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PIC Mikrocontroller noch aktuell ?
, STM32UXX, STM32WLx5, STM32WB komplett neu. Der Wake-Up aus den Standby/Poweroff -Modi ist ein dediziertes System das mit den EXTI Interrupts und dem Bus nichts zu tun hat. Es wird nur initial über den Bus
ist kein Grund, sie auch als Hobby zu nutzen. Da ist selbst der AVR überholt, man nutzt entweder STM32 oder ESP32. Moderne Arduinos nutzen ebenfalls keine AVR mehr. Interessant ist die Frage, ob es in die uC Familie auch Chips mit LCD Treibern und mit LED Treibern gibt, ob 5V tolerante Eingänge
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I2C Display einfache Frage
Hauptsache alle Berechnungen schon von Compiler gemacht) deutlich schneller. Ob das so mit Arduino mit STM32 bleibt, ist unklar: STM32 kommt auf Register sowieso über Zeiger, so ist CPU gemacht. Könnte sein, das "digitalWrite" fast genau so schnell gemacht wird wie auch GPIOA->ODR |= (1UL<<5) . Zwar wird
Wire.begin(PA8,PA9); Wire.setClock(100000); } [/c] Quelltext und Beispiele: https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32 Doku: https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32/wiki und https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/communication/wire/ > alles kann man direkt über
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Signalkonditionierung für Flügelradzähler
Pin (ETR) aus. - https://wiki.st.com/stm32mcu/wiki/Getting_started_with_TIM#Timer_clock_source_selection - https://blog.embeddedexpert.io/?p=2323 - https://community.st.com/t5/stm32-mcus-products/count-external-pulses-using-timer/td-p/59349
Dazu ein Tipp: der interne Pullup eines µC reicht hier nicht. Und noch ein weiterer Tipp: ein STM32 wird nicht mit 5V versorgt...
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Welche 32-Bit MCU für ein neues Projekt
IDE einarbeiten... Wobei die IDE das kleinste Übel wäre, gerade die STM32 funktionieren ganz einfach auch ohne IDE. Aber ein paar nicht so offensichtliche Feinheiten muss man erstmal lernen, z.B. vertragen 5 Volt tolerante Eingänge keine 5 Volt. Und gerade wenn man denkt
ebenfalls keine 5 Volt, wenn die Versorgungsspannung aus ist. Sie vertragen dann sogar noch weniger als die STM32, nämlich höchstens 0,5 Volt. Insofern ist das kein Argument gegen STM32, sondern eher ein Vorteil!
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Stromsparende Schaltung Klimalogger auf Basis Rasp Pi Pico
ggfs. angepasst werden. Ok. Schade dass meine einfache 1Ohm-820k nicht läuft. Das Ohmsche Gesetz U=RxI greift also nicht bei GP26? Wenn ich maximal 5,5 V Eingangsspannung habe geht immerhin nichts kaputt. Sollte ich tatsächlich auf den ESP32-C3 umsteigen würde ich mir das mit dem geschalteten
Christie schrieb im Beitrag #8035199: > Es (das STM32G031 Board) scheint mir auch weniger Beginner-freundlich zu sein wie Arduino Das Board wird von Arduino unterstützt: https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32#generic-stm32g0-boards
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CH32V003 und Arduino
lohnt es sich nicht mehr frugal den uC zu wählen. 32-bit uC kosten heutzutage weniger als die älteren 8-Bitter und braucht nicht abgespeckte Bibliotheken. Beim STM habe ich auch noch einen schnell und gut funktionierenden Debugger. Da ist
für jede Variante einen eigenen Ordner, in dem die Pins definiert werden: https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32/blob/main/variants/STM32C0xx/C031C(4-6)(T-U)/variant_NUCLEO_C031C6.cpp
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Wo minimal board für ARM ( z.B. STM32U031K8U3) holen
der beiden Chips zu verbessern. Den STM32WLE5 kann man z.B. in Form der Wio-E5 -Module bekommen wo die nötigen HF-Komponenten integriert sind: https://www.seeedstudio.com/Wio-E5-LE-Wireless-Module-Bulk-STM32WLE5JC-p-5751.html Den gibt's
um die Integration > der beiden Chips zu verbessern. > > Den STM32WLE5 kann man z.B. in Form der Wio-E5 -Module bekommen wo die > nötigen HF-Komponenten integriert sind: Ich würde den STM32WL5MOC nehmen, der auf dem STM32WL55 ohne E basiert. Der hat nämlich
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TDC(AS6501) als Phasenvergleicher
STM32, z.B. die von msx genannten STM32H7, sind beim SPI auch flexibler und unterstützen SPI-Frames bis 32 Bit. Mi N. schrieb im Beitrag #8009064: > Ebenfalls habe ich auch noch eine Leiterplatte mit
arbeitet sind es mehr, aber < 10µs. > An anderer Stelle ist hier gerade ein 'hype' um ein günstiges STM32H723 > Board:. Das preiswerteste STM32H Board ist das STM32H750, würde auch ausreichen.
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Günstiges und einfaches Mini-Controller Board, was würdet ihr heute nehmen?
der > Bootloader werksseitig und unzerstörbar in einem ROM integriert. Ist bei den nicht-antiken STM32 auch so, und fast alle GPIOs sind 5V tolerant 🙃
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
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CH32V006 und CH32V007 von WCH
verstehe Dich, daß Du gerne 'spielen' möchtest, aber für eine 'ernsthafte' Anwendung würde ich mir STM32C... oder STM32G... auf die Platine setzen - völlig egal, wer da wem Lizenzgebühren zahlt. Die kosten wohl das 5- bis 10-fache, sparen aber eine Menge Entwicklungszeit.
ersetzt. Woran ich mich aber nicht heranwage: einen STM32U5 durch einen CH32-was-auch-immer zu ersetzen. Die Software-Entwicklung verläuft anfänglich recht harzig. Aber es macht Spass. Vielleicht weil es was Neues ist.
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Programmieren mit KI
mit ChatGPT als auch Claude. Cool, bei mir will Sonnet z.B. für den STM32U0 immer das ICSR_ALRAWF bit nutzen welches auf diesem Controller nicht existiert.
-> STM32Cube MCU Package for STM32F1 Series anwählen -> Install.
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Warum ist die USB/CDC Implementierung der Cube HAL so groẞ?
Eine minimale Hello-World Anwendung belegt auf STM32F3 ca. 20 kB Flash, wenn sie mit der Cube-HAL oder Arduino (was ja darauf basiert) erstellt wird. Eine alternative Implementierung, die ich hier im Forum gefunden habe, braucht jedoch nur 5 kB.
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? Die kommen beide von dieser Webseite und unterscheiden sich lediglich in Konfigurationsparametern in der usb.c, sowie uC spezifische Konfiguration
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Hilfe beim KiCad-Layout gesucht: 2-Fach Motorsteuerung (KFZ-Bereich)
des STM32. Die Signale von der Zentralverriegelung (LOCK_12V / UNLOCK_12V/ IGN_12V) gehen über ihre Transistor-Pegelwandler auf die Eingangs-Pins des STM32. Diese Pins sind als Externer Interrupt (EXTI)
Treiber hatte ich den DRV8874-Q1 für Automotive Anwendungen raus gesucht, und der Controller ist ein STM32G031k8 geplant. Die Signale der ZV würde ich an der Steuerleitung vom ZV Motor abgreifen wollen. Andreas
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Low End-Mikrocontroller von Renesas und ST, Funkmodule, Amazon Sidewalk uvam
sowie erweiterte produktionsfertige Softwarebeispiele ein. Durch kontinuierliche Updates hilft die STM32Cube-Umgebung Entwicklern, schneller und effizienter zu programmieren und gleichzeitig die Fähigkeiten des Endprodukts zu maximieren. [/c] ### STMicroelectronics STM32U3B5/U3C5 - Low Power-MCUs
STMicroelectronics keine Pressemitteilung wert, sondern wurde im unter der URL https://community.st.com/t5/developer-news/stm32u3b5-u3c5-bringing-high-performance-dsp-amp-edge-ai-to/ba-p/882640 bereitstehenden Entwicklernewsdienst abgehandelt. Ebenda findet sich die Ankündigung einer neuen Variante des STM32U3
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L7805 überhitzt bei bestimmten Last-Szenarien
> sobald ich den μCU an irgendeinen der vier verfügbaren Ausgänge > anschließe Die wenigsten STM32-Controller werden direkt mit 5V betrieben sondern mit 3,3V. Wenn also da nicht noch ein 3,3V Regler vor dem Controller hängt, dann wird der Controller gegrillt und zieht undefiniert viel Strom.
schwebenden Platinen machen das nicht besser. Stefan S. schrieb im Beitrag #8058908: > Die wenigsten STM32-Controller werden direkt mit 5V betrieben sondern > mit 3,3V. Wenn also da nicht noch ein 3,3V Regler vor dem Controller > hängt, Unten ist ein Nucleo. Da ist ein Teller drauf. Ich hoffe er
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Arduino Uno R4: Besonderheiten und Abhilfen
random-function-on-r4-terribly-slow/1342877/12?_gl=1*1mw7hsl*_up*MQ..*_ga*OTYxMTM3NzcxLjE3NTg3Mzg2MzM.*_ga_NEXN8H46L5*czE3NTg3Mzg2MjckbzEkZzEkdDE3NTg3Mzg5NjMkajYwJGwwJGg3MTk0MjU5MjM.
Metro M4 -O2 RAM: [ ] 3.7% (used 7192 bytes from 196608 bytes) Flash: [ ] 5.0% (used 26120 bytes from 524288 bytes) ESP32-C3 -O2 RAM: [= ] 5.5% (used 17904 bytes from 327680 bytes) Flash: [== ] 19.5% (used 255964 bytes from 1310720 bytes) STM32 F446
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USB: Dual VCOM-Port mit STM32F407
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.
Ergebnis: mit dem STM32F103 und dem 1,5kΩ funktioniert es ohne Probleme. Ich habe 2 Ports parallel getestet und es sieht auch im pcap gut aus, keine komischen Pakete. Etwas musste ich noch ändern: In der "stm32f1xx_ll_usb.c
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Schaltung vereinfachen
Schnäppchen: https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/arm_cortex_-m0_mikrocontroller_16_kb_flash_lqfp32-352809?search=stm32c031& Der ADC ist jedenfalls schnell genug. Kleiner geht's natürlich auch noch, aber man soll ja nicht übertreiben.
: > > https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/arm_cortex_-m0_mikrocontroller_16_kb_flash_lqfp32-352809?search=stm32c031&; > > Der ADC ist jedenfalls schnell genug. Kleiner geht's natürlich auch > noch, aber man soll ja nicht übertreiben. Nicht jeder kann den STM32C031x4/x6 Mainstream-Mikrocontroller
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[S] Low-Pin Count MC mit USB-HID
Harald A. schrieb im Beitrag #8013457: > STM32F042F6P6, TSSOP20, kein Quarz (CRS), Außenbeschaltung 1..2 100nF, > Software fällt fast fertig aus CubeMX raus. Danke, wirklich interessanter Controller. Da ich für ihn aber noch einen VR von 5
CH552 gemacht. Sicher gibt es irgendwelche Debug-Möglichkeiten auch für den CH552, die sind aber beim STM32 um ein Vielfaches bequemer zu erreichen. Vor allem die gute Integration in die CubeIDE hilft enorm. Kann gerade bei USB ungemein helfen. Übrigens, 5/3.3V LDOs gibt es als SOT23 für 3ct. Und noch
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DCF-Uhr from Scratch
hochohmig mit JFET abgreifen, etwas verstärken, direkt, ohne Mischer/Demodulation, an den ADC. 77,5 kHz ist jetzt keine Hochfrequenz, aber etwas schneller als der AVR-Arduino-ADC sollte der schon sein. (STM32, RP2040, ...) Rest ist Software.
NTP zuständig und irgendwer wollte HDMI haben ;) [pre]Display DOGS102: 0.25 mA typisch CPU STM32L496: < 4 mA TCXO KT2016K10000: < 1.5 mA GPS SAM-M10Q: 7 mA typisch; tracking DCF ???: t.b.d. diverse Pull-Down: 1.2 mA ALS SFH5711: ca. 0.5 mA RS-232
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China Board mit SDCard Adapter und Stm32xxx SDMMC
Interrupt wenn Karte gesteckt/entfernt wird. Betroffen sind die Boards von Fanke und DevEBox mit STM32H750 oder STM32H743 Controller und von WEACT mit STM32H7R3. Ist das in China so üblich, den Pin nicht zu verdrahten ?
jedenfalls ab. Es wird Dir nicht helfen, aber Du bist nicht allein: https://community.st.com/t5/stm32-mcus-products/stm32h755-stalls-when-sdmmc-interface-is-enabled/td-p/207968 https://community.st.com/t5/stm32-mcus-products/sd-init-failure-on-stm32h743i-eval2-with-example-code/td-p/317214
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Arduino Q, Qualcomm kauft Arduino, neue IDE ante Portas
Die RP2350 sind von Informatikern gefummelt. Teilweise echt interessant, oft aber auch schlecht. Die STM32U5 wurden mit liebe design. Sehr geringe Stromaufnahme moeglich, sehr guter ADC. Auch der Qualcommchip ist fuer das was er kann, sehr auf Stromsparen designt. Das ist nicht ganz dumm. Meine Kritik
nicht alle nur theoretisch oder? Ihr habt doch, wie auch ich, alle schon mal das Datenblatt eines STM32U5 gelesen oder? Fandet ihr es nicht sehr erstaunlich welcher geradezu erheblicher Aufwand bei diesem Prozessor fuer alles verwendet wird was irgendwie mit Verschluesselung, Signierung, protection
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USB CDC mit CubeMX2 und HAL 2.0 auf STM32C5
!" sendet. Ziel ist, das Beispiel auf dieser Webseite zu korrigieren: https://stefanfrings.de/stm32/stm32c5.html#vcphal
unterstützt der ganz neue Arduino Core 3.0.0 den neuen HAL 2.0 und damit auch ausdrücklich die neue STM32C5 Serie. Quelle: https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32#generic-stm32c5-boards Da war ich gespannt wie ein Flitzebogen, wie die das Problem dort gelöst haben (CDC ohne RTOS zu benutzen
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Welches Kamera-Modul für NUCLEO-F756ZG
Möchtest du den Bildinhalt nur übertragen und irgendwo extern verarbeiten? Dann nimm doch statt STM32 einfach irgendeine Webcam. Wenn du direkt auf dem Controller per ML das Bild auswerten möchtest, dann wäre doch ein STM32N6 sinnvoller, der genau dafür gemacht und viel leistungsfähiger ist. Den gibt's
eine Insel-Lösung meiden, deshalb soll das System gut > integrierbar in unsere μCU-Landschaft aus STM32-Nucleo-boards Kann man machen. Die meisten STM32 sind halt nicht geeignet dafür. Das oben erwähnte NUCLEO-F756ZG hat z.B. keinen externen RAM. Intern sind es scheinbar nur 320kB. Wenn dein Ethernet
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Wie teste ich (schnell) Funktionen aus STM32CubeIDE - ohne Hardware und Debugger?
STM32 genutzt wird.
Zahl oder nicht?) ist es auch stabiler. Es geht auch mit ASCII + DMA und unbekannter Länge mit STM32 Chips welche "UART IDLE line detection" unterstützen. Tilen Majerle von STM erklärt es hier genauer wie es geht: https://github.com/MaJerle/stm32-usart-uart-dma-rx-tx
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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
Egon schrieb im Beitrag #8088697: > Ginge auch so ? Nein, die üblichen ADC im uC (10 oder 12 bit) lösen die geringe 0.038% Widerstandsänderung nicht genau genug auf für 0.5 bis 1 GradC Anzeigegenauigkeit. Zudem sind die 5V im Vergleich zur internen Referenzspannung von 1.1V zu
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Multiplizierer Hardware Aufwand
Kann man den auf dem Chip-Foto erkennen? Die modernen Arm Prozessoren haben aber schon 32x32 Multiplizierer oder die STM32F4 Serie vermutlich schon Float Multiplierer. Wobei es auch ARM Prozessoren ohne Multiplizierer gibt. Der Transisotorcount für einen Float-Multiplizierer dürfte schon
bleiben 1 Zyklus für Multiplikation. *Nachtrag* Gleiches Assembler Programm braucht auf einem STM32F407 8 Taktzyklen pro Schleife. Bei 1 Zyklus für sub und 2 Zyklen für bne bleiben 5 Zyklen für Multiplikation.
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[V] uC, Digtal, Analog, Transistoren, Evalboards
0,05€/Stk. 375x 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
0,05€/Stk. 375x 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
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CH32V003-J4M6: Einfacher Rechteckgenerator 0,5 Hz 20 kHz
Ich finde die CH32V00x super. - 5V - Single wire programming - 32 Bit - Viele Package-Varianten - Open source toolchain mit einfachen Monitor (CH32fun) Für irgendwelche einfachen Experimente ideal und ein guter
USB trennen muß um etwas hochzuladen ... im Moment ist meine Wahl für "kompliziertere" Sachen ein STM32F4 oder, wenn es noch "schlimmer" wird (erst ein einziges mal geschehen) STM32H743VGT6
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Prüfung Schaltplan Power Profiler
Die offizielle Lösung für das PC13-Problem ist, den STM32L476MGYxT zu verwenden.
durch Unidirektionale ersetzt - Eine Sicherung beim negativen Shunteingang vorgesehen - Einen 2. 10u Kondensator an der SD-Speisung vorgesehen - STM32-RTC-Wakeup und RC-Beschaltung durch einen RV-3032-C7 ersetzt. Danke für den Tip, den kannte ich noch nicht - Batterie für den RV-3032-C7 hinzugefügt
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ST-LINK Zugriff von Mac M1 - Device nicht sichtbar
ausprobiert: - Treiber installiert (STM32 USB Virtual COM port driver (STSW-STM32102)) - STM32CubeMonitor-Power software tool installiert gemäß Dokument UM2202 Ergebnis: Auch auf dem Windows-PC erkennt die Software STM32CubeMonitor-Power
Im USB-DFU Mode ist das Display aus, ebenso alle LEDs. Es wird der ROM Bootloader des STM32L496 verwendet. Hast Du schon geprüft ob die USB Datenleitungen zum STM32L496 gehen? Das sind: [code] Pin 70 PA11 - OTG_FS_DM Pin 71 PA12 - OTG_FS_DP [/code]
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Auflösung der Abtastung eines periodischen Signals mit ADC
den beteiligten Widerständen > ab. Berücksichtige auch parasitäre Kapazitäten vom I/O Pin (meist um 5 > pF) und den Leitungen, sowie die Induktivität der Leitungen. Wenn ich das im Manual des STM32 richtig verstanden habe lässt sich das mit dem BULB-Mode entschärfen. 'Bulb sampling mode When
Lutz S. schrieb im Beitrag #8058583: > Wenn ich das im Manual des STM32 richtig verstanden habe lässt sich das > mit dem BULB-Mode entschärfen. Glaube ich nicht, denn das ändert nichts an der Sampling Zeit.
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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?
kaputt ist: https://www.st.com/resource/en/application_note/cd00221665-oscillator-design-guide-for-stm8af-al-s-stm32-mcus-and-mpus-stmicroelectronics.pdf
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Kommunikation zwischen STM32 und RaspberryPi über 50m Distanz
Hallo zusammen, ich habe ein Setup, bei dem ein STM32 als Slave fungiert und ein Raspberry Pi als Master. Der Raspberry Pi soll alle paar Minuten einige Bytes vom STM32 auslesen. Zusätzlich möchte ich bei Bedarf Firmware-Updates durchführen – also den STM32 über den Bootloader (ggf. eigenen Bootloader) direkt vom Raspberry Pi flashen. Zur eigentlichen Aufgabenstellung: Der STM32 und der Raspberry Pi sollen über ein rund 50 m langes Netzwerkkabel
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Welche autonomen Mini-SDR-Geräte bzw. Bastelprojekte dazu kennt ihr?
Jens B. schrieb im Beitrag #7942810: > QMX Danke, den kannte ich noch nicht. Welcher uController ist dort verbaut (im Manual steht etwas von STM32, aber anscheinend nichts Konkretes, zumindest habe ich dort nichts Konkretes gefunden und im Bestückungsplan auch nichts)? https://qrp-labs.com
: > Jens B. schrieb im Beitrag #7942810: >> QMX > > Danke, den kannte ich noch nicht. Welcher uController ist dort verbaut > STM32-F4
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Bluepill STM32: welche Taktquelle?
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
, 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 bedeutet - aber gleiche Verwirrung
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Bluepill STM32F103C8x Arduino Bootloader
China-Exemplare der Bluepill und kann sie alle problemlos über ST-Link mit CubeIDE und Arduino IDE (STM32duino https://github.com/stm32duino) programmieren. Der R für den USB-Port ist auch immer 1k5. Ich möchte es aber auch mit der Arduino IDE und dem USB-Bootloader ausprobieren. Komme aber seit Stunden
, STM32G4 und STM32U3 zu suchen?
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STM32: 5 Volt tolerante Eingänge sind es nicht
Fast alle CMOS IC für 5V vertragen ebenfalls keine 5 Volt, wenn die Versorgungsspannung aus ist. Sie vertragen dann sogar noch weniger als die STM32, nämlich nur 0,5 Volt. Insofern ist das kein Argument gegen STM32,
Hans W. schrieb im Beitrag #8049895: > Fast alle CMOS IC für 5V vertragen ebenfalls keine 5 Volt, wenn die > Versorgungsspannung aus ist. Sie vertragen dann sogar noch weniger als > die STM32, nämlich nur 0,5 Volt. In der Regel sind deren Schutzdioden so robust
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Review: Billiges 8051 Devboard als Bausatz mit STC89C52RC - TJ-56-708
Ali) kostet dann eben 9,- Euro statt 5,- aber bietet 32x mehr Flash und 64x mehr RAM bei 32Bit, ADC, SPIs, DMA und allem Pipapo. Also gefühlt 50x mehr Performance als der 8051. Warum soll es 8051 sein? Gruß
Gehäuse (bestenfalls TQFP) erhältlich, brauchen einen speziellen Programmer. Da würde ich gleich STM32 oder einen der vielen Klone (bzw. die auch als Low-Pin-Count SOIC erhältlichen CH32V) nehmen. > Ja, es gab so einige Exoten. Ich habe noch irgendwo 1 oder 2 Muster des > DS80C400 herumliegen.
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STM32 Summit - 18nm-STM32, STM32WL3R, STM32-AI-Assistent und Erweiterungen des Ökosystems
HHGrace als Second Source in China online: asbalding sollen erste komplett in China gefertigte STM32-Chips verfügbar werden. ### Keynote, 2 - STM32V8, ein 18nm-STM32 mit höherer Strahlungsresistenz Die wichtigste Ankündigung betrifft den STM32V8: eine neue Spielart des STM32, die auf 18nm-Technologie
wurde dann betont, wie auch die hohe Sicherheit des Systems. Betont wurde außerdem, dass alle nach dem U5 vorgestellten STM32s diese Zertifikationen erreichen - im letzten Jahr betraf dies 50% der ausgelieferten MCUs.  Key OEMs bekommen in Q1 erste Samples, derzeit sind
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KVM-Switch ohne V
Partner rueber- und nueberschieben, waehrend die STMs an den unbeteiligten Ports halt ihre SPI Fuesse hochziehen und brav nur die entsprechenden Descriptoren an den PC vermelden, wenn der fragt. Oder was ist sonst ausser STM32 so gerade hip an billigen
Moin, Dergute W. schrieb im Beitrag #7943230: > Oder was ist sonst ausser STM32 so gerade hip an billigen µControllern > mit eingebautem USB-OTG, SPI, und ein paar GPIOs und GNU-Toolchain? Obwohl ich momentan dann und wann an meiner STM32 Loesung weiterprogrammiere, antworte
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Raspberry Pi CM0 bei AliExpress, STMicroelectronics mit PX5, neue Messtechnik und AI-Assistenten
Programmierung ohne Installation von CubeIDE und Co. ermöglicht. Unter der URL https://community.st.com/t5/developer-news/coming-june-2026-raspberry-pi-support-for-stm32cubeprogrammer/ba-p/892155 kündigt man nun nach folgendem Schema an, dass die Ausführung fortan nicht mehr nur auf vollständigen Rechnern
Prozessrechnern uptonitischer Bauart möglich 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
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RailCom-Sender von 5V auf 3,3V umstellen
Bei mir geht's so problemlos (VCC = +5V, RailCom direkt vom STM32G030).
Andreas B. schrieb im Beitrag #7960681: > Bei mir geht's so problemlos (VCC = +5V, RailCom direkt vom STM32G030). Danke, das gefällt mir ganz gut. Sind die Werte für die Widerstände empirisch ermittelt?
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Arduino IDE + STM32duino, mit J-Link Debuggen
Vorteil erhoffst du dir von einem J-Link wenn ein ST-Link bereits mit deiner Toolchain funktioniert (STM32duino???)? Fake ST-Link V2 kosten 5€. Orginal St-Link V3mods für 10€. Orginal ST-Link v3 gibt es für 50€. Für 70€ gibt es den ST-Link v2 isolated.
device connected to the PC > over USB and to the board via the SWD interface. https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32/wiki/How-to-debug#arduino-ide-2-supported-and-recommended-way
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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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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,
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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.
eben optische QE wählen. Wer absolut keinen Schritt verlieren möchte, sollte HW QE machen (LS7066 u.co., LS3183/4). Sich in solchen Fällen nur auf SW zu verlassen wollen sehe ich da eher als sportliches Unterfangen an. Es gibt schliesslich uC mit QE Eingängen der Zähler (STM32 z.B.) Ironischerweise
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STM32
im Stop Modus STM32L0 (2014) ARM Cortex M0+ bis 32 MHz - mit EEPROM STM32L1 (2010) ARM Cortex M3 bis 32 MHz - mit EEPROM STM32U0 (2024) ARM Cortex M0+ bis 56 MHz STM32L4 (2015) ARM Cortex M4F bis 80 MHz STM32U3 (2025) 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
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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?
haben kleine Microcontroller ohne MAC > mit der breiten Verfügbarkeit der unglaublich billigen ESP32 für mich > ihren Reiz weitgehend verloren. Für mich nicht. Wer Funk kennt, nimmt Kabel, wenn's wirklich zuverlässig sein soll. Da ist mir u.U. sogar Urgestein wie ENC28J60 an einem AVR als NIC lieber
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Schrittmotor und Treiber für Drehkondensator
geeignet. Nein! Für Ethernet sind sogar kleine Mikrocontrollerarchitekturen wie AVR oder kleine STM32 sehr gut geeignet, seit es die Ethernet Controller W5100 und W5500 gibt, die man ganz locker per SPI steuern kann. Selbst mit einem Mega328P oder einem (auch sehr kleinem) STM32F091, STM32F103
> Komponenten geben? Hallo Ralf, hab' hier auf dem Schreibtisch ein: [code] 28BYJ-48 – 5V Stepper Motor 5.625° / Schritt. 64 Schritte / Umdrehung Gearing 1:32 ──▶ 2048 Vollschritte / Umdrehung ──▶ 4096 Halbschritte / Umdrehung Kritische Grenzwerte (experimentell