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VFD Ansteuerung mit STM8
für mein Vorhaben ist? Ähnlich wie hier gezeigt, möchte ich das Display in 2x32 Balken aufteilen: https://maker.pro/arduino/projects/diy-arduino-vfd-display-20x2-vu-volume-unit-meter Wie würde denn die Grundkonfiguration des STM ungefähr aussehen, wenn ich einen Spannungspegel
STM32 entnommen. Das müßtest du an deinen Chip anpassen. Und dann kannst du als allerersten Schritt diese Funktionen ausprobieren, ob sie auch das tun, was du haben willst. Als nächstes könntest du ein
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AVR®DD family, low pin count devices
das meine ich nur 10Mhz garantiert bei 3V. Andere Controller gehen da locker bis 48mhz oder höher (STM32, SAMD). Das Thema Waitstates bei Stm32 ist mir bekannt. Trotzdem sind die deutlich schneller. Wenn jetzt die Frage aufkommt warum mir 10MHz zu knapp erscheinen. Da gibt es mehrere Anwendungsfälle.
Heinz K. schrieb im Beitrag #7829084: > Bei STM32 geht das nur mit Emulation im Flash. Die STM32L0 Serie hat EEPROM
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DAB Shield Frage zu Arduino Code
das ist. Code: AAKW. Nach meinen Recherchen ist es ein MAX4232. > Interessant wäre auch U5 und U6. Code:Z17D oder 217D oder Z17Q oder 217Q Ich habe nichts gefunden. Die Beinchen von U5 und U6 gehen auf die Pin 29 bis 32 am Si4684. Sicher Pegelanpassung für SPI-Bus.
gemacht als was auf der Web Seite da zu finden ist. Anton L. schrieb im Beitrag #7329397: > Mit ESP32 R32 Shield funktioniert es auch ganz gut. Es sollte auch möglich sein, das mit einem STM32 hin zu bekommen. Liegt daran, dass ich kein ESP32 habe aber STM32 Boards.
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Neue Bauteile: MUXe, Kontaktfedern, Evaluationsboards und mehr
Elemente und Ereignisse, die sie im Hinterkopf behalten sollten. ### In eigener Sache: keine FPU am STM32C0! STMicroelectronics hat auf die Anfrage im Bezug auf den neuen STM-Chip geantwortet. Explizit gilt, dass er keine FPU enthält - der langjährige Wegbegleiter des Autors, Michael Markowitz, bestätigte dies folgendermaßen: [c] No hw floating-point unit (fpu) on the STM32C0. This a basic controller/8-bit replacement. [/c] ### Microchip: Evaluationsboard für das hauseigene Bluetooth LE und Zigbee-Modul Spätestens seit dem Microchip mit dem WFI32 (siehe https:
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Arduino Portenta H7 in Industrie Geräten mit geringer Stückzahl
einem Sattelschlepper. Die Minimalbeschaltung der kleineren Mikrocontroller (sei es ATmega oder STM32) ist dermaßen trivial, dass du dafür keine eigene Entwicklungszeit einplanen musst. Eine Hauptplatine zu planen, auf die ein Modul passt, macht nicht weniger Aufwand. Zudem hast du immer das Risiko
Nachfolge-Modelle so weit wie möglich pin-kompatibel sind. Die Minimalbeschaltung ist bei AVR und STM32 identisch: An alle VDD/GND Pin-Paare kommt ein 100nF Kondensator. An Reset/GND kommt auch einer. Und du brauchst natürlich eine Versorgungsspannung an *allen* Versorgungs-Pins. Falls beim STM32
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STM32G474, SPI2 läßt sich nicht einschalten
Hat von Euch jemand eine Idee, weshalb ich das SPI2 des STM32G474 nicht einschalten kann. Bevor ich Zeile 63 ausführe, steht im CR1-Register 0x2C, nach Ausführung der Zeile 63 nicht wie erwartet 0x6C, sondern 0x28 - anstatt dass das SPE-Bit gesetzt wird, wird
Warum nicht mal die Beispiele angucken? https://github.com/STMicroelectronics/STM32CubeG4/tree/master/Projects/NUCLEO-G474RE/Examples_LL/SPI
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ULN2803A wird warm/heiss, normal?
100nF direkt an die ULN Versorgungspins und 1nF am ULN Ausgang könnte helfen.
. > > 6V ohne PWM wäre 1/4 so viel Leistung. Dein Vergleich mit 6 Volt ist > daher Quatsch. Wenn schon, dann musst du mit 8,5 Volt vergleichen. Ein Relais ist keine ohmsche Last!
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RISC/V kommt in Schwung
Hier ein weiterer Schritt: https://www.youtube.com/watch?v=L9Wrv7nW-S8 Die genannten Preise von 10ct sind natuerlich sicher bei grossen Stueckzahlen, sagen wir mal >1000Stk. Gut vergleichen kann man das Teil vermutlich mit einem STM32F030F4P6TR. Dafuer will Mouser
olaf schrieb im Beitrag #7320101: > Gut vergleichen kann man das Teil > vermutlich mit einem STM32F030F4P6TR. Allerdings ist der CH32V003 offenbar als pinkompatibler Ersatz für den STM8S003 gedacht.
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Schaltplan CNC Fräse ok?
Leiterplatte und habe ein paar Fragen zum Schaltplan bzw. praktischen Ausführung. Ich benutze einen STM32 und die externen Motortreiber verwenden alle 5V. Da die meisten GPIOs vom STM32 5V tolerant sind, würde ich die mit einem Pullup als Opendrain konfigurieren. Den Pullup setze ich direkt an den Mikrocontroller
Daher fliegt das auch noch in der Luft. Erledigt: Paul schrieb im Beitrag #7310317: > - 100nF an die Logik Seite von U1-U5 > - VBAT am STM an 3V3 + zusätzlicher 100nF > - C25 darf auch 22uF sein, den hast du eh schon drauf am AZ1117 Folgt: Paul schrieb im Beitrag #7310317: > - gibt
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Überlauf in AVR mit C
im Beitrag #7309615: > alles > darüber mit RICHTIGEN Hochsprachen. Welche nutzt Du für AVR/ESP/STM32?
El Capitan schrieb im Beitrag #7309651: > Welche nutzt Du für AVR/ESP/STM32? Pascal:-) Kein Scherz
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RTC der MCU benutzen
konstanter ist und deshalb bessere Gangergebnisse zu erwarten sind. Ich verwendete vor Jahren die RTC im STM32F103VET6 und das funktionierte auch sehr gut. Eine CR1225 lief da mit guter Genauigkeit über fünf Jahre im ausgeschalteten Gerätezustand. Der F103 hat einen Vbat Pin dafür.
Widerstand am Kondensator. Der kann dadurch von 3.3V bis runter zu 0.9V genutzt werden, und das mit max. 600nA@85°C (typ. 190nA). Die STM32 z.B. geben bei 1.65V auf. Der entscheidende Vorteil ist aber der integrierte Quarz, deshalb schwingt der auch auf einer versifften Platine und bei jedem Wetter an. Und
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Verfügbarkeit STM32F7xx / H7xx
Uwe Bonnes schrieb im Beitrag #7305426: > Was ist am STM32H750IBK6 nicht BGA, ausser dass es uBGA ist? Tja, er braucht aber STM32H750XBH6 ;-)
Fuer den Preisunterschied STM32H750XBH6 zu 120 $ und STM32H750IBK6 14 E bei Farnell gibt es doch fast schon die plugged Via Platine dazu...
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Segger Embedded Studio: Memory (map) problem
Hallo, was mir natürlich bei Dir auffällt ist die RAM-Adresse bei 0x10000000, was dem CCM-RAM im STM32F4 entspricht. Kannst Du Dein Projekt mal zippen und mir senden ?
tückisch, da ja keinerlei Fehler-/Warnmmeldung kommt. Bei Segger hat man eben leider vergessen in dem STM32F4 Board-Support-Package die Linker-Scripte anzupassen, nachdem diese Erweiterung hinzukam. Sollte Segger also auf die ToDo-Liste schreiben.
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Nachteile QFN und BGA gegenüber QFP
übrigens immer ein Exposed Pad, man kann sie > ohne gar nicht fertigen. ST kann das z.B. beim STM32F042 im QFN28. https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f042f6.pdf Matthias
STM32 gibt's auch ohne Pad, z.B.: https://www.digikey.de/de/products/filter/embedded/mikrocontroller/685?s=N4IgTCBcDaIM4BcC2BmMAbADARmwcxAF0BfIA
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von Xmega zu stm32
Hallo alle, Ich bin lange und gut mit meinen Xmegas zurechtgekommen. nun wollte ich auf STM32 weil a) 32 bit b) FPU c) deutlich verfügbarer zu anderen Preisen (günstiger). Weil ich Low Power für IOT und etwas kraftvolles vereinen will (80MHZ) liebäugeln ich mit der STM32L4 Reihe STM32L496VGT6 würde sogar grade zum spielen rumliegen. genau genommen diese Kit (https://www.st.com/en/evaluation-tools/x-nucleo-lpm01a.html) Meinungen dazu wären schön, ich denke so die nächsten 10
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EOL ATmega328p
fertige Boards verwendet werden. Und wenn man eh fertige Boards nehmen muss, kann man auch gleich STM oder ESP32 verwenden und braucht AVR nicht mehr.
44.328 (in Stock 6083) - davon DIP(PDIP,SPDIP): 1933 (in Stock 876) - Maxim: 10 (in Stock 6) - Parallax: 2 (in Stock 1) - STM: 1 (in Stock 1) - TI: 53 (in Stock 35) - Zilog: 190 (in Stock 15) - Microchip: 1633 (in Stock 818) - Microchip PIC: 1468 (in Stock
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Zwischenjährlicher Lesestoff: von EMC über den Overheadprojektor zum Radar
to use the assets for free, even for commercial projects, as long as they run on STM32 devices. [/c] Leider gibt es zum Zeitpunkt der Drucklegung nur die unter https://blog.st.com/touchgfx/ bereitstehende Ankündigung – weitere Informationen fehlen. ### GigaDevice – Fokus auf
gab es das ja schon auch für NXP und andere. Dieser Support ist natürlich verschwunden. Wobei die STM32 ja sehr guten Grafik Support haben, wer STM32 sowieso einsetzt wird eine freie IDE Wahl nicht unbedingt als entscheidend ansehen. lvgl hat auch einen schönen Editor bekommen, SquareLine. Es gibt
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SONOFF NSPanel kaufen?
ACHTUNG: ich habe die alte Version, die es noch zu kaufen gibt, nicht die Neue ohne Relais und mit STM32 Prozessor. Es geht aber du musst es so konfigurieren, so das eines der beiden Relais die den Thermostatkontakt ersetzt. So wie es verkauft wird, sollte man ein Modul einsetzen, welches über Wifi
einen pullup für die datenleitung. > Und träge sind die Sensoren auch, vor allem > wenn man 6 davon auf einem Bus laufen lässt. Eigentlich nicht. Du kannst ja alle 6 starten, 1 sek warten und dann alle 6 auslesen. > Mein Programm erkennt die Aussetzer, ignoriert Werte unter +2°C, und
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PCB Design Review erbeten
wohl etwas unglücklich platziert. Der 10nF Kondensator (Keramik) wird im Datenblatt des STM8L empfohlen. Auf dem Board ist er direkt bei den Pins 7+8 platziert (C1). Würdest Du neben C1 dennoch zusätzlich noch einen 100nF platzieren? Bzgl. Stützkondensatoren
beim STM32 ist der auf ~25°C kalibriert und darunter oder darüber werden die erlaubten Abweichungen größer.
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GCC [STM32] -> wie sehen wie ein struct realisiert wird?
_t a : 6; int32_t b : 20; bool c : 1; uint64_t d : 35; } ts_test; typedef union{ ts_test obj; uint8_t can_data; } tu_test; [/c] Da wäre es für mich sehr interessant, wie der
mit dem Debugger am schnellst geht. Da ich das selber vor kurzen für den bxCAN Controller in den STM32F4 umgesetzt habe, kann ich dein Suchen gerade nach vollziehen 🙈
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AI mit ChatGPT
module Ifx_STM *stm = &MODULE_STM0; // Loop forever while(1) { LED_PORT. OUT.B.OUT = 1; // Turn on the LED IfxStm_waitTicks(stm, 1000); // Delay for 1 second LED_PORT. OUT.B.OUT = 0; // Turn off the LED IfxStm_waitTicks(stm, 1000); // Delay for 1 second } return 0; } This code will toggle the LED on and off every second using the Infineon STM (System Timer Module) functions. The IfxStm_waitTicks() function is a
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Wanderkiste Widlar, Runde V
die Batterie noch Saft hat?) 1x Dallas DS12887+ 1x Tütchen verschiedene EEPROM, Atmel Dataflash 32x 74AC00 5x HT7333-A 3.3V LDO ca 20x EL7531 Buck Converter 6x Flöth S4U-0505/5 5V/5V Isolating DC/DC 3x UA7906C 7x LM320H-5.0 (-5V Linear regulator) 19x TL751L05CD (5V LDO) 13x S32X245Q2 (16x CMOS
Brückengleichrichter 5x 2W10 Brückengelichrichter 15x CSHDD16-100C Schottky 600-700x BZX84-C4V3 8x BCX84-C5V6 ca 20x ZD 5,6V Mini-Melf 8x SR3100 Schottky ca 70x GL41A 50V/1A ca 200x MMBD1503A 2-fach Diode SOT-23 25x 1N6263 Schottky THT
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Wozu übertrieben schnelle Microcontroller?
Falk B. schrieb im Beitrag #7273503: > Deinen STM32 könnte > man auch durch einen ATOM oder sonstigen Boliden ersetzen statt STM32 wird bei uns immer ein PC mit Software SPS eingesetzt... Ich habe gestern eine Schulung abgehalten zur Verwendung
vierfache Busbreite sondern auch wesentlich mehr RAM und Flash als der ATTiny. Dazu ist der LPC fast 6 Jahre älter. Ein STM32L010F4 benötigt bei der Konstellation ca. 0,5mA, mit einem Micro-Power LDO auf 1.2V davor nochmal weniger.
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SD-Karte formatieren(f_mkfs) geht nur mit 4096 Bytes großem Puffer
funktionierte es bisher immer(5 Formatierungen durchgeführt). Ich habe jetzt 20K RAM auf meinem STM32F103CBT6 von daher theoretisch kein Problem jedoch sollte das ganze ja auch mit 512 Bytes als Puffer funktionieren nur halt dann länger dauern. Die SD-Karte ist nachdem FR_DISK_ERR zurückgeworfen
Schreiben in den Stromspar Modus runter, bei 4K Blöcken nicht. Hmm okay. Also ich nutze hier ja den STM32F103CBT6 der hat 20K RAM. Da könnte ich noch ein paar kB für die SD-Karte verwenden. Ist das der FF_MIN_SS und FF_MAX_SS Parameter in der ffconf.h? Jim M. schrieb im Beitrag #7274338: > Stelle
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Analog Multiplexer 32 Kanäle, Binär addressiert, I2C ?
(später 75) Analogsignale selektiv (parallel) auswählen und auf einen Opamp/VCA/VGA schalten. Ein STM32F103C8T6 steht zur Verfügung. A0-A3 sind Ausgänge des STM32, B8-B15 sind Eingänge. Diese 2 Signale scannen eine Tastatur mit 25 Reedkontakten (und Neodym-Magneten). Über B6,B7 (I²C) ist ein 128x64
einen Kanal zum ADC des µC schalten? Dein "parallel" verstehe in dem Zusammenhang nicht. > Ein STM32F103C8T6 steht zur Verfügung. > A0-A3 sind Ausgänge des STM32, B8-B15 sind Eingänge. Also du nutzt 8+4 Pins um 16 Reed-Kontakte abzufragen. Mit so einer Matrix-Tastaturabfrage würden aber schon 4
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Ersatzbauteil - BMS incl. Balancer
Balancer: https://www.digikey.de/de/products/filter/energieverwaltung-pmic/batteriemanagement/713?s=N4IgjCBcpmAMVQGMoDMCGAbAzgUwDQgD2UA2iAMxgAcALAOzUgC6hADgC5QgDKHATgEsAdgHMQAX0I0aiECkgYcBYmUrUATJoCcLdl0i8BI8VJABaDXIUCAripKRyAVhYT3QA Unter der Rubrik Balancer ist ebenfalls nichts passendes dabei.
Übermittlung via Bluetooth ist zwar eigentlich nicht so relevant, jedoch wollte ich schon länger mal einen STM32 einsetzen und was mit Bluetooth machen. Daher wird dies nun mein erstes Projekt mit dem Zerg. Habe sonst immer ATMEGA`s eingesetzt. Die CubeIDE sieht schonmal recht übersichtlich aus. Bei den
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Intel: CPU mieten nach Kauf
lizenziert und 4x64=256 Cores sehr teuer und anfangs unnötig sind, ergibt es durchaus Sinn, statt dessen 4x32 oder 4x48 Cores zu nutzen. Hätte AMD einen 64er mit 32 freigeschalteten Cores plus Upgrade-Option im Angebot, wäre das eine bedenkenswerte Option, auch wenn der teurer wäre, als ein teilbestückter 32er
Kernen gibt, gibt es teilaktivierte Modelle. Nur um die "universalität" dieser Pracis aufzuzeigen: stm32f103c8 mit 128k Glash, eigentlich 103cb.
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Frage zu Implementierung einer Peak-Anzeige (LED)
eines tiny13 mit kleinen Änderungen auch andere Kleincontroller (z.B. tiny15/85/412, PIC10/12/16, STM32, M8C, CY8C4000, uvm) einsetzbar sind. > Anyway, da müsste ich ja auch noch das Programmieren eines > ATtine13 lernen .. Ich kenne deine Kompetenzen nicht -- aber notfalls suchst Du dir eine
eines tiny13 mit kleinen Änderungen auch > andere Kleincontroller (z.B. tiny15/85/412, PIC10/12/16, STM32, M8C, > CY8C4000, uvm) einsetzbar sind. > >> Anyway, da müsste ich ja auch noch das Programmieren eines >> ATtine13 lernen .. > > Ich kenne deine Kompetenzen nicht -- aber notfalls suchst
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Artikel
USB
, 6 PWM 2 USART, 2 CAN SPI, I2C, SSC SD/MMC, Ethernet 10 Mbit, Businterface, JTAG Digikey ca. 8 € ST STM32F10x Full 36..144 3,3V/5V Cortex-M3 72MHz 512KB 64KB 21 x 12bit 2 x 12bit, 32 PWM 5 USART, 1 CAN SPI, I2C, SSC Siehe Artikel STM32 Farnell ab ca. 5 € ST STM32F4xx Full + Hi 64..176 3,3V/5V Cortex-M4 168MHz 1024KB 192KB 24 x 12bit 2 x 12bit, 32 PWM 6 USART, 2 CAN SPI, I2C, SSC Siehe Artikel STM32 Mouser ab ca. 7 € Alle mit „USB
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C - GCC Optimierung ändert float-multiplikation auf integer mult
> 80029e2: ee67 7a87 vmul.f32 s15, s15, s14 80029e6: eefd 7ae7 vcvt.s32.f32 s15, s15 Send_SPItoFPGA(WRITE_I_OUT_MAX, PhysicalToDigits(I_OUT_max, CAL_I_OUT_FACTOR2, 0)); 80029ea: ee17 3a90 vmov r3, s15 80029ee:
deren Seite steht nix von GCC oder GNU. Guckst du hier: https://hightec-rt.com/en/blog/item/nxp-s32z-s32e-hightec-compiler.html [pre] The HighTec C/C++ Compiler is based on innovative LLVM open-source technology... [/pre] https://hightec-rt.com/en/news/blog/item/stm-sr6x-stellar-hightec-compiler.html
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Zeigt her eure elektronischen Weihnachtsbasteleien!
Der Schaltplan war fehlerhaft! Das Signal von Q7 muss natürlich den CD4017 zurücksetzen, also PIN 6 und nicht Q6! Hier der neue Schaltplan.
kleinen Weihnachtsbaum gemacht mit WS2812-2020 LEDs, siehe Bilder. Angesteuert wird er über einen STM32G030 in kleiner 8-Pin Bauform auf der Rückseite, Spannungsversorgung über Micro-USB Buchse, habe dafür noch einen Ständer entworfen wo man ihn reinstecken kann, oben hat er noch eine Buchse wo man
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Display"fehler" bei OLED Module IIC I2C 128x64
Ich betreibe ein 1.3" OLED LCD 4Pin Display Module IIC I2C 128x64 3-5V an einem STM32F103C8T6 und einer Library von https://controllerstech.com/oled-display-using-i2c-stm32/ Auf dem Display (s. Bild) sieht man am rechten Rand so ein Gegrissel, auf dessen Zustandekommen ich mir keinen
Aruino-Umgebung aus, oder? Nein, Arduino hatte ich nur für den Schnelltest hinzugezogen. Target ist aber STM32F103C8T6 unter STM32CubeIDE.
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Arduino experimentiert mit MicroPython-Integration
bereitgestelltes Snippet an, das mit dem Accelerometer der Platine interagiert: [c] import time from lsm6dsox import LSM6DSOX from machine import Pin, I2C lsm = LSM6DSOX(I2C(0, scl=Pin(13), sda=Pin(12))) while (True): print('Accelerometer: x:{:>8.3f} y:{:>8.3f} z:{:>8.3f}'.format(*lsm.read_accel
irgendwelchen Atmels mit > zusätzlichen Chips als Peripherie. welche denn? Arduino Nano33BLE: nRF52840 64 MHz, 1 MB Flash, 256 kB SRAM Arduino Portenta: STM32H747 Dualcore, 480/240 MHz, 2 MB Flash, 1 MB RAM +ext. Specher Arduino Nano RP2040Connect: RP2040 Dualcore, 133 MHz, 16 MB Flash, 264 kB
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Drehzahlmessung mit Triggerzange
zu wandeln. Diese Peaks verlängere ich dann mit einer Monostabile Kippstufe (TLC555) auf bis zu 6ms (max. 20.000 U/min = 333Hz, Zündimpuls nur bei jeder zweiten Umdrehung --> 167Hz --> ca. 5,98ms Periodenzeit). Diese Signale lese ich dann mit einem STM32 Nucleo ein, und messe per Interrupt die Zeit
C1,C2 mit 29p sind zu klein, und r1 mit 0 auch. 1nF und 10k sorgen dafür, das der op innerhalb der spec bleibt.
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STM32 baremetal ADC
einfach Mal mit anderen wo es zu funktionieren scheint. Hier ein Beispiel: http://stefanfrings.de/stm32/stm32f3.html#analog
bereits "Bitmasken" und du müsstest Oha, du hast recht .. das geht natürlich gewaltig schief. N. M. (mani) 08.11.2022 08:23 >Vergleich doch einfach Mal mit anderen wo es zu funktionieren scheint. >Hier ein Beispiel: >http://stefanfrings.de/stm32/stm32f3.html#analog Super .. das geht fast
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STM32Duino DMA DAC
>MODER &= ~( 0x3 << ( 4 * 2 ) ); GPIOA->MODER |= ( 0x3 << ( 4 * 2 ) ); // Set the 'TIM6/DAC1 remap' bit in SYSCFG_CFGR1, // so that DAC1_Ch1 maps to DMA1_Ch3 instead of DMA2_Ch3. // (Not all STM32F303 chips have a DMA2 peripheral) SYSCFG->CFGR1 |= ( SYSCFG_CFGR1_TIM6DAC1Ch1_DMA_RMP
+ 2048; uint32_t y= cos(n * 2 * PI / SINE_SAMPLES) * amplitude * 2047 + 2048; SINE_WAVE[n] = x+(y<<16); } } void setDMA_DAC_dualMode() { // Enable peripherals: GPIOA, DMA, DAC, TIM6, SYSCFG. RCC-
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Radxa RS114 oder anderer µC zum Einstieg?
und evaluation/development boards von namhaften/etablierten Herstellern an. Im Forum ist vor allem STM32 verbreitet, ua. weil ST vor Jahren reihenweise preiswerte developement und evaluation boards rausgebracht hat, (zB. STM32 Nucleo). Weitere Hersteller von ARM Basierten µCs sind unter anderem NXP (
vernünftige Dokumentationen gibt, sind für mich sehr nützlich. Nun schwanke ich zwischen dem RP2040, dem STM32 Nucleo und einem AVR. Mir geht es hier eigentlich nur darum, mir eine sinnvolle Teileliste zusammenzustellen, um nicht in 2 Wochen irgendwas nachbestellen zu müssen und dann nochmal 6€ Porto zu zahlen
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Welchen Logic Analyzer kaufen?
3μA, also 30x so viel Strom auf. Bei einem 5 Jahresbetieb mit einer LS14500 Li-SOCl4-Batterie 3,6V/2,6Ah darf der durchschnittliche Stromverbrauch 60μA nicht überschreiten. Man muss noch eine Sicherheit (für Toleranzen) und die, allerdings sehr kurzen Betriebsphasen, für den Zähl- und Ablesevorgang
nicht mehr wie diese Klone. [pre] Logic 8, Logic Pro 8 and Logic Pro 16 feature the Xilinx Spartan 6 FPGA, [/pre]
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1-Wire und non-blocking code (state machine)
Guten Tag, ich beschäftige mich aktuell mit 1-Wire auf STM32 (C, CubeIDE) und habe mir auch schon einige Beiträge hier im Forum durchgelesen. Mir wäre jedoch wichtig, dass der Code nicht blockierend aufgebaut ist und damit scheint die Angelegenheit dann etwas
3.3V nur "gerade noch" * manche Chips brauchen viel Strom, also einen umschaltbaren Pull-Up * STM32-Pins erzeugen unnötig steile Flanken * STM32-Pins sind relativ empfindlich, man möchte kein Kabel ohne ESD-Schutz anschließen. Mehr als wenige Dutzend Ohm Serienwiderstand sind aber nicht erlaubt
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FPGA - embedded Linux Interconnect Ansatz
8 ADWandler mit 16 Bit und 200KHz , das macht 25.6MBit/sek. Also 25 MHz für den SPI Bus. Auf meinem STM32H7 komme ich auf 18 MHz, bevor der Bus schlapp macht. Diverse Embedded Linuxe lasse ich auch nur mit 8 MHz laufen, weil es darüber schon Probleme
erreichen sind... PittyJ schrieb im Beitrag #7234019: > Also 25 MHz für den SPI Bus. > Auf meinem STM32H7 komme ich auf 18 MHz, bevor der Bus schlapp macht. Gerade bei den STMs muß man genau hinschauen. Die maximal erreichbare Transferrate bzw. SPI-CLK-Frequenz ist von der verwendeten SPI-Schnittstelle
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Nucleo-64 Board mit Peripherie in Gehäuse montieren
Guten Tag, ich habe ein STM32 Nucleo-64 Board und würde dies gerne zusammen mit ein paar zusätzlichen Modulen (z.B. Knopfzellenhalter-Platine, SMD-Breakout-Adpter für SOIC-16, kleine Joystick-Platine + kleines 16x2 Display) in
20mm-Staerke-einseitig-selbstklebend-anthrazit-diverse-Abmessungen.htm https://www.amazon.de/-/en/Self-Adhesive-Seals-Anti-Collision-Black-Rolls/dp/B08W292N7V/