G. (Firma: RUB) (bloody) 1 Andreas B. (bitverdreher) 1 Peter H. (rattenfaenger) 1 6 O. D. (odbs) 1 F. (radarange) 1 Thomas F. (igel) 1 Stefan W. (stefan w234) 1 Rolf (rolf22) 1 Richard Z. (richard z65) 1 G. K. (zumsel) 1 M. E. (engelhard) 1 Max (max y) 1 Detlev T. (detlevt) 1 Fl¨te (nsolo) 1 Georg M
Hallo, ich habe hier ein (defektes) Ladegerät, welches mit einem STM32F103RCT6 arbeitet. Ein Firmware-Update wird normalerweise so durchgeführt, dass das Ladegerät per USB an einen PC angeschlossen wird, wo es dann dort als USB-Speicher angezeigt wird. In dieses Laufwerk
da kein zweiter Widerling von der Basis nach GND drin sitzt? > Es gibt ein Brummen wenn der 47nF Kondensator in der Nähe der > Transformatorwechselspannungsleitung(Dioden) ist. Welcher? Da sind 2 Stück 47nF Kondensatoren. > In dem Fall erhöht > sich das brummen, ganz egal wo man weitere
genau, hab die im Netz gefunden(ohne Basiswiderstand zu +). Sogar einen Rechner. Die Schaltung hat 103 HZ, ändere ich R1/R2 auf 22K hat die Schaltung 153HZ also die Impendanz kann ich nicht einfach ändern ohne die Funktion der Schaltung. Am einfachsten wäre wohl einen 47nF SMD auf die unterseite der
Renesas Synergy S3R2, 1F:4610P2LN, P01 bis P15, P20 bis P27, P30 bis P37, P40 bis P47, P50 bis P57, P60 bis P67, P70 bis P77, P80 bis P87, P90 bis P97, RESET, AD0 bis AD7, CN1, CN2, CN3, CN4, CN5, CN6, CN7, CN8, CN9, CN10, CN11
Mikrocontroller sind 32bit-Systeme überraschend weit verbreitet, von besonderer Popularität ist der STM32F103. GigaDevice erfreut sich derweil in Persien am einen oder anderen Design Win.   Bildquelle: war-sanctions, https://war-sanctions.gur.gov.ua/en/components?f%5Bcountry_id%5D=&f%5Bmanufacturer_id%5D=&f%5Btitle_uk%5D=&i%5Bmarking%5D=&f%5Bsearch%5D=STM32 und https://war-sanctions.gur.gov.ua/en/components?f%5Bcountry_id%5D=&f%5Bmanufacturer_id%5D=374&f%5Btitle_uk
Manufacturer's headquarters country GigaDevice Weapon Name and marking Name/Marking Microcontroller GD32F103 TBU6 GDQ566 DJ2132 GD ARM Product UAV Shahed-136 bi391 Manufacturer's headquarters country People's Republic of China Manufacturer GigaDevice MORE 32-bit microcontroller with ARM architecture on the Cortex-M4 core (F3xx series) RM F350K0 C017415 PJ2148 GD ARM Product Shahed-136 UAV (157 components) Manufacturer's headquarters country People's Republic of China Manufacturer GigaDevice MORE
cally. If the value is set to anything other than 0, the tuning capacitance is manually set as 95 fF x ANTCAP + 7 pF. ANTCAP manual range is 1–6143. Automatic capacitor tuning is recommended. Note: In SW mode, ANTCAH [15:8] needs to be set to 0 anL ANTCAP [7:0] needs to be set to 1. 5 7:0 ANTCAP [L
$3D Read Data A2 = VDD I2C-Address 8 Bit 7 BitFunction $7C Write Command $3E $7D Read Status $7E $3F Write Data $7F Read Data Technische Änderung vorbehalten. Seite 5 Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler und Applikationsbeispiele. DOGXL160-7 GRAFIK GRAFIK RAM 8-Bit = 4-Dots Bit Dot Example Hex
Der Kondensator am Spannungsreglerausgang war es natürlich (leider) auch nicht. Am Ausgang 100nF, dann 100nF // 1µF.... und 100nF // 4,7µF Allerdings hatte ich nicht wirklich erwartet, dass der Fehler dort liegt. Puuuh, ich weiß gar nicht, wie oft ich kontrolliert habe, ob das überhaupt der
geht > und der andere nicht. sagen wir es einmal so: Ich habe entnervt aufgegeben, und neue STM32F072C8 bestellt um zu sehen, ob das ein Ausrutscher war. Außerdem bin ich auf der Suche, ob etwas bekannt darüber ist, ob der Chip (ähnlich dem STM32F103) gefaked wurde und wenn ja, ob es ein "Erkennungsprogramm
tz A t A Ne L Ne LE Steckplatz für den Funkempfänger. Bei Auslieferung montiert. t 6 LE4 t 6 LD4 r f 1 E6 1 I ra f 1 ED61 Im K P L LD K P LLED 3 9 3 9 WL l. 0 l 0 H 2 - 2-F S f Zu LE7 Au LD3 F l Fl. Netz D5 eh. 1- 1 - 4 LLE2 G h . F a ft 6 LE p. G e U N K r P1 LEED1 I . IP K L m p D 8 FUSE Beschriftung
Ahmad schrieb im Beitrag #7768057: > Z5F > Z7 20 > Y8 E > JSs 29 Mach ein Foto auf dem auch sieht *wie* das drauf steht. Und auch die Baugröße zu messen wäre sinnvoll.
schwarzen Bauteile ohne Beschriftung? Brücken? Anbei die Bauteile JSs 29 SAs 20 3FP 20 1G 20 Z5F A7p 20 Z7p 20 A1p 28 A4p 20 Y8E
PC0 Set PC[0] according to the capacitance loading of LCD panel. Panel loading definition: 0b : L13nF 1b : 13nF < LCD 22nF e Set PC[1] to program the build-in charge pump stages. Before changing PC[1] valud, always ensure the IC is in a RESET state. Avoid changing PC[1] when the display is enabled. f
und lauschen. Reengineering. Wenn du das Protokoll verstanden hast, dann nimmst du dir einen STM32F103 (BluePill) + LIN Interface Chip (MCP2025 mit 3.3V an Board), stellst den UART des STM auf LIN ein und bist schon zu 50% am Ziel. Sieht dann so wie im Anhang aus, dass ist ein Mitschnitt von einer
03x4, STM32F103x6 Package info Device Marking for LQFP48 The following figure gives an example of topside marking orientation versus ball 1 location. Figure 52. LQFP48 marking example (package view) Product identification(1) STM32F 103C7T7A Date code = year + week Y WW Pin 1 identification ST A Revision code
Means that program- ming KEY5 data failed and the number of error bytes is over 6. (RO) Register 4.103. EFUSE_CLK_REG (0x01C8) _PN _PD RC E RE _OOC_F EMK_ E EN E__CLEM ) LK ) FSEMFU rvd EC re E E EE ee FU es F F FU ( E ( E E E 31 171615 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
die Lochrasterkarte setzen). Achte auf die Beschaltung von Reset, Boot0 und Boot1 (PB2) beim STM32F103.
sieht auf dem Foto ziemlich merkwürdig aus. Ich habe natürlich auch passende Platinen für STM32F-LQFP48 entworfen, wo der F103C6 oder F103C8 höchstwarscheinlich auch exakt draufpassen würde, weil hier auch der F103CB passt, man also nur SMD-Löten können müsste und sich die ganzen „hausgemachten”
DBGMCU->IDCODE & IDCODE_DEVID_MASK); } Normalerweise sollte folgendes zurückgegeben werden: STM32F103VE -> 0x414 STM32F103ZG -> 0x430 Das hat bisher immer funktioniert. In letzter Zeit haben wir folgendes Problem. Bei ca 4% der µC liefert der STM32F103VE die Device-Id 0x430 zurück. Der Bootloader
Wenn man die Header vergleicht, ist stm32f103xg.h nur eine Erweiterung von stm32f103xe.h. Adressen von Peripherie, die es auch stm32f103xe.h gibt, ist nicht veraendert. Als stm32f103xe behandelt sollte, sollte ein stm32f103xg keine Probleme machen
S C H E M E A N D WAV E F O R M E D I T I N G S H O R T C U T S PlaceComponents* Schemes,Waveforms,Symbols WaveformViewing W wire [F3] ) X clickorC add cursor and see measure click or, delete [F5] G ground G or[backspace] L label current cursor position ( G com closemeasure ) C copy/duplicate* [F6] 5 C or * clear all cursors dialog V voltage V M move* [F7] ( click highlight corresponding net # click R resistor R selectcomponentstomove in schematic C capacitor C S stretch* [F8] ) click integrate
Der direkte Nachfolger vom F103 ist der F303, dazu gibt's extra ein Dokument https://www.st.com/resource/en/application_note/dm00073522-migrating-from-stm32f1-series-to-stm32f3-series-microcontrollers-stmicroelectronics.pdf
beiden Empfänger-IC 8; der,, Kleine” un terscheidet Versorgungsspannung Stromaufnahme (im Betrieb) :600 f l (< 1 mA) sich hiervon aber nur unwesentlich. (im Stand-by) :2@(<lOl_IA) Al A2 E3 AP2 CD CR Schaltstrom an PON (bei UPON= HIGH) : -15 f l ( < -50 @) APl Eingangsspannungsbereich Nachverstärker : 30.
Dynamic Characteristics Input Capacitance C iss V DS0V - 560 - Output Capacitance Coss VGS0V - 40.6 - pF Reverse Transfer Capacitance C rss f=1.0MHZ - 30.9 - Switching Characteristics Turn-on Delay Time d(on) - 10.5 - V DD0V, V =1GS Turn-on Rise Time tr R =3.3, I =3A - 9.3 - ns Turn-off Delay Time t G
5-4. Typical ON Characteristics for 1 of 4 Channels 104 6 TA= 25°C W 4 µ − g 2 k Supply Voltage c 103 (VDD ) = 15 V P 8 r 6 10 V P 4 n t VDD a 2 5 V 14 s 5 i 102 D 8 6 e 6 12 CD4066B w 4 P 13 − 2 D 7 P VSS 10 2 4 6 2 4 6 10 102 103 f − Switching Frequency − kHz Figure 5-5. Power Dissipation per Package
PIC16F15213 für 35ct oder LPC824 für 80ct hätten UART, wobei die sogar aufgrund ihres internen kalibrierten Oszillators ohne Quarz auskommen. Oder noch billiger PY32F002 für 15ct, braucht aber AFAIK einen Quarz
auf die Schnelle mit dem Handy gemacht) ein Youtube-Video mit PFS154 (und Softuart 9600 Bd) und STM8S103 https://www.youtube.com/watch?v=-xmgHl9iW9o
Technology” are Registered Trademarks of Monolithic Power Systems, Inc. TYPICAL APPLICATION C5 10nF Efficiency vs INPUT Load Current 4.75V to 23V 100 VIN= 5V 95 V = 12V 2 1 90 IN 7 IN BS 3 OUTPUT % 85 EN SW 3.3V Y MP2307 3A C 80 VIN= 23V 8 SS FB 5 I 75 GND COMP I 70 4 6 F E 65 3.9nF 60 55 500.1 1.0
MP1584 is available in a thermally enhanced SOIC8E package. TYPICAL APPLICATION C4 Efficiency Curve 100nF (SW=500kHz) 100 8 90 VIN12V 7 BST 1 OUT VIN VIN SW 3.3V ) 80 D1 ( 70 V =24V C 60 IN EN 2 EN FB 4 E MP1584 I 50 F 40 6 3 E 30 FREQ COMP C3 20 GND 220pF C6 10 5 NS 0 0.01 0.1 1 10 OUTPUT CURRENT (A) MP1584
was Datenblatt erlaubt. Aber natuerlich saubere Flanken/Pegel sind da pflicht. Ich hab sogar mit 22pF+100R abgeschlossen damit es auf dem Oszi sauber und knackig aussieht. Vanye
synchron! Anbei ein Bild eines 16 MHz UNO-R3 SPI-Signals auf einen RP2040. R = 470 Ohm, Dioden SD103. Legt man noch kleine Cs (27 pF) über die Widerstände sind die Flanken deutlich steiler, was bei meinem fliegenden Aufbau aber die schlechten GND-Verbindungen offenbaren würde. Ich zeige es nur für
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Crimpzange (Schraubzwinge) zusammen und bohre für die Bundlager oben die beiden D10mm Löcher für die M6x1 L103mm Gewindestange vz, somit sind diese auf einer waagerechten geraden Ebene. Dort sind bereits 4,5mm Löcher die fast deckungsgleich sind! Die Gewindestange M6x103 und die Motorachse M6x50 haben einen
RD54 sind schon lange gestorben). Hat jemand Erfahrung mit SCSI2HD (von zuluscsi), BlueSCSI (STM32F103 oder RP2040) oder PiSCSI (ein Raspberry Pi als Geraetetreiber)? Gruesse
P1 P PI P1 P1 SDCard1dra CO4C CO2 2.2uH A C41 R1OC C42 CESD5V0D3/ 丝印 ZA USB1 NSDMMC1_D0 PC8M A P 10uF 100K 1% PC 22pF SDIO i 7 70DATA0DSIP 201RIP NSDMMC1_D1 PC9 8 801draCDSIP PI IC103 FB2 FB1 PIIC1014 D3 PIUS10A1 PISB1012 SDIO i NSDMMC1_D2 PC10CP PISDard11 DATA1 P GND GND GND GND SDIO i 3D01CMMDSLN DATA2
ae1-0.bbr01.anx84.nue.de.anexia-it.net (144.208.208.140) 28.647 ms 28.658 ms 28.648 ms 10 a2f45.netcup.net (188.68.47.69) 27.578 ms 27.530 ms 94.16.25.155 (94.16.25.155) 25.972 ms
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pF. [6] C PDis used to determine the dynamic power dissipation (PDin μW): P = C × V 2× f × N + Σ(C × V 2 × f ); where: D PD CC i L CC o fi= input frequency in MHz; fo= output frequency in MHz; C L output