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externes RAM per ASM ansteuern
was ist an der Hardwarelösung verkehrt? Noch einfachere Lösung: Mikrocontroller mit eingebauten 32 KiB RAM nutzen, z.B. STM32G070CB.
STM32M4 muss man sich schon ordentlich strecken, um an diese Performance mit diesen Resourcen heran zu kommen. STM hat mit diesen neuen RP endgültig ausgedient. Jedenfall für fast alles unterhalb H7/G7.
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Unbekannte Platine in MC-22 Graupner
zurückschalten kann, hier sind jedoch zwei 2,4GHz Antenne verbaut und an dem Umschalter hängt eine mir völlig unbekannte Platine (siehe Bilder). Haupttreiber ist ein stm32f103c8t6. Ich hatte schon mal vermutet, daß es ein "gestripter" HOTT Sender
Carsten L. schrieb im Beitrag #7715465: > Haupttreiber ist ein stm32f103c8t6. Das ist kein "Treiber", sondern ein ganz gewöhnlicher Microcontroller.
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MODBUS - C Librariy für Microchip PIC 16Fxxx ?
kann man es ordentlich implementieren. Ich machte vor Jahren einen Modbus Sensor mit freeMB auf einem STM32F103. Das funktionierte absolut ordentlich. Der Stack kommuniziert über Funktionszeiger und Callbacks mit der Anwendung. Das funktioniert sehr zuverlässig. Die Modbus Engine lebt da total im Hintergrund
der Firma AVR als Modbus Slaves oder kleine Master. Die großen Master für diverse Slaves werden mit STM32F4 oder H7 umgesetzt. > Für die Anwendung des Wechselrichters würde ich es auch mit Arduino MB > machen. Das könnte gut in einem Abend fertig sein. Ich erledige privat alles mit AVR oder Arduinos
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16 UARTs für MIDI
Jonathan schrieb im Beitrag #7711923: > Aber was ist mit 16? So viele UART-Interfaces hat selbst ein STM32 > nicht zur Verfügung. Muss es denn eine runde Zahl sein? Die STM32F423V und F413V haben immerhin 10 im LQFP100. Man könnte auch 2 (oder mehr) davon koppeln, z.B. per CAN. Renesas hat auch einige
13 Uarts hast Du im STM32H56x, 11 im H725, 10 im F413.
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complex und 3D Vektoren in C++ für ARM und STM32
Ihr Lieben, ich benutze CubeIDE um STM32 Prozessoren zu bespaßen. Es gelang mir mit #include <complex.h> und "float complex z;" die Rechnung mit komplexen Zahlen in C++ komfortabel zu machen, vorher hatte ich das hingefummelt. Das gleiche
{ return Vec (x + w.x, y + w.y, z + w.z); } }; #include <complex> using F3 = Vec<float>; using D3 = Vec<double>; using C3 = Vec<std::complex<double>>; int main() { F3 v { 1, 3, 4}; F3 w = v + v + F3 { 1, 2, 3 }; return 0; } [/c]
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Funkstrecke für Daten über 4 km
von Olimex gut, aber es gibt noch einige andere: https://www.olimex.com/Products/IoT/LoRa/LoRa-STM32WL-DevKit/open-source-hardware Der STM32WLx5 ist ein Mikrocontroller mit integriertem LoRa, das Olimex enthält diesen. Das finde ich sehr praktisch, besser als ein separates Modul und auch viel
Telefongebühren, dafür ist die Reichweite größer. Die größere Reichweite nützt überhaupt nichts, wenn nur 4km benötigt werden. Warum nicht gleich Starlink - das funktioniert sogar weltweit und ist unabhängig von erdgebundener Mobilfunkabdeckung ;-) F. schrieb im Beitrag #7708118: > ... , es ist sicher
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Single Pair Ethernet oder CAN-FD
Hi Zusammen, ich plane gerade einen Robotter mit 8-12 Controllern (RPI, STM32H7, STM32F7 oder ahnliches) bisher habe ich für ähnliche Sachen CAN genommen mit einem selbst gestrickten Protokoll. Jetzt möchte ich aber was neues machen und da ich mit dem CAN 1MBit immer Probleme
> Taugt der LAN8650 was oder was könnt ihr empfehlen. Der LAN8650 ist ein SPI MAC-PHY. Dein STM32H7 hat aber selber einen Ethernet MAC, und zwar mit Unterstützung durch CubeMX etc. Den solltest Du daher auch benutzen. Und wenn Du den benutzt, dann brauchst Du nur noch einen PHY, und das wäre dann
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Suche Programierung für Alten TV
anpassen, wenn ich keine Lust hätte, alles von vorn zu entwickeln. Sonst sowas wie einen blackpill (STM32F411?), aber wahrscheinlich eher keinen Easpberry, weil ich davon und von seinem Betriebssystem (Image auf Micro-SD) keine Ahnung hab. Na, eben so, wie jeder kann. Auch ist davon auszugehen, dass
das hier weiter: https://support.microsoft.com/de-de/office/hinzuf%C3%BCgen-einer-schriftart-b7c5f17c-4426-4b53-967f-455339c564c1
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STM32L4 Standby-Mode
programmieren bin und brauch da mal eine externe Bewertung. :-D Ich habe hier zwei Board mit einem STM32L451 und eines mit einem STM32L452 (STM Nucleo) Ich habe zu testzwecken meinen eigentlichen Code komplett runtergestrippt. Ich schalte alles aus: [c] led_reset(); GPIO_InitStruct.Pin
immer noch nicht erholt. Dass es aber geht, habe ich kürzlich bei einem Webinar von ST gesehen (STM32U0). Die Angaben im Datenblatt sind also durchaus real und die HAL scheint auch zu funktionieren.
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Nach Initialisierung falsche Werte im Struct
Halo Kollegen. Komme mit Initialisierung einer Struktur nicht weiter. Mikrokontroller - STM32-F103-Olimex, IDE – Eclipse, Compiler - GCC, G++ Der Compiler meckert nicht aber die Werte der initialisierten Struktur sind falsch. Die Struktur beschreibt einen Zeichensatz (Font) für die
Prozessoren im RAM (oder > gar in Registern) gelagert Ja, hängt vom Linkerscript ab. Aber beim STM32 wird normalerweise alles was "const" ist in den Flash gelegt.
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PWM-Frequenzwandlung mit Arduino?
#7708784: > - RSense wurde für 30A dimensioniert Das wären 900 Quadrat-Ampere mal 5e-3Ω. Also 4.5W. Kann er das ab?
beides. Tut zu deinem jetzigen Projekt zwar nichts zur Sache aber die C-Programmieren für einen STM32 oder ESP32 oder what ever ist im Grunde auch nichts anderes.
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Forth
EC für R8C STM8 STM8EF eForth für STM8S Discovery Demo C.H.Ting SVFIG Meeting, July 2010 STM8 eForth für die STM8 Familie mit Flash, Multitasking und Erweiterungen, s. Vortrag Forth-eV Tagung 2018 1802, 6809, 8051
STM8 unterstützt
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Ich verstehe diesen Code nicht
Beim STM32 sieht das z.B. so aus : [c] /**************************************************************************//** * @file core_cm4.h * @brief CMSIS Cortex-M4 Core Peripheral Access Layer Header
Flunder schrieb im Beitrag #7702205: > Beim STM32 sieht das z.B. so aus : Das wird so bei allen Cortex-M4 µC aussehen, da die Datei zum CMSIS gehört.
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Arduino-Gadgeteer, 64bit-MPU von Microchip und vieles andere mehr
Frank O. schrieb im Beitrag #7701096: > Da muss jetzt ein ST32F4 mit auf so einem Bord, Das ist wohl ein "STM32C011F4" drauf, also eine Cortex M0+ und kein STM32F4. Kostet bei mittlerer Menge so um die 0,43 €/Stück. Dafür baust du keine diskrete Schaltung die I2C kompatibel ist. - https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32c011f4.html - https://www.mouser.de/ProductDetail/STMicroelectronics/STM32C011F4U6TR?qs=IPgv5n7u5Qao9K%252BX0pScKA%3D%3D
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Entwurf USB-UART-Converter, KiCad, bitte um Review
nicht dramatisch. Plausibel ist leider genau umgekehrt, denn bei z.B. Arduinos, Nucleo-Boards (STM32), STM8-Boards, dem AVRISP-MK2-Programmer usw. ist das Metallgehäuse mit GND verbunden (Schaltplanauszug aus einem F411-Nucleo im Anhang), aber bestimmt sind die alle, die diese Geräte entwickelt haben
Pads ein (rechtwinkeliges) ("Copper Fill") KeepOut eingeben kann. * https://klc.kicad.org/footprint/f4/f4.5/ Bei KiCad könnte es sein, das man in der Beschreibung des Symbols den entsprechende Syntax reinschreibt. * https://dev-docs.kicad.org/en/file-formats/sexpr-intro/
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CubeMX- und Raspberry Pi OS-Updates, neuer OrangePi uvm
to 125.0.6422.133 * Firefox updated to 126.0 * Raspberry Pi firmware 3590de0c181d433af368a95f15bc480bdaff8b47 * Linux kernel 6.6.31 - c1432b4bae5b6582f4d32ba381459f33c34d1424 [/c] ### SigFox: Design Win beim japanischen Automotive-Trackerspezialisten Harada. Im „niemals enden wollenden
die Version 6.12.0 des Produkts ausgeliefert. Im als RN0094 STM32CubeMX release 6.12.0 bezeichneten Changelog-Dokument findet sich unter anderem die gezeigte Grafik, die Informationen über die Änderungen auflistet.  Bildquelle:
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STM32 SWD Pins nutzen. Trotzdem programmierbar?
D.h. NRST auf Masse ziehen? Also muss ich mein 4 pol. Interface nicht ändern? Das habe ich nämlich in sämtlichen Schaltungen so drin.
Programmer und die Tests dazu habe ich damals – soweit ich mich erinnern kann – entweder mit einem STM32F030CC oder einem STM32F303CC gemacht.
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größtemögliche Datenbandbreite von Microcontroller-IOs
Problem ist nur: wohin mit den superschnell gelesenen Daten? Dann vielleicht eher etwas wie ein STM32H7. Der kann mit den internen ADC zwischen 3-10MSPS (je nach Mode). Wenn man das nicht braucht kann der ADC selbst Filtern (oversampling/Mittelwert). Bzw hat auch noch digitale Filterblöcke in HW.
von Cypress (jetzt Infineon) der schaufelt dir die Daten direkt vom ADC über USB3 zum PC. Hat einen 32 Bit Datenbus mit 100 MHz, du könntest also 4 ADCs mit je 8 Bits und 100 MSample/s wunderbar gleichzeitig betreiben.
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(S) PNP-Transistorarray
Der Darlington hat eine Dropspannung von mindestens 1,4V. Bei 1,6A im Worst Case, sind das über 2 Watt Verlustleistung, die als Wärme vom Package abgeführt werden müssen.
funktionieren und die eben für diesen Spannungsbereich vorhanden sind) über einen Mikrocontroller ( STM32F030 ) angeschlossen. Anwendungsfall 2 ist profanerer (privater) Natur: es wird die Steuerungselektronik verwendet, um Modelbahnweichen in einer Anlage (nicht meine, ich habe seit Jahrzehnten keine
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Noch einer (f8); 8bit-Computing mit FPGA
zu verwenden (wie beim STM8, Z80, oder hier beim f8). Die Probleme mit unterschiedlichen Zeigertypen sind verschwunden. Klar, wenn man noch mehr Speicher braucht, wiederholt sich das gleiche Spiel mit 16/8 vs 32 Bit, und dann nochmal mit 32 Bit vs. 64 Bit. Ich sehe den Platz des f8 unterhalb von 32-Bittern wie RISC-V. Wie viel Platz es unterhalb des f8 für diskrete µC noch gibt, weiß ich nicht. Aber irgendwann lohnt es sich nicht mehr
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Mit Mikrocontroller prüfen ob Spannung (40v) anliegt
einplanen/berücksichtigen. Ich spendiere bei z.B. langer Leitung, oder³ 'ne Zener-Diode. mfG fE
schrieb im Beitrag #7694584: > Hat halt den Nachteile, das es da keine Hysterese gibt. AVR und STM32 haben eine Hysterese, ebenfalls einige ESP32.
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Frage bezüglich Mikrocontroller auf selbst erstelltem PCB
/USB-Tutorial_mit_STM32 http://stefanfrings.de/stm32/3-Fach-USB-UART.zip
teilweise sogar Cortex-A oder -R), die man dann z.B. mit einem AVR steuert... Man könnte auf dem STM32F1 einfach 2 AVRs emulieren und diese mit den 2 Datenströmen der 2 VCPs füttern 🤣
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ThreadX/Azure RTOS, Example baut nicht
werden. Vielleicht mal ein Issue aufmachen. https://github.com/eclipse-threadx/threadx/commit/8c3c08f10826c4d5332a6d8e2fdf014b793a456a#diff-e40e468407adc3c2d2068b19f92afb2c40de1a2474da3d51fa6d5dd37956ed58
rodata_load_start__ ldr r1, =__rodata_start__ ldr r2, =__rodata_end__ bl crt0_memory_copy [/code] beim STM32 (z.B STM43 F4, startup_stm32f429zitx.S) sieht das so aus: /* Copy the data segment initializers from flash to SRAM */ [code] ldr r0, =_sdata ldr r1, =_edata ldr r2, =_sidata movs
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GPS Sender für Katzen
man so einen Tracker also auf dem Rücken befestigen. Niklas G. schrieb im Beitrag #7690290: > STM32WL55 😁 Da kann man direkt Daten mitsenden! Oder auch PIC12F529T39A. Der hat den Sender auch schon onchip.
STM32. Das Schöne an dem STM32 ist dass er auch LoRa kann und 2 Kerne (Cortex-M0 + M4) hat.
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News-Roundup: IoT-Marktanteile, neue AI-Software und Chips
TID: >150 Krad (Si) • SEL: >96 MeV·cm 2/mg @115°C • SEU: Immune • SEFI: <1.34 * 10-4 err / dev.day (active/standby) / Immune (sleep mode) [/c] ### STM32N6 – weitere Erwähnung im Rahmen der Ankündigung von AI-Software Im Hause STM wird seit einiger Zeit an verschiedenen AI-Entwicklungswerkzeugen
kostenloses Evaluationsboard.  Bildquelle: https://content.st.com/stm32u0-workshop-emea.html
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Stm32F103 empfängt keine RTR Nachricht. gelöst
Hallo, ich habe hier ein Nucleo F302R8 Board als Sender und ein Stm32 Bluepill Board als Empfänger. Senden von Datenpackten geht in beide Richtungen. Jetzt wollte ich die RTR Nachrichten testen und das Bluepill Board empfängt keine
can.rx_header.StdId); printf("Filter Match Index: 0x%ld\r\n", can.rx_header.FilterMatchIndex); for(int x=0;x<4;x++){ printf("Data %d: 0x%X\r\n", x, can.rx.int_data[x]); } printf("###########STM32F103######00########\r\n"); //can_send_id(&can); }[/c]
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testschaltungen
Aussage "geht / ist ganz kaputt" wurde dort >> diskutiert: >> >> Beitrag "[V] OPV-Tester 1-, 2-, 4-fach" > > Komisch dass Du auf den Thread verlinkst, so toll findest Du es doch > nicht: > https://www.mikrocontroller.net/topic/563950#7593639 Vollkommen richtig, ich werde das nicht nachbauen
Spannungen und Ströme messen kann sowie Signale bereitstellen kann und auch Signale messen kann. DIe STM32 Familie ist da ganz gut geeignet, wenn du also damit Erfahrung hast und etwas programmieren möchtest, dann kann man sicherlich die analoge Zusatzhardware für die einzelnen Funktionen hier diskutieren
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welche PA für QO-100 uplink?
250 W PA-Modul BPC2425M9X250 von Ampleon" Das habe ich als Probeheft vorliegen. Steuerung mit einem STM32 mit OLED-Display. Treiberplatine, Endstufenplatine. Stromversorgung mit zwei Einbaunetzteilen 12V und 28V. Auf der HamRadio wurden auch Fertiglösungen angeboten, ich erinnere mich an Hilberling
Von PA3AXA, wieviel Watt macht die? Laut Datenblatt von 2010 4 Watt: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MW7IC2725N.pdf allerdings "Capable of Handling 10:1 VSWR, @ 32 Vdc, 2600 MHz, 40 Watts CW Output Power" Im Schaltplan steht 20 Watt: https://github.com
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Suche Idee für VU Meter im Revox A77 Tonband
eine Auflösung von 220 Pixeln haben. Siehe https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30.2 für alles beachtenswerte bei VU und Peak, vor allem dass eines logarithmisch, das andere linear abbildet.
experementiert die Updaterate hochzuschrauben. Ich hatte meine Schaltung (analoge Lograrithmierung + STM32F30) erst auf 50Hz ausgelegt und weil der Controller damit unterfordert war dann die Updaterate auf 100 und spaeter sogar 200Hz hochgesetzt. Obwohl man meinen sollte das ein Auge ueber 50Hz nicht mehr
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SoC oder µC mit sehr vielen IOs gesucht
tausende MCUs in irgendeinem BGA Gehaeuse mit 200-300pinnen. Ein beliebiges Beispiel waere z.B der STM32F777xx mit 168 IOs.. Vanye
Bis jetzt tut's auch ein kleiner uC im normalen Gehäuse: z.B. STM32L496ZET, 109 bis 114 GPIO, LQFP-144. Der dürfte /etwas/ einfacher zu programmieren sein als ein Radxa oder ein uC plus FPGA.
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SPI Kommunikation mit STM32 und PST360G2
Rolf schrieb im Beitrag #7687921: > Ich glaube aber nicht, dass 'int' in diesem Fall 32 Bit hat Auf einem STM32 ist int auf jeden Fall 32 Bit.
Rolf schrieb im Beitrag #7687921: > Du hast gesagt, es würde bis auf die Registergröße von 32 Bit > aufgeblasen. Ich glaube aber nicht, dass 'int' in diesem Fall 32 Bit > hat, es wird 16 Bit haben. Oder? Cortex-M4F Läuft so seit Jahren: [c] static inline uint16_t u8u16(uint8_t *src)
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Modbus RTU Protokolländerung
Response aus. Baudraten bis 2,5mps und 10k Pakete pro Sekunde sind damit kein Problem auf einem kleinen STM32F0.
Der AVR hat auch kein DMA. Und es gibt genügend Arduinos mit STM32 oder anderen 32 Bittern, auch mit Ethernet. Allerdings ist die Modbus RTU Implementierung selbst auf der Portenta Machine Control bescheiden.
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Embedded Swift, verbessertes Visual Studio Code-Plugin für STM uvam
suboptimal ist. Im unter https://community.st.com/t5/stm32-vscode-extension-mcus/new-stm32-vscode-extension-v2-0-0-released/td-p/657415 bereitstehenden Changelog findet sich nun die frohe Kunde, dass diese Abhängigkeit nun der Vergangenheit angehört. [c] V2.0.0 implies a breaking change: CMake project generation has been moved from VS Code to STM32CubeMX v6.11.0 (and later). • VS Code solution no longer has dependency on STM32CubeIDE (.cproject-files) • VS Code solution no longer relies on STM32CubeIDE provided toolchains and debugger
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STM32F407 Universalplatine
Ich hätte noch ein paar Prototypenplatinen für STM32F407VG (100pin) übrig darauf vorgesehen sind: * Regulator 3.3V on Board * Quarzoszillator, RTC-Quarz * alle Ports rausgeführt auf Stiftleiste * USB-C Buchse (auf dem Bild nicht bestückt) * SPI-Flash * Prog-Stiftleiste Platine unbestückt: 4 €
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IRMP
(getestet auf STM32F401RE/F411RE Nucleo, STM32F4 Discovery) STM32F10x (getestet auf STM32F103C8T6 Mini Development Board) STM32 mit HAL-Library (NEU!) STM8 STM8S103F3 TI Stellaris LM4F120 Launchpad (ARM Cortex M4) ESP8266
keyboard converter. IRMP2Keyboard infrared remote to PS2/USB keyboard converter IRMP + IRSND Library für STM32F4. IRMP für STM32F4 IRSND für STM32F4 IRMP auf STM32 - Bauanleitung. Studienarbeit - Erweiterung der Arduino Plattform. Forumsbeiträge. Forumsbeitrag: IRMP und IRSND als Protokoll für 433 MHz Sender
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Arduino analog channel index?
denselben Pin ab wie analogRead(14) Oh, das klingt nach Mehrdeutigkeit. Gilt das auch für die STM32-Boards https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32 die Pipicos https://github.com/earlephilhower/arduino-pico und die ESP32-Varianten? https://github.com/espressif/arduino-esp32
Christoph M. schrieb im Beitrag #7683569: > Oh, das klingt nach Mehrdeutigkeit. > Gilt das auch für die STM32-Boards > https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32 > > die Pipicos > https://github.com/earlephilhower/arduino-pico > > und die ESP32-Varianten? > https://github.com/espressif/arduino-esp32
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LCD Controller S1D13781 über SPI mit STM32F407-DISC1
Problem ist ein kleiner jedoch grundlegender Teil eines größeren Projekts. Es geht darum, mit dem STM32F407-Disc1 über SPI mit dem LCD-Controller S1D13781 zu kommunizieren. Ich bin gleich zu Beginn gescheitert, d.h. ich kann zwar Daten wie Datenblatt des S1D13781 beschrieben an den Controller senden
Dieser bleibt durchgehend LOW. Danke im Voraus! Verbindungen: 3,3V und GND für S1D13781 vom STM32-Disc gezogen S1D13781 -> STM32F407-DISC1 CLK -> CLK MOSI -> MOSI MISO -> MISO CS -> beliebiger GPIO Output Umgebung: STM32CubeIDE (SPI2 mit
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STECCY
Schaltplan des STM32F407VET6-BlackBoards: STM32_F4VE_SCHEMATIC.PDF Komplettübersicht Steckerbelegungen: STM32F407VET6 black board Einzelübersicht Steckerbelegungen: JTAG und TFT: Black STM32f4VET6-2 Pinouts JTAG-TFT.pdf Pinouts linke Seite: Black STM32f4VET6-2 Pinouts Left.pdf Pinouts rechte Seite: Black STM32f4VET6-2 Pinouts Right.pdf Pinouts linke und rechte Seite: Black STM32f4VET6-2 Pinouts Left-Right.pdf Für STECCY benötigt werden der FSMC-Anschluss
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Nächster Schritt nach AVR: Empfehlungen gesucht
Die nächst höhere Stufe nach AVR ist bei mir die STM32L0 Serie, gefolgt von STM32F3. http://stefanfrings.de/stm32/index.html Von anderen wird der RP2040 offenbar auch gerne verwendet. Für den ESP8266 habe ich viele Infos zusammen getragen: http:
Für Wifi / BT würde ich auch den ESP32 empfehlen. Andernfalls die STM32G4xx-Linie, nicht die ultra-low-power Serie wie L0. Gerade für den Anfänger ist es praktisch, dass z.B. eine FPU an Bord ist, und auch die Taktrate hoch genug gewählt
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Altium Lizenzänderungen (2024)
mehrere Wochen damit beschäftigt, überhaupt alle Pins geeignet herauszuführen, weil der Footprint des STM32H7xx im TFBGA240+25 die absolute Katastrophe ist. Insbesondere SDRAM und ULPI sind wild verstreut, und mit RMII wird es nahezu "unfanoutbar". Ich musste sogar einige GPIO unbelegt lassen und stattdessen
nicht die Funktionalität kennt und weiß, was er wie anders belegen darf. Selbst wenn man "einfach" in STM32CubeMX munter nach Alternativpins sucht, kommt es zu neuen Kollisionen. Und dann muss man prüfen, bei welchem anderen Timer sich genau die benötigte Funktionalität konfigurieren lässt. Und wenn man
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Suche Schaltplan für analogen Gong-Klang
Ich habe mal eine Gongsimulation als Schlagwerk für eine Uhr programmiert. Zum Einsatz kam ein STM32F411. Sampling wäre natürlich das einfachste gewesen, die Samples hätten aber nicht ins Flash gepasst. so habe ich den Sound in Echtzeit berechnet und über I2S auf einen MAX98357 ausgegeben. Ein
Ich habe mal eine Gongsimulation als Schlagwerk für eine Uhr > programmiert. Zum Einsatz kam ein STM32F411 Hallo Fritz, Danke für den Code! Fritz G. schrieb im Beitrag #7683841: > Hier mal der Output zum obigen Matlab-Programm aus 2 gekoppelten > Sinusoszillatoren und exponentiell abklingender
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STM32: SystemCoreClockUpdate wird nicht erkannt
sieht mein Projektbaum mit den Abhängigkeiten aus. Moin, wenn Du Dein Projekt auf Basis von STM32CubeMX startest, dann sollte SystemCoreClockUpdate in [code].\Core\Src\system_stm32f4xx.c[/code] definiert sein. So ist es zumindest beim STM32F4, den ich gerade mal getestet habe... Für den Import
Michael F. schrieb im Beitrag #7681897: > wenn Du Dein Projekt auf Basis von STM32CubeMX startest, dann sollte > SystemCoreClockUpdate in [code].\Core\Src\system_stm32f4xx.c[/code] > definiert sein. So ist
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UPD70F3380M2 von Renesas
würde ja gerne die "Option Bytes" kennen - ebenso würde es mich interessieren ob man (analog zu den STM32) auslesen kann ob und wenn ja welche Blöcke geschützt sind (Read-Out bzw. Write Protection). Nur finde ich in der Algocraft Software dazu keine Option. Da gibt es eine ominösen "Volatile Area" mit
Auslesen im Log wie hier im Beispiel: [code] ------ Start(Signature Read) ------ Device name: UPD70F3373 Device data: 10 7F 04 61 7F Device end addr: 0003FFFF Security Flag: 007F Boot Block Number: 000 Reset Vector: 00000000 Firmware Version: 2.01 Signature Read PASS ------ End(Signature Read
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Datenrettung defekte Festplatte. Unbekannte Partitionstabelle.
Malte _. schrieb im Beitrag #7679926: > Ich habe mal für einen STM32 USB Mass Storage implementiert. Wir reden hier aber über Windows, Linux, ect. . Und nicht über irgendwelche CPU's und deren speziellen Feature. Windows schreibt zumindest nicht auf ein 'sekundäres
irgendwelche CPU's und deren speziellen Feature. * und er hat es nicht verstanden.... Der STM32 war nur das Beispiel,an dem er gesehen hat, was Windows da macht.
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MPLAP Snap halb im Nirvana
Einweg-Operation. Zurück geht dann nicht mehr. https://onlinedocs.microchip.com/pr/GUID-7FEA628B-1FF6-4B3D-BD72-5C82445720D4-en-US-1/index.html?GUID-2FEF5EEC-B12D-447B-AB18-4F613F36FE3B fchk
: 0x32 (50 bytes) bDescriptorType : 0x03 (String Descriptor) Language 0x0409 : "MPLAB Snap ICD CMSIS-DAP" Data (HexDump) : 32 03 4D 00 50 00 4C 00 41 00 42 00 20 00 53 00 2.