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STM32
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 800 MHz - mit NPU Wireless Familie, mit integrierten Funk-Schnittstellen STM32WL (2019) ARM Cortex M0+ und M4F bis 48 MHz sub-GHz z.B. für LoRaWAN, Sigfox, W-MBUS, Mioty, Wi-Sun, IEEE 802.15.4g STM32WB0 (2024) ARM Cortex M0+ bis 64 MHz 2.4 GHz mit Bluetooth 5.4 STM32WB (2018
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Wo minimal board für ARM ( z.B. STM32U031K8U3) holen
Niklas G. schrieb im Beitrag #8069072: > STM32 + LoRa gibt's sogar in Form eines einzelnen Chips, der STM32WLE5 / > STM32WL55 . Der basiert auf der gleichen Ultra-Low-Power- Technologie > wie die STM32Uxx, hat aber ein paar extra Gimmicks 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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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
Frage mich, welche Schulnote es nun gibt? Aber wenigstens weiß ich nun warum man einen STM-32 für ein Lauflicht nimmt :-). da geht bestimmt noch mehr.
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Maximale Taktfrequenz STM32G4 nutzen?
auch dann Sinn, wenn man das Projekt von Anfang an so geplant hat. Genau das machen übrigens die STM32WL55 mit dem TCXO, der nur bei Bedarf (für das SubGHz Modem oder manuell per Register aktiviert oder beides) automatisch eingeschaltet wird.
Niklas G. schrieb im Beitrag #8011529: > Manche STM32 können genau das vollautomatisch in Hardware (...) > Genau das machen übrigens die STM32WL55 mit dem TCXO (...) Ne, machen gar nix gleich – mit dem Versuch „Äpfel mit Birnen” zu vergleichen versuchst
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Programmieren mit KI
Bei STM32 Code sind beide nicht schlecht.
-> STM32Cube MCU Package for STM32F1 Series anwählen -> Install.
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Hochleistungsoperationsverstärker, flexible Steckverbinder, Labormäntel und mehr
Harvesting-Evaluationsboard. STMicroelectronics betont in Vorführungen immer wieder die Fähigkeit des WL55-Wirelessmikrocontrollers, sich per Energy Harvesting mit Energie zu versorgen. Zur Vorführung dieser Fähigkeiten schicken die Francoitaliener nun eine Erweiterung ins Rennen, die - wie in der Abbildung
an. Aus der Logik folgt, dass sie wesentlich teurer als der Arduino; außerdem fehlt der dedizierte STM32-Echtzeitkern. ### Nexperia NMUX27518 - Mux mit 500 MHz Grenzfrequenz. Digitale MUXe sind für vielerlei Aufgaben nützlich - zumindest solange, wie die Arbeitsfrequenzen nicht zu hoch werden
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868MHz-Antenne Optimierung
ich wollte anschliessend noch das Matching-Netzwerk des TX-Pfades zwischen meinem LoRa-transceriver (STM32WL) und der antenne angehen. Dies blieb jedoch relativ erfolglos da ich z.b. 3x hintereinander eine Spule/Kondensator gleichen Wertes einlöten konnte, jedoch 3x unterschiedliche resultate am VNA angezeigt
irgendwie alles massiv. Auch wenn's jetzt schlecht zur aktuellen Fragestellung passt: Es gibt den STM32WL auch als Modul mit deutlich vereinfachter RF-Beschaltung. Der kostet ein paar Euro mehr, aber dürfte bei EMV-Messungen viele Kopfschmerzen verhindern. Wenn das ein Hobbyprojekt mit kleinen Stückzahlen