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neuere BluePill (WeAct) I2C1 will nicht
Programm zu hängen: <pre> Thread #1 1 (Suspended : Signal : SIGINT:Interrupt) HAL_GetTick() at stm32f1xx_hal.c:305 0x8001e70 I2C_WaitOnFlagUntilTimeout() at stm32f1xx_hal_i2c.c:7,306 0x8002bda HAL_I2C_IsDeviceReady() at stm32f1xx_hal_i2c.c:3,568 0x8002918 SSD1306_Init() at ssd1306.
Wie ist das mit der I2C clock, könnte es da Unterschiede geben? 400000 KHz ist eingestellt. Beide CPUs sind STM32F103C8T6. Tragen auch das ST Logo. Nichts weggelasert.
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ARM-ASM-Tutorial
online resources. Several development boards with these controllers are available, for example: Nucleo-F103, “Blue Pill” (search for “stm32f103c8t6” on AliExpress, Ebay or Amazon), Olimexino-STM32, STM32-P103, STM32-H103, STM3210E-EVAL. Processor type & documentation. First, the microcontroller manufacturer
customary to name the linker script after the controller they are intended for, so create a text file “stm32f103rb.ld” or “stm32f103c8.ld” with the following contents: Example name: “LinkerScriptSimple” This is this minimum viable linker script for a microcontroller. If you are using a STM32F103C8, replace
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KiCAD 9.0, Renesas RA4L1, AI-Assistent für Microchip und neue STM32C0-SKUs
Flexibilität, Geschwindigkeit und Payload-Kapazität dieses weiterentwickelten Protokolls genutzt wird. [/c] Im Bezug auf die Verfügbarkeit vermeldet ST folgendes: [c] Die neuesten STM32C0-Mikrocontroller werden bereits produziert. Die Preise beginnen bei -,426 US-Dollar für den STM32C051F8P6, -,682 US-Dollar
Naja, STM32F103C8T6 ist nun auch kein emotional aufgeladener Name, und MSP430F2774 auch nicht unbedingt. Wenn man irgendwann im einen oder anderen Ökosystem unterwegs ist, kann man die Kodierungen auswendig.
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ADF4351 Steuerung mit BluePill - reloaded
STM32F103C8T6 ------------ ------------- Pin Pin Port Name Nummer Nummer A0 1 G (Masse) A1 2 G (Masse) A2 3 G (Masse) GND
STM32F103C8T6 ------------ ------------- Pin Pin Port Name Nummer Nummer A0 1 G (Masse) A1 2 G (Masse) A2 3 G (Masse) GND
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[F] OCXO 10-MHz-Frequenzstandardreferenzmodul
großer Adresse: https://de.aliexpress.com/item/1005007475865985.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.691d6f27I0wJd8&algo_pvid=4e229aad-7630-49fd-aaa3-2b0e9a131b0d&algo_exp_id=4e229aad-7630-49fd-aaa3-2b0e9a131b0d-0&pdp_npi=4%40dis%21EUR%217.87%217.49%21%21%2158.25%2155.44%21%40211b813b17375598928721462e4e34%
man per PWM erzeugen und ausreichend geglättet an den ADJ Eingang legen. Ich habe versuchsweise ein STM32F103C8T6 Blue Pill Board mit der Firmware von fredzo für den BH3SAP GPSDO, ein GPS-Modul mit 1PPS Ausgang und ein paar Widerstände und Kondesatoren zusammengelötet und habe einen fast funktionierenden
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USB-Tutorial mit STM32
USB High Speed (480 MBit/Sec). Hier wird ein Controller mit der einfachsten Variante gewählt, der STM32F103RB. Dieser ist beispielsweise auf dem Olimexino-STM32 zu finden, im Folgenden wird dieses als Grundlage für die Beispiele genutzt. Der auf den günstigen Blue Pill-Boards zu findende STM32F103C8
(IN und OUT), somit müssen beide Richtungen vom gleichen Typ sein. Dies ist eine Einschränkung des STM32F103 - laut USB Spezifikation können die beiden Richtungen auch unterschiedlichen Typs sein. Außerdem können eben nur 8 Endpoints genutzt werden und nicht das von der Spezifikation vorgegebene Maximum
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Pegelwandler
SN74LVC07A von Analog Devices die ADUM Serie 1,65 V ... 5,5 V ⇔ 1,65 V ... 5,5 V. Bauteile SN74LVC1T45 SN74LVC2T45 SN74LVC(H)8T245 SN74LVC(H)16T245 1,2 V ... 3,6 V ⇔ 1,65V ... 5,5V. Bauteile TXB0101 TXB0102 TXB0104 TXB0106 TXB0108 1,2 V ... 3,6V ⇔ 1,2 V ... 3,6 V. Bauteile SN74AVC(H)1T45 SN74AVC(H)2T45 SN74AVC(H)4T245 SN74AVC(H)8T245 SN74AVC(H)16T245 SN74AVC(H)20T245 SN74AVC(H)24T245 SN74AVC(H)32T245 1,5 V ... 3,6 V ⇔ 1,5 V ... 5,5 V. Bauteile 74LVC4245A Mit galvanischer Trennung. Optokoppler (Langsam! Es gibt
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USART Kommunikation zwischen ATMega32 und ATMega328p
[code] #define F_CPU 16000000ul #define BAUD 9600 uint16_t ubrr; ubrr= (F_CPU/16/BAUDRATE-1); UBRRH = (uint8_t)(ubrr>>8); // Baudrate setzen UBRRL = (uint8_t)ubrr; UCSRB |= (1<<RXEN) |
falsch sein) nicht befolgt. Tatsache ist: Ich hatte Probleme mit CH340N in Kombination mit ATmegaxx8. Ende. CH340N läuft in Verbindung mit jedem von mir getesteten STM32 (F030, F070, F072, F103, F303, F401, F411, F407, F429), STM8 und sogar mit einem PFS154 von Padauk klaglos. Da ich keine Ahnung habe
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Mikrocontroller Einstieg
nicht und solche geschminke Clowns oder etwas Vorgegaukeltes brauche ich nicht, da ich mit meinen STM32 direkt arbeite – egal, ob F030, F4 oder H7.
Gregor J. schrieb im Beitrag #7800036: > Vorgegaukeltes brauche ich nicht, da > ich mit meinen STM32 direkt arbeite – egal, ob F030, F4 oder H7. Meinst du wirklich, dass die Entwicklung eines H7 Boards ein guter Einstig in die µC Welt ist? Ich denke eher, dass es ein paar Jahre Beschäftigung braucht
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STM32F103C6T6A Lässt sich nicht programmieren
Lennart schrieb im Beitrag #7765763: > STM32F103C6T6A Was jetzt, in deiner Fehlermeldung steht was von STM32W1xx? Falsche Serie eingestellt?
Versorgungsspannung kontrolliert? (4) Lennart schrieb im Beitrag #7765763: > bei AliExpress 10x STM32F103C6T6A. https://www.reichelt.de/arm-cortex-m3-mikrocontroller-32-bit-2v-32-kb-lqfp-48-stm32f103c6t6a-p263739.html my2¢ (re)
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"Intelligenter" Textdisplayadapter mit Padauk PFS154
mal loslegen, > wusste aber nicht so recht was ich damit tun könnte. Vieles was man mit einem 8-Bit Controller halt machen kann: - Resetcontroller für STM32F Series - Thermometer mit NTC, Genauigkeit +- 0,7°C - LED VU-Meter - Treiber für 4 Digit 7-Segmentanzeige Auch wenn ich hier dafür verissen
einlegst, sollte das kein Problem sein. Um mit dem Adapter "arbeiten" zu können habe ich *.h / *.c Quelldateien geschrieben, die den Adapter ansteuern. Unterstützt werden die Quelldateien für PFS154, AVR, STM8 und STM32F0xx (dieser in Verbindung mit libopencm3). Eine der wichtigsten Funktionen
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Einfache CPU, einfacher Rechner, nur zum Lernen, Erfahrung?
dphase: .res 2 [/code] und hier wie immer der Code zum Eintippen: [code] 0300: A9 01 8D 83 1A A9 B8 8D 0308: 6B 03 A9 01 8D 6C 03 20 0310: 22 03 A9 4A 8D 6B 03 A9 0318: 02 8D 6C 03 20 22 03 4C 0320: 05 03 AD 6C 03 8D 70 03 0328: AD 6B 03 8D 6F 03 0E 6F 0330: 03 2E 70 03 0E 6F 03 2E 0338: 70 03 A2 62 A0 2F C8 EA 0340: EA EA EA EA EA EA EA AD 0348: 6D 03 18 6D 6F 03 8D 6D 0350: 03 AD 6E 03 6D 70 03 8D 0358: 6E 03 AD 6E 03 2A 2A 29 0360: 01 8D 82 1A CA D0 D8 88 0368: D0 D5 60 00 00 00 00 00 0370:
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STM32F103C8T6 STM32 Billig Board
, Ebay & Co gibt es bereits ab 2 EUR (1.84€ [19.07.2017], 2.73€ [12.10.2024]) ein minimalistisches STM32-Board. Auf Ebay im Suchfeld Suchfeld einfach "STM32F103C8T6" eingeben. Eckdaten: STM32F103C8T6 64k Flash (viele C8 besitzen in wirklichkeit 128k Flash), 20k RAM Micro-USB, ISP Header (SWDIO) 8MHz
USB-Buchse kann man es sicher wie einen Arduino Nano direkt vom PC aus programmieren. Doch halt: Der STM32F103C8T6 kostet bei ST schon in 1000er Stückzahlen 3.40€. Auf den Boards ist also kein STM32F103C8T6 drauf sondern irgendeiner seiner chinesischen Clone oder gleich gar kein Chip im Gehäuse. Ausserdem
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CH340N nur bis 38400 Baud?
hatte bisher noch nie Probleme mit Chips von diesem Lieferanten. Selbst mit dem extrem oft gefälschten STM32F103C8 nicht. Schön dass du deine Design gut durchdacht und sehr solide gemacht hast. Warum läßt du mich/uns nicht daran teilhaben und zeigst dein Design hier? (Eine Tabelle was das Dingens können
Oszi aus, wenn die den Oszillator des µC gleich so ausser Takt bringt? > an der 5V Leitung des USB Merke: Es ist nur eine grobe Schätzung, das da 5V herauskommen. > Ein STM32F030 der über einen AMS1117 3.3 an der 5V Leitung des USB hängt
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ATMega Auslaufmodell?
Es ist klar, dass die 32-Bit-µCs schon längst auf dem Vormarsch sind. Neulich habe ich bei Mouser entdeckt: MSPM0C1104SDSGR Arm® 32-bit Cortex®-M0+ CPU, 24MHz 8-pin WSON 2x2mm 0,64 € (0,272 € bei 1000 St.) Die 8-
Tim T. schrieb im Beitrag #7740796: > Für alles Andere einfach einen STM32 mit der HAL in der CubeIDE. Und das geht mittlerweile gut?
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Unbekannte Platine in MC-22 Graupner
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 sein könnte, aber der sieht komplett anders aus. Hat jemand eine Idee?
Carsten L. schrieb im Beitrag #7715465: > Haupttreiber ist ein stm32f103c8t6. Das ist kein "Treiber", sondern ein ganz gewöhnlicher Microcontroller.
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16 UARTs für MIDI
13 Uarts hast Du im STM32H56x, 11 im H725, 10 im F413.
beschriebenen AVR-UART in Software nachbilden, muss diese zyklisch mit einer Frequenz von 250 kHz (8-fach) bzw. 500 kHz (16-fach) abgearbeitet werden. Ein STM32F103 läuft mit 72 MHz, d.h. ein Softwarezyklus darf bis zu 288 bzw. 144 CPU-Zyklen dauern. Bei einem RP2040 mit 130 MHz dürfen es sogar bis
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Frage bezüglich Mikrocontroller auf selbst erstelltem PCB
Alternativ zu zwei CP2102N, kannst du einen STM32F103C8T6 mit der Firmware von Niklas verwenden, dann hast du 3 COM ports in einem Chip. Das wäre etwas billiger und funktioniert ohne Treiber-Installation. https://www.mikrocontroller.net/articles
Monk schrieb im Beitrag #7692833: > Alternativ zu zwei CP2102N, kannst du einen STM32F103C8T6 ... nehmen Oha, ein Multiprozessorsystem. Mich beeindrucken solche Ansätze mit technischem Overkill: als tumber Schnittstellenbaustein tut dann der potenteste Rechner im Trio seine langweilige
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IRMP
PIC18F4520 STM32 STM32F4xx (getestet auf STM32F401RE/F411RE Nucleo, STM32F4 Discovery) STM32F10x (getestet auf STM32F103C8T6 Mini Development Board) STM32 mit HAL-Library (NEU!) STM8 STM8S103F3 TI Stellaris
Konfigurationsdatei Beispiel Anwendungen (main-Funktionen und nötige Timer-Initialisierungen): irmp-main-avr.c - AVR irmp-main-avr-uart.c - AVR mit UART-Ausgabe irmp-main-pic-xc8.c - PIC18F4520 irmp-main-pic-12F1840.c - PIC12F1840 irmp-main-stm32.c - STM32 irmp-main-stellaris-arm.c - TI Stellaris LM4F120 Launchpad
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STECCY
Matrix-Tastatur. Hier wird die Matrix folgendermaßen angeschlossen: + ZX-Spectrum Tastatur-Matrix Zeile STM ADDR D0 D1 D2 D3 D4 D4 D3 D2 D1 D0 ADDR STM Zeile 3 PC3 A11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A12 PC4 4 2 PC2 A10 Q W E R T Y U I O P A13 PC5 5 1 PC1 A9 A S D F G H J K L CR A14 PC6 6 0 PC0 A8 CS Z X C V B N M SS
Kabel mit dem BlackBoard verbunden werden. Schema: Hier werden die Zeilen/Spalten wie folgt an den STM32F103 auf einem BluePill-Board angeschlossen: Spalten Zeilen --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Z80 D0 D1 D2 D3 D4 A11 A10 A9 A12 A13 A8 A14 A15 STM32F103 PB3 PB4 PB5 PB6 PB7 PA3 PA2
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STM32 UART Ringbuffer richtig lesen
die richtige Antwort gibt. Wie finde ich raus ob es überhaupt das richtige Register ist? Es ist ein STM32F103C8T6. gerechnet habe ich es genauso wie in der Excel Tabelle [c] #define KM_MAX_RXBUFF 20 static uint8_t last_pointer_position; static uint8_t recent_pointer_position; static uint8_t Rx_message_length
gefunden. Habe es so übernommen, nun funktioniert es. https://github.com/EBiCS/EBiCS_Firmware/blob/90f6ad2/Src/stm32f1xx_it.c#L363 Interrupt wird über das IDLE Bit ausgelöst, also Ende der Nachricht - nicht über TCIF Ende des Buffers. Es klappte vorher nur zufällig bei jedem 20. Durchgang wenn Ende
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STM32 GPIO finder
googlen... Schau mal ob dich der Schaltplan glücklich macht: https://www.az-delivery.de/en/products/stm32f103c8t6 https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/STM32F103C8T6_Mikrocontroller_Schematics.pdf?17591767635849911504
Kann ich nicht mitreden, ich hab nur die SW4STM32 installiert. Wenn Du da Erfahrung hast...
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AVRs mit USB?
im Beitrag #7651631: > Die Implementierung ist lächerlich einfach Nicht für jeden, und auch nichT auf jedem Mikrocontroller (z.B. STM32F103). Das ist durchaus ein Thema für weit Fortgeschrittene, sofern es keine copy-pasta werden soll.
Steve van de Grens schrieb im Beitrag #7651672: > Nicht für jeden, und auch nichT auf jedem Mikrocontroller (z.B. > STM32F103). Da muss man jetzt unterscheiden: Implementation des USB-Treibers, also Senden/Empfangen von Paketen, Enumerationsprozedur, Bulk-Protokoll: Schon ein
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[V] Halbleiter, Netzteile, Opto, Diskret, Relais, Buchsen
STM32F103T8U7, STM: STM32, Cortex M3, 72MHz -> 0,75€/Stk. Halbleiter Logik: 4500x 74AHCT86PW, Nexperia: Quad 2-input EXCLUSIVE-OR -> 0,10€/Stk. 2000x 74AHCT08PW, Nexperia: Quad 2-input
Stk. 9000x BAS170W E6327, Infineon: Schottky Diode -> 0,05€/Stk. 250x BZT52C15-HE3-08, Vishay: Zener-Dioden 15 Volt -> 0,05€/Stk. 160x BAS21AW115, Nexperia: High-voltage switching diode -> 0,05€/Stk. Quarze: 500x CMR200T32768DZFT, Citizen: 32.768 KHz 12.5pF
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Müll in serieller Übertragung wenn Kondensator am Quarz berührt wird
wofür er sie dann letztendlich braucht, zum Spielen reicht es aber allemal. Getestet habe ich es bei STM32F303CC, CB und STM32F030CC mit der 115200-Baudrate – hier war die fabrikgetrimmte Genauigkeit meistens auch deutlich besser als ±1%, aber es wird bestimmt nicht mit allen STM32-Typen gehen. Edit
den größten Einfluss auf die erzeugte Frequenz hat". > Beim Nucleo kommt der Takt für den User-µC normalerweise aus dem > ST-Link-µC, das ist zumindest bei dem F411RE so, > d.h. am µC selbst ist überhaupt kein Quarz verbaut. Es geht um den Quarz am ST-Link (in diesem Fall ein STM32F103CBT6).
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OLED 1306 128x64 Display an ESP32-WROOM board
Habe hier mit der Darstellung auf einem OLED Display Probleme, wenn ich es mit einer Demo-App ssd13ß6_128x64_i2c (Beispielprogramm aus der AdaFruit SSD1306 Library) auf einem ESP32-WROOM Board laufen lasse. Mit einem STM32F103 (Blue Pill) habe ich die Funktion parallel dazu heute noch mal verifiziert
SD1306. Das war's vermutlich. Hatte mich nur irritieren lassen, da ich in einem früheren Projekt (STM32) ein Paket benutzt hatte, das ssd1306.c hieß (* original author: Tilen Majerle<tilen@xxxxx.eu> * modification for STM32f10x: Alexander Lutsai<xxlyra@xxxxx>) Allerdings scrollt da immer noch ein
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Tutorial - Aufbau WordClock mit WS2812
v4 für STM32F103 = miniatur Rechts seht Ihr ein Mini Shield V4 bestückt für STM32F103, DS3231/RTC Echtzeituhr, AMS1117/Spannungsregler, LDR/Fotowiderstand und DS1820/Temperatursensor. Die Anschlußleisten rechts
auf die IP-Adresse des ESP8266 ist wesentlich größer als 10msec oder setzt für mehrere Sekunden aus STM32F103C8T6 Mini-Development Board. Falsche STM32 Software geflasht, mögliche Symptome: Die LED PC13 des STM32F103 Board leuchtet nach dem Start nicht Der WebServer ist erreichbar, allerdings wird das
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STM32F103 eigene Platine geht nicht
: https://stm32-base.org/assets/pdf/boards/original-schematic-STM32F103C8T6-Blue_Pill.pdf Die Brücke zwischen VDD und VDDA habe ich im Moment noch nicht drin. Ich wollte das nach und nach aufbauen. Kann das eine
für V2 der Platine. https://www.st.com/resource/en/application_note/an2586-getting-started-with-stm32f10xxx-hardware-development-stmicroelectronics.pdf Welchen Quarz hast du? Nutzt du den oder einen der internen Quarze? Wenn die Kondensatoren am Quarz nicht stimmen kann es zu Problemen kommen
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Und noch 'ne Nixie-Uhr
EEPROM AT24C32 mit 32K Byte. Der DS1307 wird mit einer Batterie gepuffert, womit die Uhr bei Spannungsausfall weiter läuft. Das Modul wird über die I2C-Schnittstelle angesprochen. Die für die I2C-Schnittstelle notwendigen
Daragon Wiki PFW551 Datenblatt Referenzen. MP2103-Stick mit ARM7 (LPC2103) MP-Stick mit ARM Cortex-M3 (STM32F103CBT6)
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Probleme mit STM32F030CC
Mit oben genanntem Chip (STM32F030CC ist 48 pol.) habe ich im Moment derzeit zu kämpfen. Diesen möchte ich in einem eigenentwickelten Board laufen lassen. Dieses Board (Platinen sind von JLCPCB) habe ich bereits mit STM32F103CB
successfully" ST-FLASH zeigt folgendes: [code] st-flash write blinky.bin 0x8000000 st-flash 1.6.0-301-gd11e6f4-dirty 2024-02-07T15:00:59 INFO common.c: F09X: 32 KiB SRAM, 256 KiB flash in at least 2 KiB pages. file blinky.bin md5 checksum: 929a9ac22c87589e48aea6b566c9b47, stlink checksum: 0x00015fc6
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Windows 10, Windows 11 für "Normalnutzer" ein Witz kennt wer?
dieses Jahr noch geplant. Entweder https://twentymag.net/article/30-rascsi-raspberry-pi-als-ersatz-f%C3%BCr-scsi-laufwerke/ (ein RaspiBerry als Controller) oder BlueScsi (einen STM32F103 + SD-Card). Dr Fortschritt in der Computerei ist schon beeindruckend.
Deine Hilfsbereitschaft und STM32 Kenntnis in allen Ehren, aber ein Qualcomm QuRT als RTC abzuwinken disqualifiziert Dich genauso wie mich. Ich orientiere mich lieber an den Einblicken aus dem 28c3 Defcon Vortrag als an jemandem der
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[V] Sammlung an Devboards, Modulen, IC, STM32, TI, PIC32, Arduino, CAN,GPS, BLE RN42, PoE, NXP, LPC
MDK-ARM LPC1700 Devboard mit Display (https://www.keil.com/arm/mcb1700/) - 25€ 1x Keil MDK-ARM STM32EXL Devboard mit Display (https://www.keil.com/arm/mcbstm32exl/) - 25€ 1x Redbull STM32F103 ZET6 Devboard - 10€ 1x STM32F405 DevBoard mit USB-C Modul - 5€ 1x STM32F103 ZET6 Devboard (blau) - 10
MDK-ARM LPC1700 Devboard mit Display (https://www.keil.com/arm/mcb1700/) - 25€ 1x Keil MDK-ARM STM32EXL Devboard mit Display (https://www.keil.com/arm/mcbstm32exl/) - 25€ 1x Redbull STM32F103 ZET6 Devboard - 10€ 1x STM32F103 ZET6 Devboard (blau) - 10€ 1x STM32F412ZGT7 Devboard mit Display
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Attiny85 ADC Eingangswiderstand - wie hoch
spezifiziert. Da muss man sich bei weiten nicht so viele Gedanken > machen, wie wenn der wie beim STM32 gut 200x größer bei +-1µA ist. Naja, so groß ist der Unterschied nicht, bei beiden (ATtiny85, STM32F103) steht 1µA *Max* im Datenblatt. Der typische Wert ist natürlich bei beiden kleiner, das erklärt
niedrigen Abtastraten aber als > sehr sportlich... Unterschreib; aber siehe oben... Edit: nebenbei: STM32L051xxx3 z.B. sind mit ±50nA max. bei 125°C spezifiziert