unter 0.01% erreicht. Ein EXCEL Vergleich ergab gute Übereinstimmung. Mit Horner's Methode braucht der STM32 nur ein paar us zur Korrektur-Berechnung. Die beiden von Copilot "erstandenen" Beispielsfunktionen funktionierten mit minimaler Anpassung (STM32L496) auf Anhieb. Das war eigentlich das einzige
-> STM32Cube MCU Package for STM32F1 Series anwählen -> Install.
mich schon. Aber nicht so, daß ich eine Platine haben wollen würde. Noch ein paar Worte zu meiner STM32–Variante. - Den HD64180 hatte ich schon. Der läuft nur mit 5V. - STM32 I/Os sind 5V-tolerant. - STM32F1 mit vielen Pins sind billiger als AVR. - Durch die vielen I/O-Pins kann alle denkbare
> wollen würde. Manchmal gibt es auch was umsonst ;-) Prinzipiell habe ich nichts gegen eine STM32-Variante. Leider ist der 3.3V Z180 (Z8S180) nicht so richtig verfügbar. Der Z8L180 (5V) jedoch überall. > Die Umschalter würde ich einfach weglassen. Die Consolenschnittstelle > kann durch den
Fehler werfen. Wenn du die Serial ausgeben willst, kannst du das so machen [c] sprintf(_buffer, "%lX%08lX", (unsigned long)(serial>>32), (unsigned long)(serial&0xFFFFFFFFULL)); [/c]
die anderen FCC Reports von Hoymiles: https://fcc.report/company/Hoymiles-Converter-Technology-Co-L-T-D Der Microprozessor auf der Platine ist ein STM32F402/STM32F407 und ich nehme auch an der Port CN201_NC ist ein SWD / JTAG Port. @Ziyat T., ich konnte die letzte Ziffer der MCU auf der DTU-Pro
folgenden Varianten möglich sein: Z180-Stamp + EPROM Z180-Stamp + Bootprozessor (AVR, Propeller, STM32) Z180-Stamp + Bootprozessor + ECB-Bus Im nächsten Schritt folgt der Bootprozessor (AVR, STM32) als Huckepackvariante zum Z180-Stamp. Alle Unterlagen wie immer hier: http://www.mikrocontroller.net
einbeziehen, wenn in dem System auch Vector-Interrupts möglich sein sollen. (Das habe ich in meinem STM32-Entwurf auch vergessen.) > Der Z180 SRAM wird per DMA übernommen. Der ATmega1284 hat DMA? Beim STM32 funktioniert das. Am AVR wird man so wohl nur einen Int auslösen können, und die Daten dann
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.
Moin, Clemens L. schrieb im Beitrag #7553947: > (Bei bipolaren Opamps wäre die Bezeichnung "VCC" sinnvoll. Aber dann > nennt das LM324-Datenblatt Pin 4 "VCC+", und Pin 11 "VCC-" Das ist doch auch sinnvoll. Wo geht
Algorithmus selber zusammen zu basteln. Die bereitgestellten zwei Funktionen liefen auf Anhieb auf einem STM32L496. Die Resultate stimmten mit den Resultat von Excel sehr gut überein. Wir waren also sehr zufrieden damit. Sonst wird alles immer noch von Hand gemacht. Für mich war das es das erste Mal und durch
ein "blink-programm" für STM32 unter verwendung der ST HAL Model: Thinking ... 50 Zeilen Englisch. Dann: > * Actually, looking at the history: > * Turn 1: User: "warum ist der himmel blau?" -> Model: Answered. >
RM0090 Reference manual STM32F405xx/07xx, STM32F415xx/17xx, STM32F42xxx and STM32F43xxx advanced ARM-based 32-bit MCUs Introduction This reference manual targets application developers. It provides complete information on how to use the STM32F405xx/07xx, STM32F415xx/17xx, STM32F42xxx and STM32F43xxx microcontroller memory and peripherals. The STM32F405xx/07xx, STM32F415xx/17xx, STM32F42xxx and STM32F43xxx constitute a family of microcontrollers
RM0090 Reference manual STM32F405xx/07xx, STM32F415xx/17xx, STM32F42xxx and STM32F43xxx advanced ARM-based 32-bit MCUs Introduction This reference manual targets application developers. It provides complete information on how to use the STM32F405xx/07xx, STM32F415xx/17xx, STM32F42xxx and STM32F43xxx microcontroller memory and peripherals. The STM32F405xx/07xx, STM32F415xx/17xx, STM32F42xxx and STM32F43xxx constitute a family of microcontrollers
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/07xx, STM32F415xx/17xx, STM32F42xxx and STM32F43xxx microcontroller memory and peripherals. The STM32F405xx/07xx, STM32F415xx/17xx, STM32F42xxx and STM32F43xxx constitute a family of microcontrollers with different
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/07xx, STM32F415xx/17xx, STM32F42xxx and STM32F43xxx microcontroller memory and peripherals. The STM32F405xx/07xx, STM32F415xx/17xx, STM32F42xxx and STM32F43xxx constitute a family of microcontrollers with different
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
RM0316 Reference manual STM32F303xB/C/D/E, STM32F303x6/8, STM32F328x8, STM32F358xC, STM32F398xE advanced ARM -based MCUs ® Introduction This reference manual targets application developers. It provides complete information on how to use the STM32F303xB/C/D/E, STM32F303x6/x8, STM32F328x8, STM32F358xC and STM32F398xE microcontroller memory and peripherals. The STM32F303xB/C/D/E, STM32F303x6/x8, STM32F328x8, STM32F358xC and STM32F398xE devices
entsprechend +/- 3,1%, Standardabweichung 0,057V. Denke, für die AVR-Gurken ganz okay - für den STM32F103 liegt z. B. die garantierte Maximalabweichung bei +/- 3,3% über den Bereich von -40°C...+85°C.
zu altbekannten Werkzeugen? Wie schwer tut man sich wenn z.B. der Chef man möchte doch z.B. von STM32 oder PIC/AVR auf ein Rust Entwicklungssystem umzusteigen? Wird PIC/AVR unterstützt? Gibt es Case Studies wie man ein existierendes erfolgreiches embedded Projekt (STM32/AVR/PIC) von C/C++ auf Rust
Low-Level Support. So wie es halt bei allen anderen uC der Fall ist. Es scheint, momentan wäre die STM32 Familie die einzige uC Familie die unterstützt wird. Ich wäre sehr an praktischen Erfolgsberichten interessiert. Also z.B. "Ich baute mir ein Gadget mit Rust auf STM32" und Informationen über die
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
Benedikt L. schrieb im Beitrag #7618104: > BC237C Zeig' mal. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, gab es keinen "C", nur BC237 oder BC237B. Jörg W. schrieb im Beitrag #7618319: > Dafür hättest du dir
ausdrücken, dass ich mir meist die bequemste und schnellste Lösung aussuche. Meistens ist es ein AVR oder STM32L496 oder LPC1788. Mit PICs mache ich (leider) kaum noch etwas. Aber eine "emotionale" Verbindung a la "Liebling" besteht da nicht wirklich. Fuer die häufigen Alltags-Kleinanwendungen dient meistens
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
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
übrigens nur aus 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
langen Stück Draht. :-) Mal die alte Faustformel (für einlagige Zylinderspulen) bemüht: [math] L/µH = \frac{n^2 · (D/cm)^2}{100 · (l/cm) + 45 · (D/cm)}[/math] Da komme ich auf ca. 7,4 mH. Klingt deutlich realistischer.
(und nur halbwegs passende, aber das ist für die geplanten Resonanzwandler sozusagen in gewollte L_streu (z.B. L_ser bei LLC) umzuwandeln) "stinknormale" SpuKös für Klein- oder eben maximal Netz-Spannungs-Konstrukte. :-( UU oder UR sind halt für so etwas echt praktisch, daher...
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/
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
schlechter Versorgung wie Iran ist sie über 3%. https://www.youtube.com/channel/UCQkU7oHk3P-qv_RBlo-l4yA
Chris D. schrieb im Beitrag #6173358: > Wie gut, dass ich noch eine volle 20L-Sauerstoffflasche und > dichtschließende Masken auf Lager hab ;-) 40 L Sauerstoff hier. Und wenn das aus ist, steig ich um auf Corgon 18. ;-))
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
Gerhard O. schrieb im Beitrag #5189481: > 3) wegen der großen Einfachheit, die MC1466L Version vom Anatek. Beim Rumstöbern in Sachen MC1466L bin ich auf folgendes gestossen. Probleme mit dem Ausgangsstrom bei Kurzschluss: https://www.eevblog.com/forum/projects/mc1466l-precision-psu-current-drift-problem
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
MO TRI OD MO EM ST SS ISY TI YS TE MT MMO TEM STM ME EM STM YS ISY TRI ET NME RCS YS EN ST SS ISY DER YS CSY RS ET ME RN DR ME N OD ISY RI ET MO RC ETI MT RNM DER OD MO EN ODR M ET ME RM STM ME N EN OD MO MM STE MO MM T RN ER OD SY EN DR MD MM TM YSE
for accessing the least and most significant 16 bits, respectively, of an immediate operand: int Mov32() { int a; asm("movw %0,%L1 \n" "movt %0,%H1 \n" : "=r"(a) : "i"(0x12345678UL)); return a; } Some operand modifiers can be combined, in which case each letter will transform the result from the previous
32 bits of the trigger threshold for the RTC timer. (R/W) Register 9.3. RTC_CNTL_SLP_TIMER1_REG (0x0008) E R_ AL ER H TM A_ AN P ) L_ L_L ve NT NT ee C_ CC ( RT RT 31 171615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 bits of the trigger threshold for the RTC timer. (R/W) Register 9.3. RTC_CNTL_SLP_TIMER1_REG (0x0008) E R_ AL ER H TM A_ AN P ) L_ L_L ve NT NT ee C_ CC ( RT RT 31 171615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O .bss 0000004c movement 00000000 l df *ABS* 00000000 system_stm32f10x.c 080024e4 l F .text 0000000a SetSysClock 080024f0 l F .text 000001aa SetSysClockTo72 00000000 l df *ABS* 00000000 misc.c 00000000 l df *ABS* 00000000 stm32f10x_adc.c 00000000 l df *ABS* 00000000 stm32f10x_gpio.c 00000000 l df *ABS* 00000000 stm32f10x_rcc.c 200001ac l O .data 00000010 APBAHBPrescTable 200001bc l O .data 00000004 ADCPrescTable 00000000 l df *ABS* 00000000 stm32f10x_tim.c