Hallo zusammen, ich wollte mich an dem Projekt von Danie F. orientieren und mit meinen STM32G4 eine CAN Comunikation aufbauen. Ich nutze den FDCAN Bus 2 auf der MCU. Leider bekomme ich einige Errors wenn ich den oben gezeigten Code nutze: z.B.: [c]../Core/Src/main.c:152:56: error: '
anders aus und der RX Buffer ist nicht vorhanden (sieh Bild). Kann es sein, dass die API fuer den STM32G4 den FDCAN noch nicht vollstaendig unterstuetzt? (Quelle: https://forums.mbed.com/t/fdcan-support-for-stm32g474-nucleo/9924) Thx and cya Thommy
Masseanschlüsse mit ins Symbol ein. Dann hat man die notwendigen Freiheiten. Speziell bei modernen uC wie STM32L496 z.B., da hat man dann jede Menge an solchen Verbindungen.
: > Ich will drei ADC-Kanäle (0 bis 2) Wenn man es richtig schnell haben will, soll er bei den G von STM32 oder so vorbei schauen. Die haben teilweise schon Mittelwert Filter in HW und 3-5 komplette ADCs mit bis 4MSPS. Da muss die CPU garnichts machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich
? Nach der Eingangsfrage des TO hätte ich in Bezug auf 'möglichst schnell' beispielsweise einen STM32F/G/Hxyz vorgeschlagen. Ein einzelner ADC im 'scan modus' und Ablage der Einzelwert per DMA wäre 'recht schnell'. Ein kleiner, feiner µC ist schon der STM32G031, der neben dem 'scan modus' auch
8Bit PICs machen, machen sie aber mit 8Bit AVRs. Das Feld wollen sie ganz sicher nicht den Einsteigs 32Bit µC von STM & Co überlassen.
STM32G474 einen nicht Automotive qualifizierten Mikrocontroller verwendet. Und dann auch noch mit Zephyr? Hübsch, aber was auch immer das mit Automotive zu tun haben soll.
Opus 4.8 sagt: Ohne KI! Mit folgenden Typen sollest Du von oben nach unten mal durchgehen: STM32G474 MSPM0G3507 STM32G484 MAX11131 ADS8684 ADS8688 MCP3564 Gruß D. T.
Hallo, Kann bei diesm Board NUCLEO G474RE der ST-LINK in einen J-LINK gewandelt werden? Hat kein abtrennbares ST-LINK Board. Bei diesem board z.B. NUCLEO F411RE konnte ich es wandeln. Hat ein abtrennbares ST-LINK Board.
nicht gleich ST-Link. Bei den "älteren" bzw. "schwächeren" Nucleos ist ein ST-Link V2... mit einem STM32F103 drauf, der auch ausdrücklich für externe Targets vorgesehen ist. Bei den "neueren" bzw. "Schwergewichten" dagegen ST-Link V3 mit STM32F723, die nur mit Klimmzügen für externe Targets nutzbar
Microcontroller: STM32G474VET6 Hallo zusammen, ich versuche mich gerade darin ein SPI-Modul nicht mit HAL, sondern auf Registerebene (und ohne DMA) anzusprechen. Der Controller soll Daten mit einer Länge von 8 Bit
vom Zugriff auf DR ab: Wenn du darauf 16bit schreibst schreibt er beide Bytes in den FIFO. Aus dem G4 HAL: [code]*((__IO uint8_t *)&hspi->Instance->DR) = (*hspi->pTxBuffPtr);[/code] So wird nur 1 byte reingeschrieben.
Mit STM32G431R6T im LQFP-64 geht es praktisch ±0 auf. Der hat Hardware für 25 PWM-Kanäle mit 16 Bit Auflösung bei max. 2600 Hz. Die restlichen Pins reichen für 7 bis 10 ADC-Eingänge für die Tastenmatrix, zwei
ist es eine echte 1-Chip-Lösung. Wer Platinen und Treiber für 5GHz bauen kann, bekommt mit dem STM32G474Cxx im LQFP- oder QFN-48 acht Kanäle mit 16 Bit bei max. 83 kHz :) Das wäre dann eine 3-Chip-Lösung.
einem Mega88 im Code, dann wieder wird ein Header File includiert, der ganz offensichtlich zu einem STM32 gehört.
einem Mega88 im Code, dann wieder wird ein > Header File includiert, der ganz offensichtlich zu einem STM32 gehört. für einen STM32 Damit kann ich ja erstmal n bischen "spielen". jetzt hab hab ich nochmal eine Frage wie kann ich ein bild auf der seite anzeigen. plen = fill_tcp_data(buf, plen
Studis was wirklich selber machen, nicht nur Punkte abgreifen. Weis auch nicht wie das wird. Sowas STM32 habe ich als Lehrstoff an der Physik schon gesteckt. Geht wohl nur in FOS/THs im Informatik Studium. Allein in einem Kurs ein STM32 oder EFM32 Entwicklung im Eclipse, mit Debugger zum laufen zu
Notation so, wie ich mich wohl damit fühle. Wir machen eine PID Regelung, usw. kann man alles mit dem STM32. ( kann ich auch ) Aber nicht 8..10 Tagen und mit ~6..14 Leuten CRC Funkprotokole für LoRa etc.. Ja, da kann man mal mit dem STM32 reden, aber nicht mit Anfängern.
wünschenswert. Hier die Schaltung meines Audioboards (hab die V2.2) https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S/blob/master/examples/ESP32-A1S/A1S.pdf vG Wolle
.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d1yZnPH ESP32 Chip model = ESP32-D0WDQ5 Rev 1 ESP32 Chip ID = EC2E75ACCD98 This chip has 2 cores Seriennummer unter den DIP Schaltern steht bei mir ESP32 Audio Kit V2.2
Auslesen des Flash Speichers brauchst Du im Prinzip OpenOCD und einen Debugger, z.B. ein bluepill STM32 oder eines der üblichen USB-Dongles STLinkV2 / JLink ab 6 Euro oder direkt mit dem Raspberry Pi als Interface. Dann bringt man den nRF24 oder auch den STM32F4x in den JTAG / SWD Modus und kann
#7102380: > Stefan T. schrieb im Beitrag #7102330: > ... >> Die Photos von der FCC ID zeigen einen E230G8 AS2RPK JJ2019 von GD (das >> ist m.W. Giga Devices, China) > ... > Könnte dieser sein (Datenblatt siehe Anhang) Treffer GD32 E329G8 ist ein STM blue pill clone. Wegen dem 300A E965 945 habe
z.B. hier: https://www.viata-shop.de/avogel-herbamare-natriumarm-diatsalz-gemuse-krauter-pulver-125-g-de Ansonsten wie gesagt 100g reines KCl aus der Apotheke, müssten die ohne grosse Nachfragen rausrücken. :-) Auf Ebay seh ich's gerade für 3.70 EUR pro 100g: https://www.ebay.de/itm/Kaliumchlorid-min
dürfte dann auch > für Dich eine Herausforderung sein. An eine solche Box hatte ich auch gedacht. STM32F4xy, kleines Farbdisplay, ein paar Taster, Datenflashspeicher, Eingänge, Ausgänge, H-Brücken, Relais.. etc für universelle Mess und Steueraufgaben. Aber wenn ich mir anschaue dass ich nur zu ~2 Projekten
VDD_3 48 8 2. 31V BUCKINab supply with momal 10 Ohm, P D N measure Uout/Iout12/FIN/Start/P+-/S_HL G n 3 Button1 2 PC13 VSS_3 47 0 C 1 b 2 1 t - 3 46 u u t N a + _ _ Button2 PC14-OSC32_IN PA12 LED_GREEN U I I F S _ _ _ _ _ _ M _ M M M M M M M B B 4 45 Button3 PC15-OSC32_OUT PA11 LED_YELLOW 3. 220Vac
Hallo Arbeite auf einem STM32G474, Timer20 auf PB2 Ich habe einen Timer, den ich als CaptureCompare mit toggle on match einsetzen möchte. Das Problem ist, dass nach jedem Stop und anschlissenden Start die alte Frequenz für
die CC 313 sind > von passabler Qualität. Etwas lang, die Dinger. > Was spricht gegen SPL 32? Die von Karl-Heinz Kübbeler genannte > Buchsenleiste BL 1X20G7 2,54 hat federnde Kontakte. Das ist meiner Meinung nach vorteilhaft gegenüber starren Löchern, wenn öfter mal gesteckt wird. Kann
STM32G471xx/473xx/474xx/483xx/484xx System 2.2.6 Corrupted content of the backup domain due to a missed power-on reset after this domain supply voltage drop Description The backup domain reset may be missed
Hallo, habe genau so etwas gemacht auf einem STM32G474. Dort alle I2Cs (4 Stück) am Laufen mit 1 kHz. Es funktioniert. Habe die CubeMX Sourcen (interupt nicht DMA) dazu verwendet (quick and dirty). Aber: Bei dem Initieren eines I2C Transfers
Hab mir Manfreds Werte mal angesehen. Sehen auch nicht wesentlich schlechter aus als das was STM mit den 12bit ADCs des 32F407 Discovery bietet. Zur Referenz von damals: STM32 ADC Verhalten eigentümlich https://www.mikrocontroller.net/topic/299959
Datenblätter: STM32F1: MSPS STM32F4: MSPS AT90:kSPS ATtiny:kSPS ATmega:kSPS rp2040:kS/s ESP32:ksps und Msps Macht wirklich jeder wie er will…
ttySP0 at 38400 bps: Where did you find this information? As I wrote a bit earlier, there is a STM32F100R8 and a ATxmega16D4 on the power board. Some pictures[0][1]. The STM32 has also a 2x10 JTAG connector next to it. I assume that your finding is the thermomix applications way to communicate
is not running. Moritz M. schrieb im Beitrag #5210516: > As I wrote a bit earlier, there is a STM32F100R8 and a ATxmega16D4 on > the power board. Some pictures[0][1]. The STM32 has also a 2x10 JTAG > connector next to it. > > I assume that your finding is the thermomix applications way to
0 0 0 0 0 0 0 0 R R R R R R Y R E E E E d R P FLASH_SR B E S P A P r P O 0x0C Reserved Reserved R G G G R s O E P P P W e Reset value 0 0 0 0 0 0 R 0 0 RM0090 Rev 19 111/1751 112 Embedded Flash memory interface RM0090 Table 20. Flash register map and reset values (STM32F42xxx and STM32F43xxx) (continued
0 0 0 0 0 0 0 0 R R R R R R Y R E E E E d R P FLASH_SR B E S P A P r P O 0x0C Reserved Reserved R G G G R s O E P P P W e Reset value 0 0 0 0 0 0 R 0 0 RM0090 Rev 19 111/1751 112 Embedded Flash memory interface RM0090 Table 20. Flash register map and reset values (STM32F42xxx and STM32F43xxx) (continued
RM0090 Reference manual STM32F40xxx, STM32F41xxx, STM32F42xxx, STM32F43xxx advanced ARM-based 32-bit MCUs Introduction This reference manual targets application developers. It provides complete information on how to use the STM32F405xx
RM0090 Reference manual STM32F40xxx, STM32F41xxx, STM32F42xxx, STM32F43xxx advanced ARM-based 32-bit MCUs Introduction This reference manual targets application developers. It provides complete information on how to use the STM32F405xx
set and cleared by software. 0: does not reset IO port H 1: resets IO port H Bit 6 GPIOGRST: IO port G reset This bit is set and cleared by software. 0: does not reset IO port G 1: resets IO port G Doc ID 018909 Rev 6 169/1710 208 Reset and clock control for STM32F42xxx and STM32F43xxx (RCC) RM0090 Bit
set and cleared by software. 0: does not reset IO port H 1: resets IO port H Bit 6 GPIOGRST: IO port G reset This bit is set and cleared by software. 0: does not reset IO port G 1: resets IO port G Doc ID 018909 Rev 6 169/1710 208 Reset and clock control for STM32F42xxx and STM32F43xxx (RCC) RM0090 Bit
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
datasheet. The following table shows per-product availability of peripherals that are not common to all STM32G0x1 products. Table 1. Peripherals versus products STM32G0 STM32G0 STM32G0 STM32G0 STM32G0 STM32G0 STM32G0 STM32G0 Feature 31 41 51 61 71 81 B1 C1 CRS No No No No No No Yes Yes RNG No Yes No Yes No
access to GPIOx_ODR • Locking mechanism (GPIOx_LCKR) provided to freeze the port A, B, C, D, E, F, G, H on STM32F303xD/E and STM32F398xE, A, B and D I/O configuration in STM32F303xB/C and STM32F358xC devices and port A, B, C, D and F in STM32F303x6/8 and STM32F328x8 devices. • Analog function • Alternate
RM0008 Reference manual STM32F101xx, STM32F102xx, STM32F103xx, STM32F105xx and STM32F107xx advanced ARM-based 32-bit MCUs Introduction This reference manual targets application developers. It provides complete information on how to use the STM32F101xx, STM32F102xx, STM32F103xx and STM32F105xx/STM32F107xx microcontroller memory and peripherals. The STM32F101xx, STM32F102xx, STM32F103xx and STM32F105xx/STM32F107xx will be referred to as STM32F10xxx
RM0360 Reference manual STM32F030x4/x6/x8/xC and STM32F070x6/xB ® advanced ARM -based 32-bit MCUs Introduction This reference manual targets application developers. It provides complete information on how to use the STM32F030x4/x6/x8/xC and STM32F070x6/xB microcontroller memory and peripherals. It applies to STM32F030x4/x6/x8/xC and STM32F070x6/xB devices. For the purpose of this manual, STM32F030x4/x6/x8/xC and STM32F070x6/xB microcontrollers
Staubsaugerroboter, Steckdosenleisten von "Spiderfarmer" (ESP Modul drin!) usw. um gezielt an ESP/STM32 und (weil neugierig) LIDAR Module zu kommen. Ich war sogar am überlegen eine offene Datenbank für die Bauteilernte anzulegen, Gerätetyp, Hersteller und verwertbare Teile auflisten um die Suche
UM0427 User manual ARM®-based 32-bit MCU STM32F101xx and STM32F103xx firmware library Introduction This document describes the ARM -based 32-bit MCU STM32F101xx and STM32F103xx firmware library. This library is a firmware package which
features for each product category. Refer to Table 2 for the list of features per category. Table 1. STM32G4 Series memory density Memory density Category 2 Category 3 STM32G431 STM32G471 128 Kbytes STM32G441 (AES) STM32G473 STM32G474 STM32G471 256 Kbytes - STM32G473 STM32G474 STM32G471 STM32G473 512 Kbytes
100V 104/100V X7R 10K 21 11 +3.3V N 7 5 C D D 3 1 O O C D D P _ _ C6 VDD OUT 1B R9 R6 C8 CN2 D O O N G V O O C CK N G V A T T 104 22 10 22R 6.2R P D D D D R B E U U VDD OUT 1B 1 +3.3V R7 NC S S S S L O O C9 2 GND R8 0 1 MVO OUT2_A 48 24 CONFIG OUT 2A 9 684 C11 104 2 GND OUT2_B 47 + C10 R32 R10 4 OHM 3
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/
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/
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/
) Bi-MAC, dual operation unit 16-bit instruction set with 32-bit extension 20 kByte + 20 kByte data RAM on 32 bits 32 kByte instruction RAM on 32 bits ○ Direct Memory Access (DMA) All size, all alignment and all source and destination possible 32-bit word pattern
RM0390 Reference manual ® STM32F446xx advanced ARM -based 32-bit MCUs Introduction This reference manual targets application developers. It provides complete information on how to use the STM32F446xx microcontroller memory and peripherals
be followed in order to disable the watchdog as described in Figure 51. Two different SPI bits (WD_STM_ EN_0, WD_STM_ EN_1) in the registers WK_CTRL_1 and WD_CTRL need to be set. Correct WD disabling sequence Sequence Errors • Missing to set bit WD_STM_EN_0 with the Set bit WD_STM_EN_1 = 1 next watchdog