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Led-Multiplexing Problem mit Strom
Hintergrund und lässt auch der schnellsten UART genügend Luft zum Verschnurzeln. Hier macht ein alter Mega8 Tastenabfrage, Multiplex von 4 Stellen, UART und steuert nebenbei noch einen 4-Kanal Audiorecorder mit STM32.
LEDs pro Modul, sondern für jedes Segmente 36, also zusammen 256. Damit kommt ein rotes Modul auf 10.8W was die Sache dann anders aussehen lässt. Bei je 4 Modulen sind das 4 * (10.8W + 9.0W) * 1.3 = 103W, was dann doch passt. Aber warum willst du nicht auf jedes Modul einfach ein TPIC6B595 setzen und
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Mini-Segway-Roboter
So in dieser Art? http://api.ning.com/files/tV6jtHhMLWzVSBxe5eBSe3ZEZZbU1NgaEG8L5nQUCMIclymkbYkLJytIW*Kx-dqaxylXBmD5UR5QDa5TpOV2gTxEWTtFAV84/140824CesarSegwayDeniaoriginal.jpg :-) Ganz so 'schön' wird dieser nicht aussehen. Vielleicht, wenn jemand
ein STM32F4-Disco, wie bei Deinem 'robot v2', kostet schon 16€. Dagegen denke ich z.B. an PCBs für 180ct und einen STM32F103C8T6 für ca. 130ct. Falls Du so willst, sind die Zahlen natürlich 'schön gerechnet
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Chinaschrott mit Typ und Verkäufer
Um mal wieder zum Thema zu kommen: 1/2/5/10Pcs ARM STM32 STM32F103C8T6 Minimum System Development Board Module von eBay Verkäufer technicalaim sind Fakes, sie enthalten einen gefälschten Prozessor https://www.richis-lab.de/STM32.htm der nichtmal USB
scm=1007.40050.281175.0&scm_id=1007.40050.281175.0&scm-url=1007.40050.281175.0&pvid=d677ac9e-bb61-4dd8-95cc-082fc9c7382f&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.281175.0,pvid:d677ac9e-bb61-4dd8-95cc-082fc9c7382f,tpp_buckets:668%232846%238111%231996&pdp_npi=3%40dis%21EUR%2113.05%215.87%
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Zeigt her Eure interessanten historischen Bauelemente
waren nochmal die Öffenungszeiten? ;) Ganz andere Frage: Kannst Du mir eine Firmware für einen STM32F4 zusammenfädeln? Was kostet denn das Bit? *scnr* Cheerio, marcus
http://images.google.de/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/M%25C3%25B6bius_resistor.svg/2000px-M%25C3%25B6bius_resistor.svg.png&imgrefurl=https://de.wikipedia.org/wiki/M%25C3%25B6bius-Widerstand&h=1800&w=2000&tbnid=1GrwlwIH7BXL7M:&docid=KFT6zn9t_LtQTM&ei=xqn3V7ySGI-ejwPJj4SYBQ
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Chipmangel überall Gesperrt
. Wenn man allerdings mal den 0815 STM32 schlechthin "STM32F103" in irgendeinem LQFP Gehäuse sucht, sind 10 tausende auf Bestellung aber so gut wie keine auf Lager. --> Es sind auch Bauteile betroffen die in allen möglichen Anwendungen
www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/chipmangel-volkswagen-beschimpft-seine-zulieferer-a-5abf6f73-e29f-4009-b7bf-860d28d65132 Skoda Octavia Lieferzeit 8 Monate.
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BeagleBone BeagleV-Ahead: BeagleBone mit RISC-V-CPU und hochwertiger Ausstattung
ab Kernel 6.5 nativ unterstützt: [c] Among the newly added hardware, the rv64 TH1520 and the three added arm64/cortex-a35 based stm32mp2, ma35d1 and amlogic C3 are the most notable. --- https://lore.kernel.org/lkml/80fba92e-3836-4d27-8be6-1e5f7b5b2f53@app.fastmail.com/, via https://www.phoronix.com/news/Linux-6.5-SoCs [/c] Im Bereich der sonstigen Beschleuniger gibt es einen Audio-DSP, eine GPU aus dem Hause Imagination und einen
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uC - kennst du einen, kennst du alle
, ein 8051 braucht 0.9V C8051F90. Allerdings ist 8051 nicht wirklich gut in C zu programmieren und auch nicht in Assembler. ARM ? Gerade ST mit seinen Cortex hat viele ARM Prozessoren, und die lassen sich ordentlich in
Serie (z.B. ATmega328P auf Arduino-Nano Board), ansonsten etwas mit ARM Cortex M3 oder M4 drin (z.B. STM32F103C8T6 auf Blue-Pill Board oder STM32F103RBT6 auf Nucleo-64 Board). Wir reden hier von rund 350 Seiten Lesestoff versus 2500 Seiten. Klingt krass, aber man muss ja nicht alles auf einmal Lesen
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Flexible Led Stroboskopsteuerung
Blitzlänge > 0.0008 Millisekunden für eine Auflösung >von 1 Winkelgrad. bei 360° : 333 Blitze/s => t.umdr = 3ms bei 1° : t.wink = t.umdr/360 = 8,3 us
Schau dir mal das Datenblatt und Reference Manual vom STM32F334 an, denn der hat einen besonders schnellen Timer: "The high-resolution timer (HRTIM1) allows generating digital signals with high-accuracy timings, such as PWM or phase-shifted pulses. HRTIM1
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selbst fliegender quad copter
es eine Python-Library, über die du den Quadrocopter steuern kannst. Im Quadrocopter werkelt ein STM32 mit FreeRTOS, das die einzelnen Tasks verwaltet. Der Controller lässt sich per Bootloader über Funk oder mittels JTAG programmieren. Die nötigen Pins sind alle herausgeführt.
nicht Fliegen können und nicht fernsteuern können. das schafft ja noch nicht einmal der neueste 32Bit-Prozessor CORTEX-M4 wie in diesem Projekt. - http://www.quantec-networks.de/quanton und obwohl da inzwischen schon einige 100 Mann-Jahre Entwicklung drinnen stecken. ... ein STM32F103CBT6
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Was sollte das eigene entwickelte Evalboard können?
@VR schrieb im Beitrag #5674710: > Atmega2560 Starte lieber gleich mit STM32 und einem der vielen billigen aber top ausgestatten Boards
auf 3€ gelegt - inzwischen ist sie noch niedriger. Du solltest auch mal ein bisschen in Richtung 32bit ARM schielen. Google mal nach den Preisen für "ST-Link compatible" Programmieradapter (2,50€ incl. Debubber!) oder nach "STM32F103C8T6 Board" (1,50€). Und dann vergleiche mal, was vergleichbare Dinge
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PT100-Thermometer
_t)b[0] << 8) | (b[1] & 0xfc); double h = -6.0 + 125.0 * (double)v / 65536.0; printf("SHT-21 %5.2f oC, %5.2f %% RH\r\n", t, h); [/c] statt mir den ganzen Kram mit irgendwelchen scaled
h = -6.0 + 125.0 * (double)v / 65536.0; > > printf("SHT-21 %5.2f oC, %5.2f %% RH\r\n", t, h); Das ist jetzt unfreiwillig komisch. Für mich als C-Anfänger sieht das aus, als wäre eine Horde Hühner
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STM32 I2C Clock Berechnung
Hallo, weiß jmd wie die Berechnung der I2C Frequenz beim STM32F103 funktioniert? Bzw. wie kann ich z.B. genau 100kHz angeben? Im Register ist nur Freq[5:0] Peripheral clock frequency angegeben "The peripheral clock frequency must be configured
= F_APB1/1000000 + 1; } else { // 2T low, 1T high info->dev->CCR = ((F_APB1/3) + rate-1) / rate | I2C_CCR_FS | I2C_CCR_DUTY; // 300ns rise time info->dev->TRISE =
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Experimente mit "Energiesammlung aus Radiowellen"
lambda/halbe und Antennentechnik. Mein "Kabel" ist genau 1,70m lang. Die Lambda-Formel ist: c / f = lambda c = Lichtgeschwindigkeit in Luft: 299711000 m/sec f = Frequenz in Hz Bei mir wäre das 299711000 m/sec / (1,7m * 2) = 88150294 Hz (88MHz) Wenn ich diese Zahl auch immer durch
mein eigenstudium schnell und effizient durchführen zu können. Ich denke ich baue den um mit einem STM32F103, der Timer kann mit bis zu 72MHz arbeiten und die IO-Ports des Prozessors bis zu 50 MHz. Also das Ziel meines Studiums soll sein, dass ich Spulen/Schwingkreise usw. sehr gut kenne und verstehe
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Modernes "Z80 Klein-Computer"-Analogon für Jugendliche/Kinder?
mal posten. Das ist schlichtweg ein STM32F103C8T6 auf einer kleinen LP, die in Größe und Pinout einem Z80 entspricht. Manche Dinge wie BUSRQ/BUSACK sind nicht dabei, aber um anstelle eines Z80 in einer Schaltung auf Speicher und IO zugreifen
fällt mir dazu STECCY ein - ein ZX-Spectrum Emulator auf moderner Hardware. Man nehme: - ein STM32F407VET6 BlackBoard für 8 - 10 EUR - ein TFT-Display für 30-55 EUR - ein oder zwei I2C-PCF8574-Module für 2 EUR - eine noch übrige PS/2- oder USB-Tastatur - Eine µSD-Karte Mit dem ZX-Spectrum-Emulator
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SDR mit R820T2 schon ab 700kHz ?
%C3%BCtzung-SDR-Stimmer-Empf%C3%A4nger/dp/B013Q94CT6/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1489860628&sr=8-3&keywords=r820t2+rtl2832u gesehen. Für Hilfe wäre ich dankbar
%C3%BCtzung-SDR-Stimmer-Empf%C3%A4nger/dp/B013Q94CT6/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1489860628&sr=8-3&keywords=r820t2+rtl2832u > gesehen. > > Für Hilfe wäre ich dankbar Wie die Kommentare bei Amazon schon
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Kosmos CP1 Emulator mit ATmega
ein STM32F303K8T6 ist in einem eher seltenen LQFP32 Gehäuse ist, der derzeit (vllt. auch wegen Corona) überall deutlich über 10 Euro kostet. Damals wollte ich noch nicht die 48 pol. IC's verlöten und dachte mir 32 reichen auch. Hätte ich das anderst gemacht, könnte man deutlich mehr IC's darauf verlöten (u. a. den hochbilligen STM32F103): Andreas B. schrieb im Beitrag #6546246: > Und wann kommt die 32-Bit
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Max Spannung in AMS1117 5.0V
einem ferngesteuerten Verstärker (12V) einen AMS1117 3.3 spendiert, der einen STM32F103C8T6 und einen RFM69 treibt. Den AMS hat es jetzt schon zum zweiten Mal durchgehauen, obwohl da vermutlich nur um die 50-70mA fließen. Ist China-Ware. Das Hauptproblem: Das Aas brennt so durch, daß 12V rauskommen. Dadurch kann man auf dem RFM und dem STM Minispiegeleier braten. Jetzt ist ein Schaltregler dran und Ruhe.
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STM32F103 usart Probleme beim Senden / empf. mit Interrupt
Hi, ich sitze gerade an einem STM32F103VCT6 mit PL2303. Die Elektronik funktioniert, die Demo-Applications zum Board laufen tadellos, auch die zum USART. Senden mittels dieser Funktionen funktioniert. Beim Empfangen bekomme ich
_putc(*(str++)); } return; } uint8_t usart1_getc(void) { while((USART1->SR & USART_SR_RXNE) == 0); return USART1->DR & 0x1FF; } void USART1_IRQHandler(void) { char c; if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) !
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AVR JTAGICE mkII Nachbau für €64,20 ( Plus 22$ Porto )
Firmware: Hat sich im AVR-Studio beim ersten mal benutzen automatisch übertragen... Einwandfrei! 6. ISP-Modus: Funktioniert bei mir Einwandfrei (getestet mit ATMEGA8 und ATMEGA32) 7. JTAG-Modus: sowohl programmieren als auch Debuggen funktioniert Einwandfrei (getestet mit ATMEGA32) 8. DebugWire:
hallo, ich habe mir gerade folgendes bestellt: http://cgi.ebay.de/STM32F103ZET6-development-board-3-2-TFT-Touch-LCD-/270676315612?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f0590cddc Will damit mein xplain board debuggen (xmega über pdi). Werde hier mal berichten, ob alles wie
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UART V24 und TTL Pegel?
weitere Frage hätte ich noch: Welche Möglichkeit gibt es um die V24 TXD Leitung (-12V/+12V) über den µC zu öffnen? Hintergrund ist der, das ich den µC auf der V24 Seite nur als "Lauscher" schalten möchte. Gruß AVRli...
Man kann ein billiges Blue-Pill Board (aka STM32F103C8T6 minimal board) mit dieser Firmware von Niklas als 3-fachen USB-UART verwenden: http://stefanfrings.de/stm32/vcp_test.zip . Das ist ein Projekt für die System Workbench, kann auch in TrueStudio
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Verkaufe diverse Bauteile
Aus diversen Projekten sind einige ICs übrig geblieben Bei Interesse geb ich sie ab Rams 5x CY7C199 15ns: DIP28 á 1€ 6x CY7C199 15ns: SOJ28 á 1€ 1x CY7C1049D 10ns: SOJ28 á 3€ CAN Bauteile 15x MCP2551 SO8 á 0,9€ 17xMCP2551 DIP8 á 0,9€ 8xMCP2515 SOIC á 1,8€ 5xMCP2515 DIP á 1,8€ Spannungsregler
MAX232 SOIC á 0,5€ 10x MAX3232 SOIC-W á 0,75€ 10x MAX3232 TSSOP á 0,75€ Mikrocontroller 3x ST32F103RBT6 LQFP64á 6€ 2x STR711FR2H6 á 7€ 3x STM32F101RBT6 á 5€ 7x 74AC573 SOIC-W á 0,25€ 9x DS18B20 T92 á 1,9€ 3x ENC28J60 SOIC á 4€ 2x ENC28J60 DIP á 4€ Versandkosten: 1,5€ Alle Bauteile
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Mikrocontroller Programmierung - ein Paar fragen zum Einstieg
nochmal meine Einkaufsliste aufschreiben und würde mich um Korrekturen freuen: Steckplatine ATmega8 R1 Widerstand 10 kOhm C1 Keramikkondensator 47 nF C2, C3, C4 Keramik- oder Folienkondensator 100 nF Quarzoszillator 4 MHz (Brauch ich das????) Kabelsatz LED's Resetschalter AVRISP MKII Fehlt
David M. schrieb im Beitrag #3634188: > Steckplatine > ATmega8 > R1 Widerstand 10 kOhm > C1 Keramikkondensator 47 nF > C2, C3, C4 Keramik- oder Folienkondensator 100 nF > Quarzoszillator 4 MHz (Brauch ich das????) > Kabelsatz > LED's > Resetschalter > AVRISP
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Tasterverarbeitung mit ARDUINO-C
single press and repeat if( get_key_press( 1<<KEY2 ) || get_key_rpt( 1<<KEY2 )){ uint8_t i = LED_PORT; i = (i & 0x07) | ((i << 1) & 0xF0); if( i < 0xF0 ) i |= 0x08; LED_PORT = i; } } } [/c] Bernd_Stein
Coocox und später mit Atollic. Den Genino kenne ich momentan nicht. Ich baute mir damals einige STM32FMini Bords für F103/407 und verwendete JLINK V2. Aber für die kleineren Steuerungs Projekte ziehe ich aktuell wieder die 8-Bitter vor. Für Fernsteuerung hat man ja noch die ESP WLAN Bords Module die
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STM32 Bootloader RS485
Hallo Zusammen, ich würde gerne die Firmware über RS485 auf einen STM32F103C8T6 laden. Da die Controller nachher im Haus verteilt sind will ich nicht überall mit dem Laptop hin laufen.. Leider komm ich mit meiner Idee nicht wirklich weiter. Ich hab versucht die Firmware über den Internen Bootloader und UART (FTDI Adapter) auf den Stm zu laden und das hat Problem los funktioniert. Genutzt habe ich die "Flash Loader Demonstrator" Software von ST. Jetzt hab ich einen MAX485 an den STM32 gepackt und ein RS485-USB Adapter an den PC
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STM32 SPI Test mit MCP4802
Hallo, ich will gerade die SPI Schnittstelle eines STM32F103 mit einem externen 2-Kanal DAC (MCP4802) testen (SPI Mode 0). Dabei habe ich ein unerwartetes Verhalten festgestellt. Mit dem folgenden Codeschnipsel sollten eigentlich 2 versetzte Sägezahnspannungen
Verstehe ich da etwas falsch? Könnte mir das bitte jemand kurz erklären oder mir einen Tipp geben? [c] uint8_t val = 0; while (1) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET); // Setze CS-Pin auf LO cmd[0] = DAC_A_GAIN_1 | (val & 0x0F); cmd[1] = 0; HAL_SPI_Transmit
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Console auf µC oder ähnlich
#5112219: > eine Möglichkeit über eine Schnittstelle (z.B. UART<->USB / Netzwerk) > Werte auf einem µC in Echtzeit zu ändern. Nachdem inzwischen "ein µC" vom 6-Pin-SOT23 bis zum 1000-Ball-BGA und von 4MHz bis 2GHz Taktfrequenz und natürlich von 8 bis 32 Bit geht, wäre es für eine wirklich zielführende
wäre es wenn man Variablen schreiben kann. Kryptisch wäre erstmal okay. Arbeite gerade auf einem STM32F103, hatte aber auch schon atmegas und pics in der hand. Grüße Thomas
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Thermoelement Typ K mit ADC auswerten
besser 24bit) dafür vermutlich gehen sollten. Das passt doch nicht mit deiner Anforderung von +-6°C Genauigkeit zusammen. Dein Bereich von -100 bis 1300°C braucht theoretisch nur eine Ausflösung von 1400/6=233. Das geht also locker mit jedem AVR ADC, der liefert dann eine Auflösung von 1,4°C. Mit
Ich hab einen gemultiplexten AD8495 verwendet. Die 4 Kanäle lassen sich leicht auf 8 erweitern. Bei mir kamen T- Type Thermocouples zum Einsatz. Die ganze Schaltung samt Thermosteckern hab ich in einem massiven Alublock eingebaut. Fehler 0,3K max. Digitalisiert mit einem STM32F103 12
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Assembler wo sind eigentlich diese ganzen Genies??
auf Arbeit machen (Assemblercode und Teilassemblercode schrieben) Dazu kommt dass man auf einem STM32F103C8 wohl sowas wie den Kalman Filter nur mit Assembler zum Laufen kriegen könnte (Vielleicht) da jeder normale Compiler dafür zu schlechten Code erzeugt. Dass der C8T6 dafür eh schlecht ist,ist
wenig wie ich von Strickmustern oder Genomen. Wir hatten dir vor Monaten empfohlen, zu lernen, den STM32F103C8 in Assembler zu programmieren. Wie weit bist du denn damit gekommen? Du hast keine einzige Zeile selbst geschriebenen Code präsentiert und ich denke, das entspricht dem tatsächlichen Stand.
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Unbekannter Assembler erzeugt große Änderungen bei kleinem Programm
Taobao steht ein Lager mit 100.000 Stück dahinter, die die Teile für 1 Cent bekommen haben (ähnlich STM32F103 & STM8S aus China). Sich nur ein Stück zu kaufen wäre hinsichtlich der Versandkosten wenig sinnvoll. 100 Stück sollten es dann schon sein.
wenige Assembler-Befehle mit den zugehörigen Opcodes angegeben (im Kontext der Optimierung durch den C-Compiler, wenn google translate nicht lügt): 5E0A MOV A BB1 1B21 COMP A #0x21 2040 T0SN CF 5C0B MOV BB2 A Weiter vorne finden sich noch (S. 73): C028 GOTO 0x28 0030 WDRESET 1F00 MOV A #0x0
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HTU21 Mögliches Problem mit CRC Erzeugung im Sensor
) 7a8ah 31368 4 - CRC Error SHT2x_MeasureHM (T): 65c4h 26052 4 - CRC Error SHT2x_MeasurePoll (RH): 7a7ah 31352 4 - CRC Error SHT2x_MeasurePoll (T): 65c4h 26052 4 - CRC Error SHT2x_CalcTemperatureC
aus. Ich verwende Si7051(ClosedCube) und HTU21(China) und bei mir gibt es unterschiede in der I2C Abarbeitung. Anwendung ist ein STM32F103, I2C Umschaltung zwischen PB67 und PB89. Mit 2x Si7051 funktioniert das. Mit HTU21 funktioniert es nach dem Einschalten genau 1mal. Mit einem I2C-Multiplexer
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LCD EA DIP203 Problem (unerklärbare Zeichen)
Platine ist ein 3.3V Regler, welcher nur für das Display (+Pegelwadler) verwendet wird und der hat 6,8µF Elko und 100nF Keramik am Ausgang. Wenn ich jetzt so sehe, könnten die natürlich etwas näher am Display sein. Kann das mit dem Enable leider nicht mehr überprüfen, habe die Tage meine Kontroller
Hallo Maxim, ich habe ein Projekt MIT Dem Dip 203G-4 und ich verwende den STM32F103: ich habe mir dein Code eingeschaut und im Vrgleich zu meienem gibt es nicht viel Unterschied. Aber ich bekomme nichts am Display. Überhaupt nicht. Eine Frage zu der Beschaltung: muss
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IRMP auf einen PIC18F4520 portieren
sieht das eher wie ein Folgefehler aus. > #define PIC_C18 XC8 ist aber nicht unbedingt C18 ;-) > #define WIN32 Wofür? Vielleicht wegen uint8_t, weil es kein stdint gibt? Dieses Problem mit define von WIN32 totzuschlagen ist eher der falsche Weg.
möchte. Deshalb musst Du nun die Bytes konvertieren, z.B. nach Hex: Eine Möglichkeite wäre: [c] // Konvertierung eine Nibbles uint8_t itox (uint8_t val) { uint8_t rtc; val &= 0x0F; if (val <= 9) { rtc = val + '0'; } else { rtc = val
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Einstieg in die µC-Welt
entweder einen ab, oder musst dir wieder Leute suchen, die Bibliotheken dafür geschrieben haben. [c] uint8_t results[4]; barometer_read(0, 4, results); unsigned padc = (results[0] << 2) + (results[1] >> 6); unsigned tadc = (results[2] << 2) + (results[3] >> 6); double pcomp = a0
genaue Uhr/Taktquelle. Du wirst eine RTC anschließen müssen, zum Beispiel DS1302. Anders ist das beim STM32F103, der hat eine Uhr mit passabler Genauigkeit integriert. Der ESP8266 hat sehr viel Speicher und kann daher problemlos HTML Seiten generieren. Er schwächelt aber beim ADC (sehr ungenau) und hat
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Welche NRF24L01+ 2.4 Ghz Transmitter taugen?
die Platine im Raum gedreht ist, ob man die Hand über die CPU hält (EMV?) oder nicht. Da tickert ein STM32F103 mit 72 Mhz in der Nähe, keine 4cm weiter weg. Jetzt habe ich in der Bucht die hier gefunden, sicherlich auch China Klone. Die Original Nordic Steine liegen ja bei ca 8 Euro nur der Chip.
FIFO ganz voll macht mit 3 Datensätzen. Wie schaut das denn codemässig aus? Bei mir bisher: [c] CSN_LOW; /* Kommando Wort senden fuer Payload mit ACK*/ SPI_TransferByte(NRF24L01_CMD_W_TX_PAYLOAD); for (uint8_t i = 0; i < len; i++) SPI_TransferByte(*(ptr++));
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DCF77 Selbstbauempfänger
den DDH47 Sender gemacht. https://de.wikipedia.org/wiki/DDH47 Als Controller habe ich einen STM32F103 genommen.
tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bday%5D=25&tx_news_pi1%5Bmonth%5D=10&tx_news_pi1%5Byear%5D=2021&cHash=1e27d53fe127612d4f55345fbf7a40b8
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an STM32F103-benutzer, ADC
Hallo, ich habe folgendes Problem: ich habe der AD-Wandler des Microkontrollers STM32F103 wie folgendes programmiert. ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE
RCC_HCLK_Div2); /* ADCCLK = PCLK2/4 */ RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4); #ifndef STM32F10X_CL /* PLLCLK = 8MHz * 7 = 56 MHz */ RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_7); #else /* Configure PLLs *********/ /* PLL2 configuration: PLL2CLK = (HSE / 5)
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BMP280 an PIC18F45K42 mit MPLAP und I2C
BMP280_REG_CONFIG 0xF5 #define BMP280_REG_PRESS_MSB 0xF7 int32_t adc_T, adc_P, t_fine; // void BMP280_Write8(uint8_t reg_addr, uint8_t _data); // // BMP280 sensor modes, register ctrl_meas mode[1:0] typedef
_status = bme280_init(&bme280); } [/c] [c] int8_t user_i2c_read(uint8_t reg_addr, uint8_t *reg_data, uint32_t len) { HAL_StatusTypeDef status = HAL_OK; //initial value is usually zero int32_t iError = BME280_INIT_VALUE
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AVR-Bootloader mit Verschlüsselung
folgender Hinweis: In einer funktionierenden Datei endet diese beispielsweise mit: [pre]:1066A000B1F6D363BA6B8B95869F12841FEB668617 :1066B0007FF6B6B56AB249D283E3D1713A62B66663 :0C66C000C8E77F006C0B23456810000049 :00000001FF [/pre] Eine nichtfunktionierende Datei sieht am Ende hingegen so aus:
0 Request: 14.11.2013 11:19:12.51564 (+0.0000 seconds) FE 00 36 00 26 48 0C 94 B0 01 0C 94 CF 01 0C 94 þ.6.&H.?°..?Ï..? 93 09 0C 94 CF 01 0C 94 CF 01 0C 94 CF 01 0C 94 ?..?Ï..?Ï..?Ï..? ... 861 (!) Zeilen später ... 4F 92 5F 92 6F 92 7F 92 8F 92 9F 92 AF 92 BF 92
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Vollprogrammierbare Zündanlage für 1Zylinder 2 und 4 Takt Motoren
300v wechsel Spannung" die Frequenz und der Strom bekannt? - Jeder VCC Pin des AVR brauch einen 100nF(!) - AVCC solltest du auch Anschließen (wie VCC mit 100nF) - GND an AVR Pin 21 fehlt - IC2 fehlt am Eingang 100nF Wo kommt die Spannung von Pad 6/7 her? - Wie gross soll C3 sein? - Bei T1 währen
können wir uns ja mal austauschen. Allerdings muss ich sagen, dass ich einen wesentlich potenteren µC benutze (Stm32f103rc). Ich muss zugeben ich bin etwas faul, daher hab ich mir nicht den kompletten Post durchgelesen. Zuerst einmal das ganze auf eine fertig geäzte Platine aufzubauen ist eine
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AVR AtMEGA328P-PU u. I2C in Arduino: Probleme mit mehrdimensionale Arrays
Es gibt Mikrocontroller, die nicht einzelne Bytes via I²C aneinander reihen können. So ist das z.B. beim STM32F103. Da muss man die letzten drei Bytes vor dem anders behandeln. Es gibt vielleicht auch Mikrocontroller, wo das gesamte zu übertragende Paket
, wird als erstes Byte die Zeilennummer übertragen. Hier mal Quick-n-Dirty runtergeschrieben: [c] #define L 8 #define C 8 uint8_t array[L][C]; void sendline(uint8_t l) { Wire.beginTransmission(8); Wire.write(l); for (uint8_t i = 0; i < C; ++i) Wire.write
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Verkaufe jede Menge Bauteile
1 4x ENC28J60 DIP 3 3x ENC28J60 SOIC 3 1x 24C1024 DIP 2 1x 24C512 DIP 1 3x 24FC1025 DIP 2 2x 24AA1025 DIP 2 3x MCP2515 DIP 1,5 3x STR712FR2T6 TQFP64 8 3x STM32F103CBT6 LQFP48 6 2x STR711FR2H6 LFBGA64 7 1x ATMega 8535L PLCC44 4 3x MAX7221 DIP 4 6x MAX7119 DIP 4 3x MSP430F2013 DIP 2 [/pre] Versandkosten sind abhängig
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nRF5 SDK vs. nRF Connect SDK (Zephyr)
**************/ int main(void) { uint32_t time_ms = 1; uint32_t time_ticks; uint32_t err_code = NRF_SUCCESS; bsp_board_init(BSP_INIT_LEDS); nrf_drv_timer_config_t timer_cfg = NRF_DRV_TIMER_DEFAULT_CONFIG; err_code
schon gestolpert. Dafür erreicht man z.B. problemlos 25µA mit dauerhafter Erreichbarkeit über BLE. Ein STM32F103 schafft das vielleicht gerade so im power down. Der interne HF RC Osc. braucht sicher weniger Strom als ein Quarz, also ist es nur logisch, dass der uC auf dem läuft wenn der BLE Stack nicht
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Variablen eindeutig benennen damit der Typ eindeutig ist
ist einfach eine Anweisung für Präprozessor. Einen Array mit festen Werten schreibe ich als: [c] static const uint8_t c_7seg[] = { ... } [/c] und kann auch daraus lesen. So etwas kann man aber mit const *nicht* machen: [c] const uint8_t c_DatBlkLen = 0x3F; // 63 Byt max uint8_t
kenne, landet so eine > "Variable" tatsächlich im Flash und das war's. Dann probier doch mal einen STM32F103 aus. Aus [c]#include <stdint.h> static volatile uint32_t * const GPIOA_BSRR = ((volatile uint32_t*) 0x40010810); static const uint8_t iPin = 3; void setPin () { *GPIOA_BSRR = (1
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Zeta SBC V2 Z80 mit Floppy Disk
P8255A-5 5 MHz (200 ns) NEC D8255AC-2 5 MHz (200 ns) D8255AC-5 4 MHz (250 ns) D71055C 8 MHz (120 ns) D71055C-8 8 MHz (120 ns) D71055C-10 10 MHz (100 ns) Harris 82C55A-5 5 MHz (200 ns) 82C55A 8 MHz (120 ns)
Default reentranten Code (anders als bei MCS-51 oder Padauk). Mit dem STM8 unterstützt SDCC übrigens auch eine Architektur die nichtorthogonal ist, aber sich dennoch gut für C eignet. Aber auch der STM8 ist noch nicht das Ende der nichtorthogonalen Fahnenstange. Man könnte
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Schaltplankontrolle - Tomatenbewässerung
sorry, das PDF eignet sich sicherlich besser zum anschauen. Mit dem ganzen würde ich gern bis zu 8 Tomatentöpfe bewässern :-) Es soll auf ein STM32F103C8 DevBoard gesteckt werden, daher oben links die Connections. Ansonsten gibt es eine 12V Pumpe, einen Durchflusssensor (12V), 7x Feuchtigkeitssensoren
Hersteller-HR-Batterie-HR-Bike-Power-12V-GEL-Motorradbatterie-YB4L-B-50411-5Ah.html?sPartner=shopping&gclid=CjwKEAjwmdu5BRCg1O3a-tDY0AQSJACKPgRKorR6WR6_8ldpawT2GlLCH0BXkhKMqareketLwa1cBhoCuznw_wcB (Oder ein 3S LiPo Akku als Alternative, falls ich es mit der Ladeschaltung hinbekomme, dazu geht der Laderegler leider nicht) Damit
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Einsteiger Debugger für STM32
Hallo, ich möchte mich mit ARM Mikrocontrollern beschäftigen, dafür habe ich mir den STM32F103C8T6 von STMicoroelektronics ausgesucht. Ein Board habe ich bereits selbst entwickelt, geätzt und es funktioniert sogar!!! Ich habe mir (um erstmal eine all in one lösung zu haben die 30 Tageversion
Ist so'ne Sache: Wenn Du ausschließlich bei den STM32 bleiben willst, würde ich den ST-Link nehmen (z.B. bei HBE oder so). Damit läuft Atollic super. Ist aber gerade am Anfang schwer zu sagen, welcher Hersteller einem später wirklich zusagt. Ansonsten
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Probleme mit RFM69CW Modul
Hallo zusammen! Ich habe hier einen Aufbau mit STM32F103 Mikrocontrollern und dem Funkmodul RFM69CW. Die SPI Ansteuerung funktioniert gut und ich kann die Register auf mehreren Entwicklungsboard Aufbauten lesen und schreiben. Mein Aufbau ist folgendermaßen: 1. Board STM32-H152 mit Pollin "Funkmoduladapter RFM12/RFM12B" 2. Board Olimexino STM32 mit Pollin "Funkmoduladapter RFM12/RFM12B" Die Adapterboards dienen nur der Adaption der Funkmodule und sind per Steckkabel
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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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ZX81 plus38 Clone
hier auch direkt einen "um die Ecke": https://www.mikrocontroller.net/topic/490145 Läuft auf STM32F407VET6-China-Board. Aber auch auf Linux (Framebuffer und/oder X11) und Windows (QT).
vorgenommen: C1 und C2 des Kristalloszillators wurden auf 4,7 pF abgesenkt Das Signal n6.5M wurde entfernt und Flip / Flop U18B wurde mit dem nicht invertierten Takt 6.5M getaktet Der entfernte Wechselrichter U21D
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Arduino Nano interner Temperatursensor auslesen
ATmega328P ausprobiert: Das TS_GAIN ist nicht gesetzt (0xFF). Die Device Signatur stimmt aber 0x1E 0x95 0x0F = ATmega328P. [c] [00]: 1E [01]: B8 [02]: 95 [03]: FF [04]: 0F [05]: FF [06]: FF Device signature: 1E 95 0F RC oscillator calibration byte: B8 [/c] Evtl. kann das ja mal jemand
Beitrag #6813552: > Scheint dir das realistisch zu sein? Das hatten wir schon einmal bezüglich des STM32F103C8T6 diskutiert. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich glauben soll. Ist das nicht zu aufwändig? Und wenn eine Hälfte des Speichers schon ab Werk kaputt is, wie vertrauenswürdig ist dann die andere