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ESP gesteuerter JBC T245 Lötkolben mit USB-C PD - Schematic review
programmieren ist mit einigen Hürden/Fallstricken verbunden, im Gegensatz zu einem kleinen AVR oder STM32L0.
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MOSFET IRL40B215 - Fake?
gemessen: 48mV / 40mV / 42mV (Ugs mit einem Linear-Regler aus einem Bleiakku erzeugt) Drei STM IRL7833S von einem anderen Ebay-er zeigten bei gleichem Messaufbau alle 2mV...
Frank K. schrieb im Beitrag #7825691: > Drei STM IRL7833S von einem anderen Ebay-er Wie sehen denn diese anderen FETs von hinten aus?
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Schneller 8bit Treiber gesucht
Also nach geschätzten 30 Datenblätter bin ich jetzt am Layouten mit einem stm32h7. Da habe ich die volle Kontrolle über die Pins und muß mir keine Sorgen machen wie ich alles zum Laufen bekomme. Der Code ist zum Glück recht schnell auf dem stm Porttiert. Es gibt hübsche
Erratas. Du wirst in 4..6 Wochen nicht fertig sein. Wetten? (Dafür ist das HAL Framework und der STM selber viel zu buggy.)
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SMD Bauteil identifizieren
Es könnte eine Überwachungsschaltung / Watchdog für µC sein. Wie z.B. STM706P oder MAX706P oder ADM706P Der ist vermutlich von einem anderen Hersteller und die hintere Buchstaben sagen den Spannungsbereich.
schrieb im Beitrag #7824382: > Es könnte eine Überwachungsschaltung / Watchdog für µC sein. > Wie z.B. STM706P oder MAX706P oder ADM706P > Der ist vermutlich von einem anderen Hersteller und die hintere > Buchstaben sagen den Spannungsbereich. Anno '92 gabs nicht so viele Hersteller.
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Firmware für billigen "Spektrum analysator USB-LTDZ_35M-4400M"
funktionierte überhaupt nicht ;-) Die Ursache war, dass der Chinese genauso geizig wie ich war und einen STM32F103xx6 mit 10kB RAM und nur einem SPI eingesetzt hatte. Mit ein paar Anpassungen läuft jetzt die Firmware mit AD8307, lässte sich aber auch so konfigurieren, dass der ADC als DSP-Quelle benutzt
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I2C Read Acknowledge und Stop condition
Einfach das I2C Device (Linux) oder z.B. die HAL-Routinen (STM) zu nehmen, das geht nicht? Muss ja eine 'lustige' Architektur sein, wo der Hersteller nichts anbietet. Jede meiner benutzten Controller-Plattformen bot eine passende Bibliothek an. Es gibt auch
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8-Port Schnittstellenkarte Equinox SST-4/8
ExpressCard mit RS232-Port? Die verwenden allerdings auch USB intern... Wie würdest du z.B. mit einem STM32-Nucleo-Board arbeiten, welches Debug-Ausgaben per USB-Serial-Port ausgibt - das Board modifizieren und den Port an die PCIe-Serial-Karte anbinden? Aber den integrierten Debugger muss man wohl oder
ExpressCard mit > RS232-Port? Die verwenden allerdings auch USB intern... > Wie würdest du z.B. mit einem STM32-Nucleo-Board arbeiten, welches > Debug-Ausgaben per USB-Serial-Port ausgibt - das Board modifizieren und > den Port an die PCIe-Serial-Karte anbinden? Aber den integrierten > Debugger muss man
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[V] Diverse Evaluation-Boards - ca. 2014-2016
sind schon ein paar Jahre alt, z.B. von der Embedded 2015. - Renesas RL78/G14 - SAMD10 Xplained - STM32F429 Discovery - STM32F407-Discovery - LPC 1114 Xpresso - XMC 2Go XMC1100
Ich hätte an den zwei STMs interesse. PN ist unterwegs...
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Bauteile: PocketBeagle, smart aufgebaute LEDs, ESP32 mit STM32 uvam
https://www.oemsecrets.com/compare/102110780%20 ### M5Stack U184 – LoRAWAN-Modem auf Basis von STM32-Technologie Im Hause Espressif bietet man bisher keine LoRA-Lösung an. Espressif sein Modulbauer, aeh sorry, M5Stack, offerieren deshalb die in der Abbildung gezeigte Lösung auf Basis eines STM32WLE5
than the ADF4030 (assuming those devices support bidirectional clock exchanges). [/c] ### STM32N6 – Chips sind mittlerweile gut verfügbar Obwohl Evaluationsboards für ST’s AI-Mikrocontroller noch Mangelware sind, gilt, dass die Chips mittlerweile bei Distributoren verfügbar sind und von diesen
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USB CDC streaming und Python auf windows
Beitrag #7823359: > Welches ist das? Das ist ein Debian GNU/Linux stable. Von einem Discovery STM32F4 zum PC stellen sich geschmeidige 1MB/s ein. (Großes B) Noch eines zum select/poll Ansatz: Da ist die Nutzung vergleichbar mit dem Essen einer Suppe. Wenn man einmal von Gabel auf Löffel umgestiegen
hat auf dem Gerät keinen Platz > für einen Puffer. Eine gewisse Menge Puffer hat man immer. Ein STM32 mit USB High-Speed hat vermutlich genug SRAM um für mindestens 100ms zu puffern, außer das ist alles schon belegt... Ich würde sowas mit libUSB und nativem USB-Protokoll in C++ machen. Obwohl sowas
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Dyson Aircleaner - Tank wird nicht erkannt
, erschließt sich mir aktuell noch nicht. Alle Sensoren gehen auf ein Prozessor-Board mit einem STM32F071. Betriebsspannung für den uC ist vorhanden und auch die serielle Kommunikation von diesem Board zum Haupt-Board ist vorhanden. Es gibt wohl noch die Möglichkeit einen Hard-Reset zu machen, aber
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open drain IC mit 6 Lines
Falls ich den ESP32 in seiner Leistungsaufnahme nicht gebändigt bekomme, habe ich noch Nordic oder STM32 im Hinterkopf (BLE Anwendung). Und Leute: sorry für die fehlenden Angaben im ersten Post, das ist mein erster Post hier überhaupt und ich muss mich erst "eingewöhnen".
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Robuste Elektrolytkondensatoren, neue Mikrocontroller, Funkerei und Lesestoff
deshalb interessant, weil es sich dabei um ein vergleichsweise umfangreiches Codestück handelt, das STM32-Mikrocontroller verwendet.
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AVR64DD32, UART-Ausgabe bleibt hängen, Assembler
Gregor J. schrieb im Beitrag #7822522: > Vom STM32-Assembler kann ich in diesem > Zusammenhang nur abraten, denn hier gibt es böse Fallen und so leicht > wie mit dem AVR-8-Bit-Assembler wird es leider nicht gehen. Es gibt keinen "STM32-Assembler". STM benutzt zwar ARM-Kerne, hat die aber nicht erfunden. Es gibt eine riesige Vielfalt von konkurrierenden Anbietern, die zwar allesamt ebenfalls nicht den ARM erfunden haben, aber gleichermaßen benutzen
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[V] diverse Frequenzzähler
kann entgegen dem AS6501 auch Perioden > 1,7 s messen und hoch auflösen. Die Schaltungen mit den STM32 sind grob formuliert eigentlich besser als die mit RP2040. Der Vorteil ist, daß der Controller auf den externen HSE-Takt (vorzugsweise 10 MHz) per PLL direkt synchronisiert werden kann. Ein RP2040
hängt die Kurzzeitstabilität immer von diesem Quarz ab. Allerdings waren vor ein paar Jahren kaum STM32 verfügbar und das RP2040 Pico-Board ist immer noch sehr günstig. Das nur als Randbemerkung. Derzeit sortiere ich viele Musteraufbauten, die ich hier irgendwann auch noch anbieten möchte. Aktuell
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MPPT - wie macht der das technisch ?
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25570.pdf Damit kann man übrigens super ein Blue-Pill Board mit STM32 betreiben. Aber man sollte bei diesem den LDO Spannungsregler auslöten, weil der sonst mehr Strom verbraucht als der Mikrocontroller (war bei meiner Applikation wenigstens so).
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ADF4351 Steuerung mit BluePill - reloaded
rotes Board auf den Fotos) ist nicht erforderlich. ADF4351 BluePill Modul STM32F103C8T6 ------------ ------------- Pin Pin Port Name Nummer Nummer LD 2 A2 (GPIO Input: Lock Detect Sense) MUX 3 A3 (GPIO Input: MUX Sense)
Falls Interess besteht würde ich noch eine pinkompatible Version für die Blackpill Controller (STM32F401 und STM32F411) bereitstellen.
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ATtiny12: Assembler in Atmel Studio 7
Geräten, die ich so zerlegt habe, 'nen AVR - egal ob alt oder neu - drin gefunden habe. Dafür jede Menge STM32-irgendwas oder deren Klone.
ich in der Komplexität des Registeraufbaus der neuen AVRs ansatzweise Züge des Registeraufbaus der STM32 gefunden habe, heißt leider nicht automatisch, dass der Einstieg in die STM32-Welt genauso einfach wie der Einstieg in die Welt der neuen AVRs sein wird, selbst mit dem einfachsten STM32F030 wird
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Umbau eines Trenntrafos zum Trennstelltrafo mittels vorgeschalteter Triac Schaltung.
nichts passendes gebrauchtes findet. https://www.trafoshop24.de/1000-va/304-einphasen-transformator-stm-1000-230v-230v-1000va-1000w.html Gehäuse, Schalter, Sicherung, Kabel, Anschlußdose und Arbeit kommt noch dazu.
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free2move eProWallbox Reverse Engineering (OEM Bitron; ISO 15118 (!), Linux)
- https://www.st.com/en/interfaces-and-transceivers/st75mm.html#documentation CPU DIMM: - CPU: STM32MP151A - https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32mp151a.html#documentation - eMMC: Foresee FEMDRW008G-88A39 - https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_datasheet_2409241203_FORESEE-FEMDRW008G
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Schnelle Datenübertragung von LVDS an PC
Datenübertragung direkt jede Periode bis 100Khz messen und das 32 Bit Ergebnis über 50MHz SPI an einem STM32h7 einwandfrei übertragen. Der AS6501 hat aber auch noch eine serielle LVDS (250Mhz DDR) Schnittstelle damit könnte ich 10MHz Perioden noch messen und übertragen. Es geht also darum 32 bit über
Hallo Hans-Georg, gerade heute spiele ich auch wieder mit AS6501 und STM32H7xx ;-) Da ich beim AS6501 einiges vergessen habe, kann ich Deine 100 kHz Ereignisrate nicht so recht nachvollziehen. Mit einem SPI Takt von 50 MHz, könnten die insgesamt 48 Bit von Index- und Stop-Register
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Uhrenquarz Genauigkeit messen
die Konjunktive zu beenden, kann ich dem TO anbieten, einen kleinen Zähler mit abgeglichenem VCTCXO (STM32H730, 280 MHz Referenztakt) zuzuschicken und mir nach Erledigung seines Abgleiches wieder zurückzuschicken. Die Portokosten hin und zurück bei DHL liegen bei knapp 6 Euro. Dabei kann er dann auch
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"Sicherheit" beim RP2350
braucht. Der 12-Bit ADC ist ja immer noch bescheiden: typ. 9,5 ENOB gegenüber 8,7 beim RP2040. Ein STM32L031 zum Beispiel bietet 11 ENOB. Ohne SPI-Flash geht gar nichts und ohne Quarz ist die Taktfrequenz irgendwo zwischen Mond und Mars. Die Tage hatte ich einen STM32G031 programmiert: richtige
den Blick auf das Wesentliche verstellen lassen. Mir geht es weder darum, einen RP2xxx durch einen STM32G031 zu ersetzen, noch darum einen STM32H7xxx durch einen RP2xyz. Ich werde es begrüßen, wenn beim RP2350/54 zumindest der GPIO-Teil geflickt und nicht nur durch unbedarfte Anwender schöngeredet
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STM32CubeIDE: bekomme blinky läuft nicht
vergessen. Nun möchte ich wieder etwas einsteigen und diesmal die Segnungen neuer Tools (hier: STM32CubeIDE unter MacOS) nutzen. Also habe ich: - STM32CubeIDE installiert - Den ST-Link/v2 auf dem Board auf den neuesten Stand gebracht - Ein neues "STM32 Projekt" in der IDE angelegt und
https://www.st.com/content/st_com/en/support/learning/stm32-education/stm32-moocs/stm32cubemx-and-cubeHhal-basics.html zum Auffrischen der Basics
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Uhr mit STM8Sxx3 und TM1637
Ralph S. schrieb im Beitrag #7815600: > STM8S003 Hat ST den nicht abgekündigt?
auch schon ab 60 cent. Einen STM32C habe ich hier liegen (den proklamiert ST als Ersatz für 8-Bit Systeme) und für den muß ich mir einiges umbasteln und umbiegen (vom STM32G) und damit bin ich dann auch noch etwas beschäftigt. :
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[F] OCXO 10-MHz-Frequenzstandardreferenzmodul
> Ist das nicht das Überraschungsei mit zusammengewürfelten Komponenten > vom Schrottplatz ? Ein STM Fake Bluepill, ein auf UBlox umgestempelter > GPS Empfänger und einem OCXO was gerade da ist umgestempelt auf was > gerade IN ist. Überraschungsei oder BH3SAP GPSDO, ist genau dieses Teil. Bei
Mi N. schrieb im Beitrag #7816693: > Eine > Schaltung mit einem STM32G431 läßt sich für rund 10 Euro aufbauen und > liefert schon Ergebnisse, die Dir die Grenzen dieser OCXOs aufzeigen. > Ein Link: http://mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm#bsp_G431 ff. Danke
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BluePill nicht mehr schlecht gefälscht?
moin, ich brauche auch CAN. also ein BlackPill mit STM32F401 holen, den MC runter und einen STM32F412 rauf. Bei der LQFP-Version dann einen STM32F446. Der MC-Wechsel dauert mit Heissluft wenige Minuten und von beiden Typen habe ich noch einige STM-Sampels liegen. Der STM32H503 hat mir etwas zu wenig RAM, von den Werten her aber gut. VG Peter
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[V] Evalboard Olimex STM32-P407
Hallo, verkaufe ein Evalboard Olimex STM32-P407 mit STM32F407ZGT6 https://www.olimex.com/Products/ARM/ST/STM32-P407/ neu, nie genutzt 25,-€ (VB) inkl. Versand
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u-blox steigt aus IoT-Funkmodulgeschäft aus, Container für Echtzeitbetriebssystem, RP2350 von Olimex
Chips „hohe Dichte“ Die weltpolitischen Wirren wirken sich naturgemäß - Stichwort Bestellen eines STM32N6- Entwicklerboards - auch auf das Leben des Mikrocontrollerentwicklers aus. Verschärfungen stehen nun ante Portas. Der im Allgemeinen gut informierte angelsächsische Branchennewsdienst Toms Hardware
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ADC Dynamikbereich
Der ADC des RP2040 ist meiner Erfahrung nach nur mäßig gelungen. Z.B. die ADC-Einheiten moderner STM32 sind wesentlich besser. Wenn es Dir auf Genauigkeit ankommt würde ich den nicht nehmen. Wenn Du beim RP2040 bleiben willst, dann schließ einen externen ADC an. Z.B. per I2C oder SPI, da gibts viel
Signalbereich zu wählen. Das wäre meine erste Wahl. Oder nimm einen anderen Mikrocontroller, z.B. STM32F373 mit Delta-Sigma, oder sonst die STM32G4-Serie und dort dann Oversampling verwenden. Größere Gehäusegröße, so dass die dedizierten Ref-Eingänge rausgeführt sind. Das wäre meine 2. Wahl.