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Def. Mikrocontroller auf Geschirrspüler-Platine?
Naja dass scheint was spezielles für die BSH von STM zu sein. Wenn Du Glück hast ist er pinkompatibel zu einen ähnlichen, z.B. den STM32F103VDT6. Das heißt aber noch lange nicht (auch wenn man ihn mit der orginalen FW flashen könnte) dass die Steuerung
schrieb im Beitrag #7752035: > Wenn Du Glück hast ist er pinkompatibel zu einen ähnlichen, z.B. > den STM32F103VDT6. Das scheint sehr gut zu passen! Ich persönlich würde per Scope messen, ob der Quarz schwingt, denn dafür müssen im uC meist schon einige Schritte ausgeführt werden, bevor er das tut (jaja
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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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STM32 vs. AVR16 messen von Spannungen von 0,5-1,2V
von minimaler VDDA/VREF+ Spannung von 2,0V (STM32F303, STM32C011) - beim STM32F042 sind es sogar 2,4V... Wie misst man mit einem STM32 dann z.B. 0,5V-1,0V ohne 50% oder mehr der Auflösung zu verschenken?
etwas von minimaler VDDA/VREF+ Spannung von > 2,0V (STM32F303, STM32C011) - beim STM32F042 sind es sogar 2,4V... > Von STM32 gibt es noch H-Serie, z.B. H723. Zuerst scheint zu groß für diese Aufgabe. Aber H723 ist nicht wesentlich teurer (z.Z. 5,75 €
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ATMega Auslaufmodell?
funktionierende Bibliotheken für UART, I2C, Modbus - werde ich als Nächstes einen STM32 verwenden. Und je nachdem wie mir das gefällt kann es sogar sein das der ATMega bald für mich keine Rolle mehr spielt ;)
STM32 (genauso natürlich auch bei äquivalenten Serien anderer Hersteller) übersieht man aber sehr schnell die Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Funktionsblöcken. Bei der Arbeit mit STM32CubeMX ist es
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Zephyr STM32F103C8 canbus pin mapping
Allerdings weiss ich nicht, wie das pinctrl ausschauen soll, damit ich CANRX/TX auf PB8 und PB9 kriege. stm32_min_dev_stm32f103xb_blue.overlay: [code]/ { model = "STM32 Minimum Development Board (Blue)"; compatible = "stm32_min_dev_blue", "st,stm32f103c8"; leds {
can_tx_remap1_pb9[/code]. Nicht ganz konsistent... Zur Vollständigkeit: [code] / { model = "STM32 Minimum Development Board (Blue)"; compatible = "stm32_min_dev_blue", "st,stm32f103c8"; leds { led: led { gpios = <&gpiob 2 GPIO_ACTIVE_LOW
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Probleme mit STM32F103 und SPI1 remapping
Hallo allerseits, ich habe mich mal nach längerer Pause wieder an die STM's rangewagt und habe mir ein kleines Board zum Spielen designed und gebaut. Dabei handelt es sich um ein Board mit dem STM32F103, der auch auf dem BluePill-Board verbaut ist. Ich habe am SPI1 ein
Bist du sicher, dass es ein originaler STM32F103C8 ist?
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Unbekannte Platine in MC-22 Graupner
zurückschalten kann, hier sind jedoch zwei 2,4GHz Antenne verbaut 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
Carsten L. schrieb im Beitrag #7715465: > Haupttreiber ist ein stm32f103c8t6. Das ist kein "Treiber", sondern ein ganz gewöhnlicher Microcontroller.
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MODBUS - C Librariy für Microchip PIC 16Fxxx ?
kann man es ordentlich implementieren. Ich machte vor Jahren einen Modbus Sensor mit freeMB auf einem STM32F103. Das funktionierte absolut ordentlich. Der Stack kommuniziert über Funktionszeiger und Callbacks mit der Anwendung. Das funktioniert sehr zuverlässig. Die Modbus Engine lebt da total im Hintergrund
der Firma AVR als Modbus Slaves oder kleine Master. Die großen Master für diverse Slaves werden mit STM32F4 oder H7 umgesetzt. > Für die Anwendung des Wechselrichters würde ich es auch mit Arduino MB > machen. Das könnte gut in einem Abend fertig sein. Ich erledige privat alles mit AVR oder Arduinos
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16 UARTs für MIDI
13 Uarts hast Du im STM32H56x, 11 im H725, 10 im F413.
der Inputs. Da dies aber nur mit einer Zykluszeit von 1 Bitdauer erfolgen muss, darf dies bis zu 32 µs, also 2304 CPU-Zyklen auf dem STM32F103 oder 4160 CPU-Zyklen auf dem RP2040 dauern. Selbst für 32 Inputs dürfte das noch locker machbar sein. In diesem Teil der Software werden auch die Outputs
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Nach Initialisierung falsche Werte im Struct
Halo Kollegen. Komme mit Initialisierung einer Struktur nicht weiter. Mikrokontroller - STM32-F103-Olimex, IDE – Eclipse, Compiler - GCC, G++ Der Compiler meckert nicht aber die Werte der initialisierten Struktur sind falsch. Die Struktur beschreibt einen Zeichensatz (Font) für die
Prozessoren im RAM (oder > gar in Registern) gelagert Ja, hängt vom Linkerscript ab. Aber beim STM32 wird normalerweise alles was "const" ist in den Flash gelegt.
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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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Stm32F103 empfängt keine RTR Nachricht. gelöst
if (HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan, &sFilterConfig) != HAL_OK) { // Fehlerbehandlung } }[/c] Dieser Filter soll auf 0x50C filtern. Das klappt auch ganz gut wenn ich auf dem STM32F302R8 mit [c]can_send_message(&can, 0x050C);[/c] eine Datennachricht sende. aber wenn ich eine RTR sende empfängt
can.rx_header.StdId); printf("Filter Match Index: 0x%ld\r\n", can.rx_header.FilterMatchIndex); for(int x=0;x<4;x++){ printf("Data %d: 0x%X\r\n", x, can.rx.int_data[x]); } printf("###########STM32F103######00########\r\n"); //can_send_id(&can); }[/c]
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IRMP
(getestet auf STM32F401RE/F411RE Nucleo, STM32F4 Discovery) STM32F10x (getestet auf STM32F103C8T6 Mini Development Board) STM32 mit HAL-Library (NEU!) STM8 STM8S103F3 TI Stellaris LM4F120 Launchpad (ARM Cortex M4) ESP8266
- 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 irmp-main-esp8266.c - ESP8266 irmp-main-mbed.cpp - MBED examples
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STECCY
Schaltplan des STM32F407VET6-BlackBoards: STM32_F4VE_SCHEMATIC.PDF Komplettübersicht Steckerbelegungen: STM32F407VET6 black board Einzelübersicht Steckerbelegungen: JTAG und TFT: Black STM32f4VET6-2 Pinouts JTAG-TFT.pdf Pinouts linke Seite: Black STM32f4VET6-2 Pinouts Left.pdf Pinouts rechte Seite: Black STM32f4VET6-2 Pinouts Right.pdf Pinouts linke und rechte Seite: Black STM32f4VET6-2 Pinouts Left-Right.pdf Für STECCY benötigt werden der FSMC-Anschluss
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STM32 soll bestimmte Zeilen von einer .txt einlesen und verwenden
Daten vom PC einliest und gleichzeitig die Daten von Controller ausgibt. Zudem den Code für usbd_hid.c, die korrekten Werte für die usbd_hid.h, sowie alle anderen Files. Außerdem muss der Stm32f103 nun als HID oder CDC beim Erstellen des Projektes ausgewählt werden? Ich hoffe das meintest du mit Beschreib
müsstest Du vorrangig lernen, wie man sowas auf dem Controller implementiert. > Außerdem muss der Stm32f103 nun als HID oder > CDC beim Erstellen des Projektes ausgewählt werden? Das klingt danach, als hätte dort noch niemand vorgearbeitet. Du müsstest es also selber herausbekommen. Immerhin scheint
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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
funktioniert das memcpy() auch richtig. Das SetPriority und EnableIRQ ist doppelt drin, einmal in stm32f1xx_hal_msp.c und einmal in main.c kann es daran liegen? Habe den Code so von Hochsitz C. (hochsitzcola) übernommen.
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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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EtherCAT wächst, RISC/V im Fokus der Politik, neue RPi Compute Modules uvm
„korrekt platzierte“ EMI-Emitter dazu in der Lage sind, die Taktfrequenz des als Opfer verwendeten STM32F103 BluePill-Boards zu verändern.  Bildquelle: https://twitter.com/marunmagesh/status/1782511014254088197
Bei einer blue pill von einem STM32 MCU zusprechen ist gewagt. Das in dem Twitter post dürfte irgend ein unbekannter China Nachbau sein und kein orginal STM32F103 sein.
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AVRs mit USB?
-F\" '/RMW/ { print $2; }' avr-mcus.def[/pre] spuckt aus: [pre] atxmega32c3 atxmega16a4u atxmega16c4 atxmega32a4u atxmega32c4 atxmega64a3u atxmega64a4u atxmega64b1 atxmega64b3 atxmega64c3
ATxmega256C3 ATxmega32A4U ATxmega32C3 ATxmega32C4 ATxmega384C3 ATxmega384D3 ATxmega64A1U ATxmega64A3U ATxmega64A4U ATxmega64B1 ATxmega64B3 ATxmega64C3 AVR64DU28 AVR64DU32 [/pre]
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CH32V003 Minimales Testboard
Ja, 0.40EUR für einen ATtiny202 ist wirklich ein schlechter Scherz. Dafür gibt es auch schon einen STM32G030 oder zwei STM8S103, die deutlich fähiger sind. Bei Microchip scheint man wohl inzwischen die motivierten Atmel-Mitarbeiter vergrault zu haben. Als ich letztes mal auf der embedded World gefragt
ich > jetzt noch nicht gesehen, aber ist ja auch späte Nacht. > So komme ich dann auch wieder zur C-Programmierung. 😁 Es gibt auch diese open-source Umgebung: https://github.com/cnlohr/ch32fun
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ARM STM32G071 - SPI Modus auch 8 Bit möglich
auch nur 8 Clocks. Mann kann deinen ganzen Ärger umgehen indem man die offiziellen Makros aus dem STM-Headers (in diesem Fall <stm32g0xx_ll_spi.h> benutzt. Hier im Speziellen [c] __STATIC_INLINE void LL_SPI_TransmitData8(SPI_TypeDef *SPIx, uint8_t TxData) [/c] Heute noch mit einzelnen Bit-Definitionen
. Schön, zu wissen, daß es vielleicht also trotzdem möglich ist. > > siehe > Beitrag "Re: [STM32F4xx] SPI Optimierung" Werde es mir näher ansehen. Danke.
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Spannungsregler LD1117V33 funktioniert nicht
Wärmeentwicklung und der Stromfluss (bei 8V 1,3A). Die Kondensatoren habe ich nun auf folgenden Werten: C1 = 10uF Keramikkondensator C2 = 10uF Keramikkondensator C3 = 100uF Elko C4 = 47uF Elko Es war meistens kein Verbraucher an die 3,3V Leiste angeschlossen. Nur ab und zu ein 470 Ohm Widerstand, was
Charly schrieb im Beitrag #7641096: > Wenn ich jetzt nur 1uF & 10uF Kerkos da habe, bist du dir sicher mit deiner Kapazitäts-Angabe? die Kerkos auf dem ersten Bild sehen mir eher aus wie 10nF oder 100nF (mit 103 bzw 104 beschriftet)
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[V] Halbleiter, Netzteile, Opto, Diskret, Relais, Buchsen
14x AD5541JR, Analog Devices: 16Bit DAC -> 0,75€/Stk. 221x PCA9515A, NXP: I²C Bus repeater -> 0,25€/Stk. 151x ATMEGA325-16AU, Atmel: AVR -> 0,75€/Stk. 1800x F280048PMQR, TI: C2000 32-bit MCU, 100MHz -> 1,00€/Stk. 32x 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
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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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NFC-ICs für Datenübertragung gesucht
einen heraus? Ein Feld, Wald und Wiesen STM32F103 koennte es z.B. Es sind uebrigens nicht 4 ppm sondern 4 MBit/s. Aber IrDA braucht halt recht viel Energie. Das halte ich fuer einen u.U. schnell rotierenden Aufbau fuer nicht besonders
Zum Beispiel: stm32h743 Das Datenblatt behauptet das er 12MBit kann. Und im Datenblatt des RP2040 ist ein Reciever fuer den PIO drin! Vanye
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LoRA, Meshtastic, TTN, Helium?
Empfänger gehändelt. Später kamen Sensoren mit RFM02 dazu (868MHz) FM. In der Summe bedient heute ein stm32F103 (Bluepill) 4 RFM95s, einen analogen Empfänger für die alten Protokolle und einen EBYTE E32xx auf Uart-Basis. 2 RFM95 empfangen und senden Lora auf 868MHz und 434MHz. Eine empfängt das was die
Beitrag #7661336: > Meins damals 160€ ohne den Raspi dazu und das war kein Gebastel. Die > Nodes dazu STM32F07x+RFM95. Die hingen auch mal am V3 Stack und gingen. Die Nodes gehen ja so lange, bis auf MAC-Kommandos lange genug nicht geantwortet wird. Insofern kein Wunder. Die Hardware ist ja aber da,
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Tutorial - Aufbau WordClock mit WS2812
Spannungsabschaltung eingebaut nur wenn Spannungsabschaltung eingebaut miniatur = Löten des Mini-Dev-Board-Shields 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
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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[S] SEGGER J-Link EDU
Das mit den 4 kB/s kann nicht sein, da wäre ich schon lange an Koffein Überdosierung gestorben. Habe BMP auch lange Zeit benutzt, sogar auf dem F103 war der ordentlich schnell. Für meine modifizierte Variante mit
hast du einen STM32 zum flashen da? Ob es beim RP2040 langsamer ist? Obwohl ich mir das auch nicht recht vorstellen kann.
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Verarbeitung/Wandlung von Hall-Sensor-Signalen
rumschlagen. Ich werfe mal das böse Wort "Arduino" in den Raum - In dem Ökosystem ist auch der STM32F103 sehr gut eingepflegt und für USB-Joysticks gibt es bereits entsprechende Bibliotheken, die einem die Bitpopelei auf Fußpilzebene abnehmen: https://github.com/rogerclarkmelbourne/Arduino_STM32/tree/master/STM32F1/libraries/USBComposite Für Frage 1: Mit Operationsverstärkern geht das. Aus den 0.8...1.2V kann man mit einem Subtrahierer 0.8V abziehen, dann hat man 0...0.4V, das ganze dann etwa um Faktor
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Empfehlung Controllerboard mit Ethernet für MQTT/Modbus IP auf CAN/RS485
? > Hast du einen Link zu dem Board Der Prozessorname steckt ja schon in der Boardbezeichnung: STM32F407VET6. Cortex-M4 mit 168 MHz, viel RAM und Flash. Zusätzlich sind auf dem Board auch noch zwei Speicherbausteine drauf. https://de.aliexpress.com/item/1005002760530120.html Findet man auch bei
doppelt so teuer. Doku vom Händler/Hersteller habe ich nicht gefunden, aber hier ist ein Repo mit STM32CubeMX ioc file und Code für die Komponenten: https://github.com/art103/JZ-F407VET6 Ich habe das mit Mbed-os benutzt und erstmal die RS485 gebraucht, Ethernet und SDC mit SDIO kommt in Kürze dazu
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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
02-07T15:00:59 INFO common.c: Attempting to write 1188 (0x4a4) bytes to stm32 address: 134217728 (0x8000000) Flash page at addr: 0x08000000 erased 2024-02-07T15:00:59 INFO common.c: Finished erasing 1 pages of 2048 (0x800) bytes
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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
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
Redbull STM32F103 ZET6 Devboard - 10€ 1x STM32F103 ZET6 Devboard (blau) - 10€ 1x STM32F412ZGT7 Devboard mit Display (grün) - 25€ 1x Arduino Leonardo mit RS232 TTL Modul und USB Kabel - 10€ 1x Renesas Devboard
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LM358 gegen TS272
TS272 einen LM358 funktioniert der Komparator > zuverlässig. Ein TS272 ist kein TLC2272. Ein STM32F103 wird mit ca. 3.3V betrieben (NATÜRLICH fehlt gerade das in deinem Schaltplanausschnitt) und gerade die Eingänge PA0, PA3 und PA4 sind NICHT 5V tolerant, ein mit 5V versorgter TS272 liefert aber
echten Komparator. Dazu hätte ich etwa einen LM2903 in > der Schublade. Pull up nach VCC des STM32F103 (oder internen pull up am Eingang aktivieren). > Eine Hälfte betreibe ich dabei als Spannungsfolger. Ein Komparator ist KEIN Spannungsfolger.
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Attiny85 ADC Eingangswiderstand - wie hoch
Samplekondensator nichts, was der nachfolgenden Messung helfen würde. **Test 5:** jetz kommt der C1 mit 10nF ins Spiel. Gleiches Programm wie beim Test 2, hilft uns der Kondensator? [c] : an4 = analogRead(A4); // Poti an0 = analogRead(A0); // Spannungsteiler : [/c] Terminal: [pre] :
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
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Arduino Blue Pill & PWM
Grund, warum die anderen Pins (außer PA9/10) nicht funktionieren. Ist das Board mit einem original STM32F103 bestückt? Die Fakes haben sich ja schon oft als nur teilweise funktionierend herausgestellt.
Ich nehme an, dass du den Arduino Core von STM verwendest. Versuche mal zum Vergleich den alten Core von Roger Clarks. Vielleicht verhält sich dieser anders. http://stefanfrings.de/stm32/stm32f1.html#roger