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Assembler bleibt weiterhin aktuell & wichtige Programmiersprache
schon vergleichbar bzw. kann auf dieser Ebene in einen Topf geworfen werden. x86-Assembler mit allen 8-Bit-, 32-Bit-Assemblern usw. in einen Topf zu werfen kann man zu Statistikzwecken zwar machen, wenn man sich der limitierten Aussagekraft dessen bewusst ist – wie der TO daraus aber irgendwelche Schlüsse
Netzwerkkommunikation, die aus dem Netzwerk gespiesen werden mussten. Raus kam dann, von Anfangs einem STM32xx schlussendlich ein F2013 Einsparung an Strom 2000% Einsparung PCB und Bauteile 200% Kostenersparnis lag bei rund 1%, wenn man es wieder mit allem Hochrechnet (Inkl Programmieroverhead) Man kann
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Probleme mit dem 80c51ed2
vorne steht aber auch: • High-speed Architecture – In Standard Mode: • 40 MHz (Vcc 2.7V to 5.5V, both Internal and external code execution) • 60 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code execution only) – In X2 mode (6 Clocks/machine cycle) • 20 MHz (Vcc 2.7V to 5.5V
Produktion und schon für 10€/Stk zu haben 😣 Das ist alles Nostalgie in Reinstform. Selbst ein 30cent stm8 bietet in allen Belangen mehr. Mach einfach so wie Du immer gemacht hast. Hat für Dich vorher funktioniert und für alles was heute das Leben so angenehm mit MCUs macht, müsstest Du wohl einmal
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Benzin-Generator nachrüsten mit AVR
https://www.amazon.de/LaDicha-Universal-Automatische-Spannungsregler-Gleichrichter/dp/B0783P9ZV8
Erzeuger zu kaufen, der nur eine 230V Steckdose und sonst nichts hat.
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Fragen zur IR-Informationsübertragung
erstaunen haben eine ganze Menge Controller IRDA. Das muss noch jemand in grossen Umfang einsetzen. (z.B STM32F051, STM32F103, STM32G071, STM32L151, usw...) Es gibt auch noch neue Transciever: TFBS4711 Olaf
Zu meinem eigenen erstaunen haben eine ganze Menge > Controller IRDA. So ist es. > (z.B > STM32F051, STM32F103, STM32G071, STM32L151, usw...) Und auch alle AVR XMega (sowie deren Erben in Gestalt der neueren Tinys und Megas sowie AVRxxxDy). Und vermutlich noch eine ganze Menge mehr in
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Fragen zu Waveshare e-paper 1.54"
steht +/- 10 bis 20V, also max. 40Vss. Jetzt ist auch klar, wozu die kleine Schaltung auf dem Modul dient, der Controller liefert eine Oszillatorschwingung GDR, damit transformiert der Transistor die 3,3V auf diese Spannungen
das zip herunterladen. Darin im Gesamtordner "e-Paper-master" drei Unterordner für Arduino/Raspberry/STM32. In "Arduino" gibt es für mein 1.54 Inch Display drei Unterordner epd1in54/epd1in54b/epd1in54b_V2 Welches gehört zu meinem Exemplar? Anscheinend gibt es zwei nicht kompatible Controller, hier
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TFT Display mit LVDS Eingang: wie ansteuern?
Beschreibt dieses pdf diese Art von Schnittstelle? Wenn ja, dann wären zumindest die gro0en STM32 schon geeignet. Wobei man bei der benötigten Menge Speicher eher ein (S-)DRAM anschließen muss. https://www.st.com/resource/en/application_note/dm00287603-lcdtft-display-controller-ltdc-on-stm32
6bit + Hi-FRC) * Interface: Einkanal LVDS Also was jetzt: 6bit RGB mit Faxen, aber kein richtiges 8bit RGB? Einkanal LVDS: Schoen, aber wieviele Lanes? 3 Lanes waere ein Indiz fuer 6bit RGB. 4 Lanes vielleicht eher fuer 8 bit - aber wer weiss das schon. Und wo gibts die fuer das LVDS Interface des
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Teensy Midi Hub & Prozessor
Ich habe sowas auch mal mit einem STM32F4-Discovery gebaut (mit 6 MIDI In/Out), und die Teile für die Teensy-4.1-basierte Variante liegen hier auch noch rum. A. B. schrieb im Beitrag #6932569: > ich bin mir nicht ganz sicher ob mir
sucht. Der TO hat sicher einen ganzen Sack voll Midi Geräte sonst würde er nicht auf die Idee mit 8x8 Interface kommen.
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STM32F030xx > EXTI Interrupt
Guten Abend, ich ein Evo. Board von STM (STM32F030xx DISCO). Dort ist Taster an PA0 angeschlossen. Wird dieser Taster gedrückt, liegt an PA0 3V an. Nun versuche ich diesen Pin mit hilfe des dazugehörigen Interrupts auszuwerten. Leider
ja auch kein Selbstgänger. Da muß man wohl schon selber handanlegen. Selbst wenn man z.B. aus einem STM32F103C8xx einen STM32F103CBxx machen will, der sich einzig in der Größe des Flash unterscheidet.
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Gibt es irgendwo Liste, die die Fertigungstechnologie in Relation zu den Entwicklungskosten setzt?
Zahl nehmen und erst einmal da anfangen". Denn irgendwo muss man ja anfangen. Warum war es nicht 8,9 µm oder ganz optimiert, 8,862 µm?
selbst, oder stellt die Widerstände selbst aus Porzellanröhrchen mit dem Bleistift her. Ein STM32F4xx kommt schätzungsweise auf die Leistung, die ein 486er damals hatte -- er schluckt aber weniger Strom und bringt deutlich mehr Peripherie on Chip mit. Mehrprozessor- systeme wären denkbar
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GSM Schalter programmieren ohne Anleitung.
können, aber jetzt komm ich nicht weiter. Habe in der Bucht folgenden GSM Schalter erworben: Sim800C Stm32F103C8T6 https://www.ebay.de/itm/284522566135?mkevt=1&mkpid=0&emsid=e11051.m43.l1123&mkcid=7&ch=osgood&euid=8071a5ec22d842ca98c01dced6e4c01c&bu=43129502878&osub=-1~1&crd=20211228021106&segname=11051&
30 sec. diese Beschreibung (ungeprüft), bei googlee der erste Eintrag: Beschreibung: Spannung: 9V-36V, wenn mit 9V netzteil, die aktuelle müssen über 1A Relais interface: Mit 250V 10A relais, sie können direkt bedienen meisten der elektrischen geräte auf dem markt. SIM Karte Buchse: Einsatz sim-karte
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Lötkolben/Lötstation für blutigen Anfänger gesucht
sein? Habt ihr dazu Erfahrungen bzw. betrifft das alle "T12 Klone"? https://www.youtube.com/watch?v=ZL8sVySyBoA https://www.youtube.com/watch?v=B5iuSzpom38 https://www.youtube.com/watch?v=UdhqMX8k1Sg
Wen ich jetzt so einen T12 Klon kaufe, aber das 24V Netzteil sepparat ist, wäre das dann ebenfalls sicherheitstechnisch problematisch bzw. müsste man dort noch etwas verbessern unm CE Konform unterwegs zu sein? https://www.banggood.com/de/KSGER-Mini-STM32
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20 LEDs unabhängig voneinander ansteuern
Ein STM32 mit mindestens 20 freien GPIO sollte das schaffen. Der Rest ist Software.
interessant. Am Ende werden das ganz normale 20 (vielleicht auch 18 oder 20 oder 24) einfarbige LEDs (12V, 0,5W). Falls der Chip zu wenig mA ausgibt (den ESP32 sollte man z.B. nicht mit mehr als 15mA pro GPIO belasten), dann schalte ich noch einen kleinen Mosfet dazwischen. Das ist nicht das Problem. Nur
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IRMP-Anwendung
bei Kaseikyo ist das obere Nibble von flags oft 0. Als Alternative könnte ich auch [[IRMP]] auf 32 Bit Adresse und 32 Bit Kommando aufbohren. Auf 32-Bittern wie STM32 wäre das auch kein Problem, auf AVRs könnte das bei einigen Anwendungen jedoch zu Problemen führen, da hier die ISR ziemlich zeitintensiv
war wichtig, das die Fernbedienung mit einer LiIon Zelle (3,5 - 4,2 Volt) läuft. Deswegen auch nur 8MHz Takt. Willst du einen MC schneller takten, musst du ihm nämlich auch die vollen 5V geben. Der o.a. IRMP Schnüffler mit LCD läuft auch mit einem Mega328, damit die ganzen Protokolle reinpassen.
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PAL-Röhren TV auf NTSC umbauen
ausreicht oder da doch noch mehr zu tun wäre. Würde mal versuchen das mit einem Arduino Nano oder STM32 Bluepill hin zu bekommen.
data send from TV (Master) to TDA (Slave) */ void receive_event(int num_received_bytes) { uint8_t buffer[32]; uint8_t data; int i = 0; // read message into buffer while(Wire.available()) { data = Wire.read(); buffer[i++] = data; // detect "bad write" (0x20, 0x00
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Wer hat updates wegen Log4J gemacht? Wenn ja, welche?
könnte bzw. sollte. Die CubeIDE hat log4j (CubeIDE sollte sich natürlich updaten lassen) CoIDE V1.7.5 hat sie auch Was CoIDe betrifft möchte ich es nicht vorschnell entfernen weil alte STM32 Projekte möglicherweise damit bearbeitet werden müßten. CoIde 1.7.5. hat für mich immer gut funktioniert. In Arduino, nur V1.8.12, 13, 15 hatten log4j. V1.8.9 hatte interessanterweise keine LOG4J drinnen. Ich habe die entsprechenden core log4j mit der neuesten Version (V1.8.18) ausgewechselt und alles funktioniert (noch).
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STM32L4 SDMMC Cube IDE
Das: https://community.st.com/s/question/0D50X00009XkeZ4SAJ/stm32l4-sdmmc-command-timeout hast du gefunden?
Ich habe in letzter Zeit wieder STM32L4 DMA SD Card RTOS gearbeitet und ein paar funktionierende Beispielprojekte auf Github hochgeladen. Die STM32L4 sind ansich total brauchbare uC, nur leider hat STM die SDMMC Implementierung nie wirklich
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Ansteuerung VFD mit LM3914
Microcontroller eher doof. Weil man dann > Wechselspannung fuer die Heizung braucht. Ich habe das VFD mit 2,8V DC Heizspannung und +24V für Segmente und Grids ohne Helligkeitsunterschiede zum Laufen bekommen. 2,8V sind ja auch nur 12% von 24V, daher sieht man das überhaupt nicht. Wechselspannungsheizung könnte
> Ich habe das VFD mit 2,8V DC Heizspannung und +24V für Segmente und > Grids ohne Helligkeitsunterschiede zum Laufen bekommen. Ja, das hast du echt Glueck das deine Heizspannung so niedrig ist. Meine liegen so in der Gegend
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ATTINY85 als DCF77-Empfänger
und AVRxxxD... Der Unterschied zu den ollen XMegas ist vor allem das, was sie auch gegenüber den STM32 auszeichnet: der weite mögliche Bereich der Versorgung (1.8..5.5V). Das macht sie viel flexibler einsetzbar. Zusätzlich gibt es auch noch einige weitere Gimmicks geringerer Bedeutung. Der wesentliche
// ### Empfänger für den Wettersender Pinneberg "DDH47" auf 147.3 MHz ### // // - Hardware // STM32F103C8 - "Blue Pill Development Board" // // - Anschlüsse // GPIO-PA7: Antenneneingang: 147.3 MHz, mind. 0.1mV // GPIO-PA9: UART-Ausgang: "9600 8N1" (9600 Baud, ein Startbit, acht Datenbits
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Frequenzen aufwärtsverschieben
für den Strahl ausgibt. Oder nur y, wenn du die x-Ablenkung über die Zeit machst. Das wäre mit einem STM32 ein nettes Projekt für die Zeit "zwischen den Jahren".
den Strahl ausgibt. Oder nur y, wenn du die x-Ablenkung über die > Zeit machst. Das wäre mit einem STM32 ein nettes Projekt für die Zeit > "zwischen den Jahren". Ja, zu dem Schluss sind wir in dem verlinken Faden auch gekommen: Das ist einfacher mit einem µC. Ich dachte nur dass das hier vielleicht
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Auto Relais einfach mit Arduino ansteuern
6 Relais gleichzeitig einschalten. Ein sehr guter Hinweis! Die I/O-Karten von AdLink setzen für 8 Ausgänge drei ICs auf die Platine, wegen der Summenlast. Nehme ich mal 6 Relais zu 150 mA = 900 mA. Der Ausgang hat dabei etwa 1,2 V Restspannung (max.), gibt 1,1 Watt. Laut STM-Datenblatt hat
ist. @Christian H. Ich habe ja gescrieben dass ich den DCDC Netzteil von Amazon habe wo ich 8 bis 40 Volts geben kann und dafür 5V rausbekomme. Also wenn das Auto mehr als 12V machen will gibt mir die DCDC Netzteil trotzdem nur 5V zurück. Und Spannung gibt mir der 25W was für den Aduino reichen
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arduino esp32 32bit/64bit-problem
"Arduino ESP32 core v2.x.x cannot be used on Windows 8.x x86 (32 bits), Windows 7 or earlier. The Windows 32 bits OS is no longer supported by this toolchain. The Arduino ESP32 v1.0.6 still works on WIN32. You might
Joachim B. schrieb im Beitrag #6918132: > aber unter 32&64 bit nur die 1.8.9 1.8.16 geht definitiv mit Win7-32bit
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ITOA ohne Division/Modulo
dezimal vorliegen oder hex? Anscheinend darf es beides sein https://doc.embedded-wizard.de/uint-type?v=8.10 Data types: uint8, uint16, uint32 Represents an unsigned integer number stored with 8, 16 or 32 bit. decimal‑literal 0xhex‑decimal‑literal https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Arithmetik
geschrieben. Besser wäre zum Beispiel https://www.mikrocontroller.net/topic/25059#4891404 Auf einem STM32F407 dauert die Wandlung long2a unter 5 µs.
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FT232 ähnliches USB mit atmega32u4 unter C
leider hat das 32u4-Board einen 5V-Spannungsregler und ist daher nicht einfach per Jumper auf 3.3V umstellbar. So muss ich den Pegel anpassen für die 3.3V des RS232-CO2-Sensors.
mit der Implementierung von ST (in Cube MX) oder W.S (verbesserte Version: http://stefanfrings.de/stm32/stm32f1.html#vcpnohal) ausprobieren. Die Baudrate ist jedoch bei USB-UART Adaptern relevant um die Übertragungsrate der UART Schnittstelle zu konfigurieren.
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Datenstrom auf Zeichenkette untersuchen
1000, 10000,...) reinläuft wie Butter: so ein binärer Rechner tut sich mit dem Zweiersystem (2, 4, 8, 16, 32, ...) viel leichter. Und dann wird so ein Ringpuffer auch recht kompakt: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/51-Fifo
komplex und für komplexe Aufgaben manchmal unzureichend. Dafür kann man relativ leicht auf andere STM32 wechseln.
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8x8 g click mit STM32
Bei meinem STM Muss ich die SPI-Pins noch konfigurieren. Aber das ist auch ein anderer STM-Typ mit wesentlich mehr Pins. int Pin::SetToSpi (uint8_t ui_AlternateFunction) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct =
Srdjan S. schrieb im Beitrag #6911386: > Er läuft laut dem Reference Manual glaub ich eh auf 5V Aber dein STM32 liefert nur 3,3 Volt Signale. Ich mal mal gelesen, dass man die 5V toleranten Ausgänge auf Open-Drain umkonfigurieren kann und dann mit einem Widerstand über 3,3V hinaus auf 5V
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uC Crystal Berechnung
Hallo zusammen, ich würde gerne eine Schaltung mit dem STM32 aufbauen. Dieser benötigt einen 8MHz Crystal und ich würde gerne folgenden benutzen: https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2103291135_Yangxing-Tech-X50328MSB2GI_C115962.pdf CL ist bei dem Exemplar das
ST selber hat mit AN2867 eine gute Beschreibung für die Quarzoszillatoren der STM32 herausgebracht. https://www.st.com/resource/en/application_note/cd00221665-oscillator-design-guide-for-stm8afals-stm32-mcus-and-mpus-stmicroelectronics.pdf (Falls der Link irgendwann nicht mehr
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i2c hört auf zu funktionieren
der Highpegel so? Also 2.x Volt? Ist das der Pegel, den du da erwartest? Oder ist das evtl. ein 3.3V Bus, wo ein Teilnehmer mit eher nur 1.8V rechnet und alles drueber verzweifelt ueber'ne interne Diode nach 1.8V ableitet? Die Flanken, insbesondere die steigende kommt mir verdaechtig schnell vor. Sind
ist. Aber mein Programm lief noch nie so weit wie jetzt mit dem Sleep am Ende... [code] uint8_t write_buffer[] = {v, v2, v3, v4, v5, v6, v7}; MSS_I2C_write(ausgewöltesI2C, 0x40, write_buffer, 7, MSS_I2C_RELEASE_BUS); MSLEEP(1000); [/code] Jetzt nochmal alten Code-Stand drauf machen
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Zeitsteuerung Atmega8
einen Uhrenquarz verwenden kann. > > Eine AVR (z.B. ATtiny45) können das, und auch viele (alle?) STM32. Müsste schon beim atmega8 bleiben..
Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #6907529: > Eine AVR (z.B. ATtiny45) können das, und auch viele (alle?) STM32. Er HAT sich den AVR schon ausgesucht, nämlich ATmega8, einfach mal seinen Beitrag vor dem posten lesen, und der kann sehr wohl mit Uhrenquartz an Timer2 energiesparend betrieben werden.
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Systick zu langsam / Hardwarefehler
Moin, ich setze in einer Serienproduktion STM32F103RF ein. Ab und zu schaue ich mir mal Ausfälle an, die den Fertigungstest nicht bestanden haben, um ggf. Optimierungen durchzuführen. Da es sich um ein kommerzielles Produkt handelt, kann ich
Leg doch mal den F_CLK auf den MCO Pin und schau es dir dort an. Der SYS_CLK wird davon mit /8 abgeleitet. Schwingen deine Oszillatoren sicher? Oszillator Fallback auf HSI wird überwacht?
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Virtual Function Elimination ARM GCC
nicht genutzt, ihren Weg ins fertig Binary und verdoppeln dort die Codesize. Compiler: ARM GCC 9.3.1, STM32CubeIDE V1.8.0 kompiliert wird mit: -Os -ffunction-sections -fdata-sections -Wl,--gc-sections -nostartfiles -nodefaultlibs -nostdlib Ich habe auch bereits folgende Optionen ohne Erfolg probiert
Hier mal ein STM32CubeIDE Project, mit dem ich das ganze mal ausprobiert hab. Wenn ich bei DerivedClass die Vererbung wegnehme (: public BaseClass auskommentieren und override löschen) verschwindet die Funktion DerivedClass
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AVR + BSS123 + LEDs
Umfeld (Weisse Ware). Da wurde er z.B. benutzt, um die 3.3V UART Schnittstelle eines STM32 auf 5V zu bringen. Und auch für einiges andere, da billig. In dem Umfeld gilt halt auch: gut ist gut genug. Ich kenne den BSS123 als Wald-und-Wiesen LL-MOSFET für kleine
kenne den BSS123 aus meinem beruflichen Umfeld (Weisse Ware). Da > wurde er z.B. benutzt, um die 3.3V UART Schnittstelle eines STM32 auf 5V > zu bringen. Und auch für einiges andere, da billig. In dem Umfeld gilt > halt auch: gut ist gut genug. Ich kenne den BSS123 als Wald-und-Wiesen > LL-MOSFET
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Lüftersteuerung per GPIO und Transistor
Masse-Unterschied durch 2 verschiedene Netzteile (12V LEDs, 5V µC)? Als ich auch dem PC Netzteil die 5V für den µC verwendete und gleichzeitig 12V für die LEDs liefs exakt wie erwartet und LEDs ließen sich dimmen per PWM. Weder mein STM32F4 noch der ESP32 erlauben 12V Versorgungs-Spannung, die ich ja aber für den Lüfter benötige. Sollte ich jetzt A) einen 12V zu 5V DCDC Stepdown Spannungswandler besorgen und auf das USB-Netzteil des µC verzichten
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Suche Bauteil
Arduino Nano, müssten also 5Volt sein. Wenn ich > es im zweiten Schritt packe werde ich Code auf einen STM32 portieren, da > wären es nur 3,3V, die könnte man über den Verstärkungsfaktor auf 10Volt > bringen. Der LTC2644 kann auch mit 3,3V betrieben werden, sogar gemischt 3,3V/5V. Details siehe Datenblatt
Arduino Nano, müssten also 5Volt sein. Wenn ich > es im zweiten Schritt packe werde ich Code auf einen STM32 portieren, da > wären es nur 3,3V Du kannst auch an den Eingang einen npn Transistor mit Basiswiderstand schalten, den du mit stabilisierten 5V betreibst. Dann ist es egal, ob an der Basis 2,5
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Daten über I2C von AtTiny85 als Slave auslesen / TinyWireS Lib
wird damit eine andere "Macke" kaschiert. Bei mir laufen IIC-EEPROMs allein mit den Pullups eines STM32 mit 100 kHz. Es geht eben, wenn man weiß, was man macht, und sich zur Sicherheit die Signale auch mal ansieht.
USB-I2C-Bridge <=> AtTiny Bridge: MCP2221 Attiny: AtTiny85 Pullup-Widerstände 2K (funzt nicht bei 5V), 10K funzt überhaupt nicht,4,7K funzt bei 5V und 3,3V
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Ungewollte Pfade in S19-datei
kosmetisches Problem, würde mich aber trotzdem interessieren. Stefan C COMPILER COMMAND LINE: cxstm8 +warn +mods0 +split -pne -pp -dSTM8S003 -i..\..\..\firmware -i..\..\..\..\libraries\stm8s_stdperiph_driver\inc -i..\..\..\..\utilities\stm8s_eval -i..\..\..\..\utilities\stm8s_eval\common -i..\..\..\..\utilities\stm8s_eval\stm8-128_eval $(ToolsetIncOpts) -cl$(IntermPath) -co$(IntermPath) $(InputFile) LINKER COMMAND LINE: clnk $(ToolsetLibOpts) -o $(OutputPath)$(TargetSName).sm8 -m$(OutputPath)$(TargetSName)
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Suche günstige 32Bit MCU Plattform ähnlich Arduino
MaNi schrieb im Beitrag #6896967: > Wenn du die 5V streichst bist du bei STM32 gut aufgehoben. Wer heute noch auf 5V-Technik setzt, verschwendet Energie. 3.3V sind doch seit ein paar Jahren (Jahrzehnten?) Standard.
noiasca schrieb im Beitrag #6897130: > noch nicht genannt: > > ESP32 der kann 5V ab? Einige Nucleo-Boards (von STM) haben sogar Arduino-kompatible Steckverbinder. Aber eben alles nur (noch) 3,3V-Boards.
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TTN V3 das Ende einer guten Idee?
Jedenfalls nicht zum jetzigen > Zeitpunkt. Warum? Der Zeitpunkt ist genau richtig. Wir haben mit dem STM32WL55 einen benutzbaren Chip, der ein LoRa-Modul integriert hat. Das Ding kann viel und ist kostengünstig. Wir haben mit dem ASR6501, der aber etwas seltsam ist, sowas ja auch schon, aber der STM32WL55
STM32WL55 ist einfach nochmal > besser, weil er einfach viel mehr kann. Die Entwicklungsboards für > LoRaWAN-Lösungen sind kostengünstig, die Gateways kommen mittlerweile > auch in gute Preisbereiche
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Taktgenauigkeit v. Quarz
Maddin vielleicht ist ja doch ein Quarz drauf? Ich habe mal einige Arduino Leonardos (ATmega32u4) und ProMicros (auch ATmega32u4) untersucht. Alles 5V-Ausführung mit 16 MHz. Hintergrund: Ich hatte mal die Uhrzeit von einer RTC (DS1307, auf einer billigen Logger-Shield-Platine) verwendet und mich
Martin MMH schrieb im Beitrag #6895337: > Ich habe mal einige Arduino Leonardos (ATmega32u4) und ProMicros (auch > ATmega32u4) untersucht. Alles 5V-Ausführung mit 16 MHz. Die brauchen den auch weil sie selber USB machen. Auch das läuft mit Keramikresonator aus dem Takt.
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Briefkastenmelder mit ESP-07s und Selbsthaltung mittels Mosfet
0.1µA. Den könntest du sogar vor deinen Spannungsregler schalten (Anzapfung nach 3 AA-Zellen mit 4.5V) und so alles danach abschalten. Nebenbei: es muss kein Tiny45 sein, auch der Tiny13, Tiny25 usw. im 8pol. Gehäuse sind verwendbar und vom Stromverbrauch im Tiefschlaf gleich. Dem Prozessor ist es
Noch eine Frage... Der Beschriebene Spannungsregler ist für 3V. Wie verträgt der sich mit dem DS18B20 der eigentlich für 3,3 V ausgelegt ist. Ist es hier ein Risiko die Versorgungsspannung auf 3V runter zu setzen? Da wäre ich ja am MIN Limit des DS18B20? LG
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Platzsparende ICs für ferngesteuerte Spielereien gesucht
treiben kann. In der Schaltung hängt an den Pins 3/4 der DC Motor für die Lenkung und an den Pins 7/8 der DC Motor für den Antrieb der Hinterachse. Pin 2 ist GND und Pin 6 ist Vcc (6 V durch 4 AA Batterien). Via Pin 1 scheinen sich beide Motoren über ein 1-Wire-Protokoll steuern zu lassen. Pin 5 ist
Schnittstelle ist einfach und gut zu debuggen. Compiler/Debugger+gute SW-Pakete gibt es für LPC oder STM32 en masse. Beispiel: https://www.we-online.com/catalog/en/THYONE-I 12x8mm
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Websocket, .send geht, wie funktioniert ".receive"?
zuweise (dachte, das geht nur andersherum). Wenn das jetzt noch vom STM32 aus geht, bin ich glücklich *g*.
500ms, bis der Slider auf der Webseite nachzieht. Obwohl nur ein JSON-String mit einer payload von 8 chars übertragen wird ("vol":xx). Andere Erfahrungsberichte jammern schon über nur 150ms. Mal checken, ob das Synchronisieren verbessert werden kann, indem die Daten, die vom STM32 zur Webseite gehen