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usb.c
**** BULK IN und OUT Interrupts **********/ void OnEpBulkIn (void) /* EP1 = Bulk-EP IN */ { int i, n; dword L, A; dword* P; /* bei STM32 muß man offenbar den Frame-Int benutzen, um alle 1 ms nach dem Rechten zu schauen. */ if (txr==txw) return; P = (dword*) EP1TxABuffer; i = txw - txr; if (i<0) i +=
in „An W.S.: Läuft deine USB Implementierung auch auf STM32F303?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TheHelper.pdf
50V 100n/50V 1u/50V 100n/50V J3 SWD GND GND GND GND GND GND 1 2 3 4 I L E D C S S S R GND +12V +3.3V +3.3V A . . C4 3 3 + + 100n/50V +3.3V +3.3V 1 R2 +3.3V U1 6 10k 7 5 3 4 +3.3V SW1 S U2 1 1 1 2 2 GND SW_SPST
in „Schaltplancheck Powermonitor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TheHelper.pdf
50V 100n/50V 1u/50V 100n/50V J3 SWD GND GND GND GND GND GND 1 2 3 4 I L E D C S S S R GND +12V +3.3V +3.3V A . . C4 3 3 + + 100n/50V +3.3V +3.3V 1 R2 +3.3V U1 6 10k 7 5 3 4 +3.3V SW1 S U2 1 1 1 2 2 GND SW_SPST
in „Schaltplancheck Powermonitor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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F407-IoTBoard-Schematics.pdf
D D D D D D D D D D GND BOOT0 138 BOOT0 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V PDR_ON 143 R3 0R STM32F407ZGT6 1 3 5 6 8 9 0 2 3 GND 3 1 5 3 6 7 8 9 0 2 3 4 VCC3.3 1 1 1 1 1 1 1 R4 0R VCC3.3 VCC3.3 D8 1N4148 . VCC3.3 C VCC3.3 JTAG J1 C BOOT VCC3.3 V C9 C10 C11 C12 C13 C14 1 VDD VDD 2 D9 R5 10K JTRST
in „STM32 Nucleo welches Board am besten?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
#include "stm32f4xx_conf.h" #define MAX_BUFFER_LENGTH 12 //Maximale Receive-Buffer-Länge volatile char received_string[MAX_BUFFER_LENGTH - 1]; //Receive-String-Buffer void Delay(__IO uint32_t nCount) { while(nCount
in „ARM Einstieg - Wie weitermachen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
#include "stm32f4xx_conf.h" #define MAX_BUFFER_LENGTH 12 //Maximale Receive-Buffer-Länge volatile char received_string[MAX_BUFFER_LENGTH - 1]; //Receive-String-Buffer void Delay(__IO uint32_t nCount) { while(nCount
in „ARM Einstieg - Wie weitermachen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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erb.pdf
FH12-40S-0.5SH X1 3 F 1 F F F C n C n C C n C 1 C 1 C 1C 1 100nF Fn001 C_C9 C_C14 T µ 1$U Fn001 100nF _ . 06C_C C_C8 100nF 66C_2 16C_C C_T4 Fn001IC2 3 Fn001 C_C7F C_C15 56C_C 1 2.2µF 100nF S Fn001 100nF Fn001 4 C_C6 C_C16 STM32F769BIT6 36C_C 100nF C_C5 100nF Fn001 100nF C_C17 46C_C C_T3 z100nF 220 C_C3 C_C19 n 2 n8 C n C 1µF 0 _ 07 CCC2 R2MHz100n0 nCF01n2 1 2C 12 1 0 1 _ _ X 3 4 4 1 C C F F 2 3 C p C1 p 2 2 C C C 1 C 1 1 1 C C R4 22 C_T1 C_C50
in „1. PCB Layout - Unterstützung, µC, Ram, ADC, Co“ · Platinen ·
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Schaltplan einer digitalen Isolationsschaltung zwischen Raspberry Pi und STM32
Raspberry Pi STM32 3V3A 3V3B G1 IC C3 16 100n C1 1 100n 2 V+ 3 4 C4 5 6 100n C2 100n 4 C2- 2 100n 3 C1- 1 IC1 10 2 8 6 1 2 4 5 7 14 13 7 5 10 9 11 12 15 12 13 14 1 2 13 14 GPIO15:10 GPIO14:8 GND:6 Vdd1 Vdd2 Vcc Vio
in „RS232 galvanische Trennung zwischen Raspberry und STM32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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SPIonly.txt
#include "stm32f10x.h" #include "stm32f10x_conf.h" #define BufferSize 32 SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; uint16_t SPI_MASTER_Buffer[BufferSize] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0A, 0x0B
in „SPI -> STM32F100RB; ich finde den Fehler nicht.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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XCore407I.pdf
_CH4 78 PE15 6pF 0R PIU20mcu0PB15<>SPI2_MOSI/I2S2_SD/TIM1_CH3N/TIM8_CH3N/TIM12_CH2/OTG_HS_DP/RTC_50Hz PE15<>FSMC_D12/TIM1_BKIN PIU20mcu078 CRYSTAL PC0C 32 16 PF0 PIU20mcu0PC0<>OTG_HS_ULPI_STP/ADC123_ IN10 PF0<>FSMC_A0
in „STM32 Board von Waveshare“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer digitalen Isolationsschaltung zwischen Raspberry Pi und STM32
Raspberry Pi STM32 3V3A G1 E- A- 1 3V3A 3V3B IC 16 C3 100n V+ 2 C1 100n C1+ 4 C1- 3 C2 100n C2+ 6 C2- V- IC1 1 3V3:1 10 10 GPIO15:10 7 Vdd2 10 GPIO14:8 8 Vio 7 VCa 10 DIN2 2 PA2/TxD:14 8 Vio 10 DIN1 2 PA3/RxD:13 6 GND- 6 GND1 2 GND2 11 ROUT2 12 ROUT1 13 RIN1 14 RIN2 15 GND ADuM 1201 6 DIN1 11 DOUT1 12 DOUT2 13 DOUT2 14 DIN2 15 GND 16 P6SMB 15CA 15V bidirektional 3m Kabel D1 D2 P6SMB 15CA 15V bidirektional
in „RS232 galvanische Trennung zwischen Raspberry und STM32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer RS232-Schnittstelle zwischen Raspberry Pi und STM32
Raspberry Pi STM32 3V3 C3 100n G1 1- TBA 1-0310 2- I+ Q- C4 10u C5 100n C6 100n IC2 16 Vcc C8 100n 2- V- C9 100n 1- C1+ C1- C2+ C2- IC1 16 Vcc 1- Vcc 7- Vcc 8- Vcc 10- GPIO10 RX 13- GPIO10 TX 6- GND 5- GND1 ADuM 1201 C1 100n C2 100n 13- DIN1 12- ROUT1 11- RIN1 10- DOUT1 9- GND 15- MAX3232E 2- ROUT2 13- RIN2 12- ROUT2 11- ROUT1 10- DIN2 9- DIN1 8- DOUT2 7- C2+ C1+ 3V3 C1 100n C2 100n C3 100n C4 100n IC1 16 Vcc 2- V- 1- Vcc
in „RS232 galvanische Trennung zwischen Raspberry und STM32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines STM32G031G8Ux Mikrocontrollers
U2 STM32G031G8Ux, BTN1, BTN3, BTN2, LED1, LED2, PA8, PA9, PA10, SWIO, SWCLK, PA0 bis PA15, VSS, VDD, PF2-NRST, PC6, PC14-OSC32_IN, PC15-OSC32_OUT, RFM69 CS, RESET, SCK, MISO, MOSI, IRQ, C6, C7, C8, C9, C10, C11, R2 100k, 32.768KHZ, 100nF, 12pF, 10uF, J1 bis J7, BT1 Battery, VCC, GND
in „STM32G031G8 Grundbeschaltung / keine Verbindung über SWD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Diplomarbeit_24_Kanal_EEG_Recorder.pdf
ein Rauschen von 0,4µVpp auf. Für den Bereich 10Hz bis 70Hz entnimmt man dem Diagramm im DB etwa 30nV/ Hz . Damit ergibt sich für diesen Bereich 30nV * 60 = 232nVeff Mit einem Umrechnungsfaktor von 7 ergibt sich für die Peak to Peak Spannung etwa 1,6µVpp. Die gesamte Rauschspannung dieser Stufe ergibt
in „EEG-Kappen-Controller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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test.c
#include "stm32f10x_conf.h" #include <inttypes.h> #include <stdarg.h> #include <math.h> #define BAUDRATE 9600 void Usart1_Init (void); void UsartPutC (char c); char UsartGetC (void); void putS (char *s); void printfTiny
in „EMBITZ math.h“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
#include "stm32f0xx.h" #include <stdbool.h> #include <stdio.h> #include "main.h" // ---------------------------------------------------------------------------- /* * * RAM Bank of 5 23LC1024 SPI memory chips testing
in „SPI-RAM-Bank an STM32F0-Discovery - write, kein read“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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asm.txt
NVIC_PRIO_BITS)); 80003ea: 69fb ldr r3, [r7, #28] 80003ec: 3304 adds r3, #4 80003ee: 2b06 cmp r3, #6 80003f0: d902 bls.n 80003f8 <NVIC_EncodePriority+0x30> 80003f2: 69fb ldr r3, [r7, #28] 80003f4: 3b03 subs r3, #3 80003f6: e000 b.n 80003fa <NVIC_EncodePriority+0x32> 80003f8: 2300 movs r3, #0 80003fa
in „NUCLEO-L432KC Blinky Projekt mit 11kB Speicherverbrauch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer digitalen Isolationsschaltung zwischen Raspberry Pi und STM32
Raspberry Pi STM32 3V3A G1 E- A- 1 3V3A 3V3B IC 16 C3 100n V+ 2 C1 100n C1+ 4 C1- 3 C2 100n C2+ 6 C2- V- IC1 1 3V3:1 10 10 GPIO15:10 7 Vdd2 10 GPIO14:8 8 Vio 7 VCa 10 DIN2 2 PA2/TxD:14 8 Vio 10 DIN1 2 PA3/RxD:13 6 GND- 6 GND1 2 GND2 11 ROUT2 12 ROUT1 13 RIN1 14 RIN2 15 GND ADuM 1201 6 DIN1 11 DOUT1 12 DOUT2 13 DOUT2 14 DIN2 15 GND D1 D2 P6SMB 15CA 15V bidirektional 3m Kabel
in „RS232 galvanische Trennung zwischen Raspberry und STM32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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label-vs-wire.pdf
15k V6 5 k 0 1 4 6 0 1 8 1 C12 V5 BC846 5 3 5 7 5 3 3 R 2 6 X3:A7 BC846 R R 4 R N4 R 2 R 3 10n X3:B7 TPS4H000B X3:A6 17*2 VS FAULT 7 REL-06+ X1:B1 R53 POWER-ON_H 1 IN1 OUT1 20 X1:A1 39k 2 IN2 OUT2 19 3 IN3
in „Schaltungs Kontrolle“ · Platinen ·
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nrf24l01_drv.c
PLOS_CNT counts the number of packets that did not get through after the maximum number of retransmits. 6. nRF24L01+ goes into standby-I mode if CE is low. Otherwise, next payload in TX FIFO is transmitted. If TX FIFO is empty and CE is still high, nRF24L01+ enters standby-II mode. 7. If nRF24L01+ is in
in „NRFL24L01+ - Immer Ärger mit den Paarungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sdio.c
/* SD Karten Interface */ #include "STM32F103.h" #include "StdTypes.h" #include "startup.h" #include "sdio.h" #include "systick.h" #include "events.h" #include "gio.h" #include "conv.h" /* Umdefinitionen NXP-->ST */ #define MCI_POWER SDIO_POWER
in „STM32F103: Problem mit ChanFat und SD karte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sdcard.c
() { BYTE n, cmd, type, ocr[4]; uint8_t status = STA_NOINIT; uint32_t time_ms; uint8_t spi_res; sdc_spi_init(); for (n = 0; n < 10; n++) { sdc_spi_enable(); sdc_spi_transfer(0xFF); sdc_spi_disable(); } type = 0;
in „Problem FatFS + SPI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
(void); void LEDsSet (unsigned int State); void DelayuS(vu32 nCount); // 1uS Delay void DelaymS(vu32 nTime); // 1mS Delay void TimingDelay_Decrement(void); //USART Func void USART_init(unsigned char); void USART_trans(USART_TypeDef* USARTx , u16 * , unsigned char
in „STM32 103RB und Probleme mit SPI1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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i2c.c
#include "main.h" #include <stm32f4xx.h> #include <stm32f4xx_i2c.h> #include "i2c.h" //------------------------------------------- // Definition of local constants //------------------------------------------- #define I2C_TIMEOUT
in „STM32F4 Discovery mit I2C-Bus EEPROM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sdcard.c
n, cmd, type, ocr[4]; uint32_t time_ms; sdc_spi_init(); sdc_spi_enable(); for (n = 0; n < 10; n++) { sdc_spi_transfer(0xFF); } sdc_spi_disable(); type = 0; if (sdc_spi_send_cmd(CMD0, 0) == 1) { /* Put
in „Problem FatFS + SPI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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E32-868T30D_Usermanual_EN_v1.6.pdf
The user needs to achieve a balance between communication delay time & average power consumption. 6.5 Sleep mode (mode 3) When M1=1, M0=1, module works in mode 3 Transmitting N/A Receiving N/A Parameter This mode can be used for parameter setting. It uses serial port 9600 & 8N1 to set module working
in „Programmierung und Betrieb der Funkmodule E32-868T“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan eines Mikrocontroller-Designs mit STM32L431CBT6
VDD +3.3V C10 100n GND C11 100n GND C12 100n GND C13 4.7u GND C14 100n VODA Filtering FB1 120R +3.3V R11 0 C15 1u U4 RFM69HCW ANT RF2-04A-T-00-50-G GND C19 100n +3.3V GND Y1 8 MHz C20 10p GND C21 10p GND R14 10k GND OSC_IN, OSC_OUT, BOOT0, VDD, VSS, VODA, VDOB, RST, PA0 bis PA15, PB0 bis PB15, SWDIO, SWCLK, STM32L431CBT6, J5, R15 47, R16 10k, R17 120, C24 100n, Rain-Sensor, Controller, KiCad E.D.A. 6.0.5
in „Wetterstation - Low Power Design“ · Platinen · · Schaltpläne
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SimpleSoftSerial.ino
// print with manual made software serial the // by the user button selected blinking led // STM32F4 Discovery #define SOFTSERIAL_BAUDRATE 115200 #define SOFTSERIALPIN_TX PC1 #define USERBUTTON PA0 #define GREENLED PD12 #define ORANGELED PD13 #define GREDLED PD14 #define BLUELED PD15 #define REDLEDOTGOVERCURRENT
in „STM32F4 Discovery Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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E32-868T20D_Usermanual_EN_v1.5.pdf
). The user needs toachieve a balance between communication delay time & average powerconsumption. 6.5 Sleepmode (mode 3) When M1=1, M0=1, module works in mode 3 Transmitting N/A Receiving N/A Parameter setting This mode can be used for parameter setting. It uses serial port 9600 & 8N1 to set module
in „LoRa - Punkt-zu-Punkt-Verbindung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
**** */ /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "stm32f7xx_hal.h" #include "fatfs.h" /* USER CODE BEGIN Includes */ #include "stm32746g_discovery.h" #include "stm32746g_discovery_lcd.h" #include "stm32746g_discovery_sdram.h" #include "rk043fn48h.h" #define
in „STM32F7 Disco und das Display-->hard fault error“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Strommessung.pdf
MountingHole H102 MountingHole H103 MountingHole H104 MountingHole 3 3 J206 1 SW_{DIO}2 C208 10u 5 U206 100n C216 SW_{CLK}3 g C 1 4 b S 3 5 e C209 100n - D V_{BAT} C 4 6 8 B 6 } 7 C S D D C210 100n 1 ~{CS} C U X R MP 6 V 2 { _ CLK T R R203 C211 100n 7 ~{HOLD}/~{RESET}/IO_{3} R A FB201 3 U203 U U 10k FerriteBead
in „Prüfung Schaltplan Power Profiler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MyFunctions.c
Geraet: ******************************************************************************/ #include <stm32f10x_conf.h> #include "MyFunctions.h" #include "EXTI_HW_Init.h" #include <stm32f10x_spi.h> #include <stdio.h> #include "stm32f10x_usart.h" // globale Variablen // statische Variablen uint8_t s_Rx =
in „UART Problem beim senden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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txtlcd_demo.c
Displayanschluss an den Controller ---------------------------------------------------------- o +5V | Display STM32F030F4P6 (TSSOP20) _ Funktion PIN PIN Funktion | | |_| GND 1 ------------ | +5V 2 ------------ o----o Kontrast --- Kontrast 3 ------------ _|_ RS 4 ------------ 11 PA5 \ / rd /wr 5 ------------ GND -'- (Takt) E 6 ------------ 12 PA6 | D0 7 n.c. --- D1 8 n.c. D2 9 n.c. D3 10 n.c. D4 11 ------------ 6 PA0 D5 12 ------------ 13 PA7 D6 13 ------------ 7 PA1 D7 14 ------------ 10 PA4 Hinweis: Alle Anschluesse des
in „Live-Linux: Anleitung schreiben“ · PC Hard- und Software ·
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E32-868T20D_Usermanual_EN_v1.8.pdf
–2019,Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd. 14 Chengdu Ebyte Electronic Technology Co,;Ltd E32-868T20D user manual 7 6 UART parity bit 0 0 8N1 (default) UART mode can be different between 0 1 8O1 communication parties 1 0 8 E1 1 1 8N1 (equal to 00) 5 4 3 TTL UART baud rate(bps) 0 0 0 1200 0
in „512 Byte-Sektor einer SD-Karte mit E32-868T drahtlos übertragen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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E32-868T_Handbuch.pdf
–2019,Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd. 14 Chengdu Ebyte Electronic Technology Co,;Ltd E32-868T20D user manual 7 6 UART parity bit 0 0 8N1 (default) UART mode can be different between 0 1 8O1 communication parties 1 0 8 E1 1 1 8N1 (equal to 00) 5 4 3 TTL UART baud rate(bps) 0 0 0 1200 0
in „Was versteht man unter "air data rate"“ · HF, Funk und Felder ·
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BTS462T_20040127.pdf
= f(T j ; R L 47 Ω dV/dt off = f(T j; R L 47 Ω 2 2 V/µs V/µs 1.6 1.6 o V o d d 1.4 - dt1.4 1.2 1.2 1 1 0.8 0.8 32V 32V 0.6 0.6 13.5V 13.5V 0.4 9V 0.4 9V 0.2 0.2 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 °C 160 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 °C 160 Tj Tj Page 10 2004-01-27 BTS 462 T Typ. standby current Typ. leakage current Ibb(off) = f(T j ; V bb = 32V ; V IN = low IL(off)= f(T j ; V bb = 32V ; V IN = low 6 2 µA µA 1.6 f ) 1.4 ( 4 o b L I I 1.2 3 1 0.8 2 0.6 0.4 1 0.2 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 160 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 160 °C °C Tj T j
in „Schaltregler-Diskussion“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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analogReadSerial.ino
// read analog pin and print it via software serial // STM32F4 Discovery #define ANALOGPIN PA1 #define SOFTSERIAL_BAUDRATE 115200 #define SOFTSERIALPIN_TX PC1 #define USERBUTTON PA0 #define GREENLED PD12 #define ORANGELED PD13 #define GREDLED PD14 #define BLUELED
in „STM32F4 Discovery Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Minilabortisch.pdf
18 cm Banenen- Fuse In/GND/Out Buchsen D (Reichelt Leiterplattenbuchse) l D N Mosfet Mosfet e k N x n e x , Mosfet Mosfet LDO h s , 4 Kippschalter O t b O 4 + Mosfet Mosfet 3,3 V I r e I + x n b n x ( l m r n ( i p c STM32 LEDs f p i i c 1 Display Display l o e r a Miniatur P K Elektronik r e B Kippschalter e ti i n Poti f s S c B 4 cm Drehencoder 10 cm 2 cm 2 cm 2 cm 10 cm 14 cm
in „Mobiler modularer Microlabortisch in Brotbüchse“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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TDA-884.pdf
4 I T 4 6 H S 0 L 5 R W U O T 4 B P T E O E T P V X 4 B E 7 O O I U O A I Y R 4 P 5 L R I T H B 2 B T 2 O n O D N A L B G A 4 G L 8 2 H / O C C G R M 2 E 5 H C R 1 R V 4 N E 9 Y 6 1 O N O L F N N - 3 R Y T E N
in „PAL-Röhren TV auf NTSC umbauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main.c
code implements a TCP Echo Server application based on * Raw API of LwIP stack. This application uses STM32F4xx the * ETH HAL API to transmit and receive data. * The communication is done with a web browser of a remote PC. ****************************************************************************** *
in „lwIP STM32f4 kontiuierlich senden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "stm32f10x.h" #include "platform_config.h" #include "main.h" /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ static __IO uint32_t TimingDelay; /* Private function prototypes
in „STM32 SPI-Bus Probleme mit Prescaler und delay() Realisierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan eines STM32G030K8T6 Mikrocontrollers
VIN HDR-M-254_1x2, C1 4.7uF, GND, +3.3V, U1 STM32G030K8T6, PB9, PC14-OSC32IN, PC15-OSC32OUT, VDD/VDDA, VSS/VSSA, NRST, PA0 bis PA7, PB0, PB1, PB8 bis PB2, PA14-BOOT0, PA13, PA12[PA10][PA9], PA11, PC6, PA9, PA8, PB2, OUTPUT HDR-M-254_1x2, J1 HDR-M-254_1x3, +3.3V, GND, J2 HDR-M-254_1x3, GND, +3.3V, R2 10k, U3 ZX-QC4545-4.5CJ, C3 100nF, GND
in „STM32 Flash Schaltung über UART“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Neues_Textdokument__2_.txt
#define SPI_MASTER SPI1 #include "stm32f10x.h" #include "LCD.h" #include "stm32f10x_conf.h" #define ADC1_DR_Address ((uint32_t)0x4001244C) #define ADC2_DR_Address ((uint32_t)0x40013C4C) #define BufferSize 32 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure
in „SPI -> STM32F100RB; ich finde den Fehler nicht.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CPSignal_Wallbox_mit__C.pdf
Stromvorgabe per PWM Im üblichen Bereich von 10 bis 85 % gilt: Maximalstrom [A] = Tastgrad [%] × 0,6 Beispiele: Maximalstrom Tastgrad 6 A 10 % 10 A 16,7 % 16 A 26,7 % 20 A 33,3 % 32 A 53,3 % Oberhalb 85 % gilt eine andere Kennlinie. 5 % ist für High-Level-Kommunikation reserviert und sollte nicht als
in „saubere Rechtecksignalpegelwandlung 0/5V auf +12/-12V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irUsbSender-v1-0-1.pdf
dim. +5V U1 J5 +5V +3.3V It should be safe to decrease R1 to 220 MCP1754-3302E_SOT89 D 2 J6 Conn_01x12_Male 1 3 G 1 Conn_01x02_Male R5 VI VO 2 C1 N C2 R1 3.3 G A 10µF 2 10µF 1k A GND C10 only if using with a TSOP31236 receiver connected to J7 pins 3(out), 5(Vcc), 6(Gnd). D1 r C8 C9 GND GND
in „[V] Leerplatinen für USB <-> IRMP/IRSND und STM32 controller“ · Markt ·
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objdump.txt
r3, r0 8002f24: 2b00 cmp r3, #0 8002f26: d102 bne.n 8002f2e <mc_arc+0x1a6> 8002f28: f04f 0300 mov.w r3, #0 8002f2c: 461e mov r6, r3 8002f2e: b2f3 uxtb r3, r6 8002f30: 2b00 cmp r3, #0 8002f32: d00b beq.n 8002f4c <mc_arc+0x1c4> 8002f34: e9d7 012a ldrd r0
in „STM32F4 HardFault Interrupt bei stdlib Funktionen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan mit STM32F030F4P6 Mikrocontroller
+24V, U1, L78L33ACUTR, VIN, VOUT, C1, 330n 50V, GND, C2, 100n 16V, LGR971, P1, 4, 3, 2, 1, +24V, Q1, BSS138PW, 3, 2, 1, GND, Q2, BSS138PW, 3, 2, 1, GND, Q3, BSS138PW, 3, 2, 1, GND, Q4, BSS13, 3, 2, 1, GND, U2, STM32F030F4P6, PB1, PA0, PA1, PA2, PF0-OSC_IN(PF0), PA3, PF1-OSC_OUT(PF1), PA4, PA5, PA6, PA7, PA8, PA9, PA10, PA13(SWDIO), PA14(SWCLK), NRST, BOOT0, VSS, VDD, VDDA, R2, 270, D2, LOR976, R3, 10k, C3, 100n 16V, +3V3, P2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, GND, +24V, J4, 1, 2, 3, Pin_3, GND
in „STM32-Schaltplan so in Ordnung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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SAM9_EVAL-01.pdf
DGND 3V3 LDO Vdrop=400mV +3V3 +3V3 VDDMEM 1A5 _+3V3 L170 +5V 2200R@100MHz GND D110 3 ES2D R110 M5 0 1 32 ! 2 4 D6 9 1 1 1 VIN VOUT 5 -? V EN NR C171 C172 C173 C174 C175 e C111 GND 4u7 100n 4u7 100n 1n C110 TPS78633 C112 C113 D111 N n 6 IC110 10n 2u2 G6 1 3 3 100n 100n green 6 9 11 1 o y l DGND DGND +3V3
in „AT91RM9200 Bootstrap loader“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Strommessung.pdf
Current Measurement Interface Size: A3 Date: 2025-09-16 Rev: KiCad E.D.A. 9.0.4 Id: 1/3 F F 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 3 A A J206 1 SW_{DIO}2 C208 10u 5U206 SW_{CLK}3 100n C216 g C 1 4 b 4 3 5 e C209 100n 6 D V_{RTC} C 4 6 8 B 6 } } 7 C S D X C210 100n 1 ~{CS} C U T { MP 6 V 2 _ _ 5 CLK T R R203 C211
in „Prüfung Schaltplan Power Profiler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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controller.pdf
2 3 4 5 6 +3.3V C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 10uF 1uF +3.3V C13 GND A SW1 100nF A GND SW_Push 9 2 8 4 3 1 1 3 4 6 1 7 T D D D D A 14 RESET NRST B V V V V D D PA0 T1 V V PA1 15 Y-MAX J12
in „mp2451 funktioniert nicht korrekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·