinung, dass es am Anfang
funktioniert dann sozusagen aus der Schachtel heraus. Mein "Liebling" ist seit ein paar Jahren der STM32L496. Angefangen habe ich mit dem F103 und F407 unter Coocox und Atollic. Obwohl der F103 nach heutigen Maßstäben veraltet ist, war er ziemlich gutmütig und relativ einfach zu verstehen. Allerdings
-
Thread
Bahnhofsuhr als LCD-Anzeige
kleinen Arduino mit ATMega, vor allem wenn es flüssig laufen soll. Ich würde vermutlich eher zu einem STM32 tendieren, z.B. ein Discovery Board, wo schon ein farbiges Display montiert ist, wie den STM32F429 Discovery: https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/discovery_kit_stm32f411_128kb_ram_512kb_flash
mit relativ kleinen Klötzchen, 254ppi auf 72x72mm, also 518400 RGB-Pixel (18 Bit). Das könnte ein STM32 schaffen. https://www.lcd-module.de/fileadmin/html-seiten/eng/pdf/grafik/TFT040-77AI.pdf
-
Artikel
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
-
Thread
DDR4 im Weltraum, neuer 5V-PIC32, LoRA für Drohnen uvam
protection circuitry. The HI-85104 pairs directly with Holt’s HI-3220 family of integrated ARINC 429 protocol ICs, providing a complete, compact transmit-and-receive solution for high-channel-count ARINC 429 systems. [/c] ### NG-ULTRA FPGA – ITAR-freier FPGA für Weltraumanwendungen In Sachen
werden sollen.  Bildquelle: https://www.instagram.com/p/DUBwfavjV9f/?img_index=1 Außerdem steht eine neue NoteCarrier-Platine ante Portas, die einen frei programmierbaren STM32-Mikrocontroller zur Verfügung stellt. Sinn des Produkts ist, dass die NoteCarrier-Boards