APR /f 32 to 64 DIV LS 22x64/f - 2 x128/f 2 ms - 4 ms 0100 2 x APR /f 32 to 64 DIV LS 23x64/f - 2 x128/f 4 ms - 8 ms 0101 2 x APR /f 32 to 64 DIV LS 2 x64/f - 2 x128/f 8 ms - 16 ms 0110 2 x APR /f 32 to 64 DIV LS 25x64/f - 2 x128/f 16 ms - 32 ms 0111 2 x APR DIV LS 32 to 64 26x64/f - 2 x128/f 32 ms - 64 ms 1000 2 x APR DIV LS 32 to 64 2 x64/f - 2 x128/f 64 ms - 128 ms 1001 2 x APR DIV LS 32 to 64 28x64/f - 2 x128/f 128
50 50 F301 T 93 84 C214 T 85 93 C480 T 39 92 C817 T 71 25 F302 T 89 87 R231 T 88 118 R520 T 13 121 R770 T 11 16 RP402 T 32 52 C215 T 93 116 C482 T 69 77 C820 T 148 125 R301 T 118 107 R521 T 144 121 R771 T 71
+ 0x18 69 70 .equ RXNE, BIT5 71 .equ TC, BIT6 72 .equ TXE, BIT7 73 74 75 76 Reset: 77 @ Initialize STM32 Clocks 78 79 @ Ideally, we would just take the defaults to begin with and 80 @ do nothing. Because it is possible that HSI is not 81 @ accurate enough for the serial communication (USART2), we 82
AN5457 Application note RF matching network design guide for STM32WL Series Introduction The STM32WL Series microcontrollers are sub-GHz transceivers designed for high-efficiency long-range wireless applications including the LoRa , (G)FSK, (G)MSK and BPSK modulations
AN5457 Application note RF matching network design guide for STM32WL Series Introduction The STM32WL Series microcontrollers are sub-GHz transceivers designed for high-efficiency long-range wireless applications including the LoRa , (G)FSK, (G)MSK and BPSK modulations
gibt es am Haupt-Standort Jena einige Stellen auf dem Gebiet der Microcontroller-Entwicklung mit ARM, STM32 mit dem Schwerpunkt Scripting / Testing. Es geht um das Entwickeln und Testen von medizinischen Diagnostikgeräten, darunter Raster-Elektronen-Mikroskope, also sowas hier: https://www.mikrocontroller.net
Sieht ziemlich kompliziert aus. Was mache ich dann damit? Doch PWM wie im DB auf S. 14f beschrieben? Was ist der Vorteil gegenüber meiner Lösung? Außerdem habe ich noch nie SMD gelötet und müsste mir da erstmal passendes Equipment anschaffen.
Oder bastel Dir ein einfaches Scope? http://www.stm32duino.com/viewtopic.php?t=107
@Michael M.: Danke für deinen Tipp. Ich habe nun die beiden Koppelkondensatoren variiert mit 1 µF, 100 nF, 82 nF und 47 nF. Bei 1 µF habe ich leider deutlich schlechtere Ergebnisse erzielt und der 100 Hz peak war kleiner als jener bei 300 Hz. Bei 100 nF an beiden Stellen war der 100 Hz peak um einiges
shm/QAXE/FW/qaxe/firmware/fw-rev2/qaxe-rev2.bin 0x8000000 st-flash 1.8.0-13-g40ee5f4 2024-03-04T19:08:32 WARN common.c: NRST is not connected 2024-03-04T19:08:32 INFO common.c: STM32L1xx_Cat_2: 32 KiB SRAM, 64 KiB flash in at least 256 byte pages. file /dev/shm/QAXE/FW/qaxe/firmware
immer, dass Leistungsbaugruppen in der Regel nur halb so viel aushalten, wie drauf steht. Und dass STM32F103 dort nur noch in schlecht gefälschter Form zu haben sind, also nur eingeschränkt funktionsfähig.
schrieb im Beitrag #7369101: > und die 4n7 sind mir zu niedrig. > In meinem Bild siehst du 4k7 und 100nF am Reset. Johannes F. schrieb im Beitrag #7369184: > Stefan F. schrieb: >> C12 ist mit 4,7nF ungewöhnlich klein. Da kenne ich eher 100nF oder mehr. > > 4,7 nF steht in der Application Note >
Hallo mal wieder, gerade habe ich etwas mit einem STM32F407 gespielt und dabei mal die neue "Logic" Funktion des Welec ausprobiert. Leider wurde das 6MHz Rechteck dabei zu einer Nulllinie, unabhängig vom gewählten Logikpegel. Kann man da irgendwas fehlbedienen
Michael H. schrieb im Beitrag #2463709: > Hallo mal wieder, > gerade habe ich etwas mit einem STM32F407 gespielt und dabei mal die > neue "Logic" Funktion des Welec ausprobiert. Leider wurde das 6MHz > Rechteck dabei zu einer Nulllinie, unabhängig vom gewählten Logikpegel. So ich hab doch noch
meisten Beiträge durchforstet, doch keiner konnte mir helfen... Folgendes Problem: Ich verwende den STM32F107VC um mit einem ADXL345 Beschleunigungssensor und einem ITG3200 Gyrosensor zu kommunizieren. Beide mit I2C Schnittstelle. Diese möchte ich mit der I2C1 Schnittstelle des Cortex auslesen. Doch genau
Ok also hier der -d3 Output: [code] openocd -f /tcl/interface/nulink.cfg -f /tcl/target/numicroM23.cfg -d3 -c "program /build/main.elf reset exit" Open On-Chip Debugger 0.10.0-dev-g7a28f97d-dirty (2020-05-19-11:19) Licensed under GNU GPL v2
Seufz, man sollte nur mit solchen "Features" wie XOM, PCROP, RDP (bei STM32) etc. herum spielen, wenn man genau weiß, was das macht und wie man ggf. wieder zurück kommt ... AN0020, "Precautions" gelesen? Vermutlich hilft nur ein "Mass Erase" -> Siehe Doku zu OpenOCD, ob
der Anfang ist für unerfahrene wohl etwas holprig. Habe damit sogar schon embedded Code für einen STM32 ARM Prozessor geschrieben und ausgeführt. Die Community ist klein aber fein.
entwickelt. Tja, wenn du die Augen zu machst, dann siehste eben nix. Kleiner Tip: Programmiertool für STM32 von mir hier im Forum. btw: eine Lazarus-Version hab ich inzwischen auch fertig. Funktioniert gut wie die Delphi-Version. Sieht mir aber zu grau aus. Also: Mach deine Klüsen auf, dann siehst du
Vieles von ganz kleinem Zeug ist schon fertig auf Boards wie ESP, Blue/Blackpill, RPi Pico, Teensy, STM32F4/H7 Chinaboards, Nucleos, nrf51/52xxx, die Liste ist unendlich lang. Da reicht es ein Mutterbrett oder eine Aufsteckplatine zu machen, und bis auf die Header kommt auch da bei mir SMD Hühnerfutter
Internet Unterlagen. Übrigens verdiene ich mir sonst meine Brötchen mit Gesellen wie L496, LPC1788, STM32F407 u.a. Aber das ist halt Arbeit. Fuer Hobby spiele ich lieber mit den historischen Sachen und einfacheren 8-Bittern. Mein Hobby-Welt und Interessengebiet taktet eher im ms Bereich anstatt bei ns
1011 B FPI= fPLL12 1100 f = f /13 B FPI PLL 1101 B FPI= fPLL14 1110 B FPI= fPLL15 1111 f = f /16 B FPI PLL User´s Manual 3-38 V1.1, 2009-05 32-bit SCU, V1.1 TC1797 System Control Unit (SCU) Field Bits Type Function
1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 P 2 S D1 0 0 0 2 SS210 F D P CS1 D P P 0 P CF1 CD6 U1 C 0.1uF 0 0 P0U108 P 100V L1 22uH C 22uF/10V C 470uF/10V 7 P0U107 8 P0L101 P0L102 P P A BST SW +5V A 1.5A 6 P0U106 +48V P1 GND P0U101 2 0 0 R1 VIN P0U103 R D S P0P101 1 P0R101
z.B. STM32F103RE könnte ich gebrauchen, mir ist da letztens einer kaputt gegangen. Oder auch andere Chips wie z.B. ACS758ECB-200B, also muss nicht unbedingt Geld sein und als Firma hättet ihr eine Rechnung zum
F. B. schrieb im Beitrag #6173377: > 32 Fälle bei 95 Millionen Einwohner, davon die Hälfte wieder gesundet > und kein Todesfall. Wahrlich furchterregend. Ich tippe auf geringe Mobilität innerhalb
C26 P C29 P C31 P C58 P C32 P C33 P C24 P C27 P C21 P0SB16201 P0SB16202 3 100nF 9 0 8 5 6 9 1 8 2 3 4 7 1 P C 100nF C 100nF C 100nF C 100nF C 100nF C 100nF C 100nF C 100nF C 100nF C 100nF C 100nF C 100nF C 4.7uF_X5R_0603 P P P
hat der Timer nur 1us Auflösung - vermutlich weil ein 16:1 Vorteiler irgendwo vorgeschaltet ist. Bei STM32 Prozessoren kann man solche Vorteiler konfigurieren - mal sehen, ob das mit den Atmegas und den Arduino-Libs auch geht. Viele Grüße Igel1
Zählerstand absichern (müsste man nochmals genauer im Datenblatt nachschauen - ich meine, bei den STM32 z.B. geht das). Soweit meine Gedanken dazu. Viele Grüße Igel1
damals teuer erkaufen. Heute schaffen das etliche low cost Boards mit links (Raspberry Pi, Beaglebone, Stm32 ...)
Gaußschen Rauschen ist das Verhältnis von Spitzenwert und Effektivwert so definiert: Es sei der C.F. (crest factor) der Quotient aus Spitzenwert und Effektivwert, dann ist q der Bruchteil der Zeit, während dessen größere Peaks beobachtet werden können: C.F. q 1 32% 2 4,6% 3
Es gibt auch Microcontroller mit eingebautem (brauchbaren) ADC und 12bit DAC, z.B. von ST die STM32 Serie. Wenn zu nem Standard 8bit AVR noch HW in Form von DAC etc. dazukommt ist das IMHO eine Überlegung wert da preislich dann auch kaum noch ein Unterschied besteht. Zuätzlich bietet sich noch
4k4 und 4k7 mit 220pF verglichen mit 4k7 und 4k7 mit 100pF vergleichen mit 1k und 1k mit 220pF, 1k alleine mit 220pF und 1k mit 1nF
002,∮3,TAPING) 410-CDI600-357A 11 ,DW12C,DW12D, IC302, TFT CONTROL IC ASS'Y 704-MC7K-B196 1 IC(EN25Q32B-104HIP,SOP8) 417-SDJ1-819B 1 IC301, TFT CONTROL IC ASS'Y 704-MC7K-B318 1 VFS IC(STM32F429IGT6,LQFP176,ST) 417-MC7K-1217 1 33 TFT Display R P.C.B Ass'y Part List REF NO. DESCRIPTION PART NO. Q'TY REMARK
RM0394 Reference manual STM32L431xx STM32L433xx STM32L443xx ® advanced ARM -based 32-bit MCUs Introduction This reference manual targets application developers. It provides complete information on how to use the STM32L431/433/
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