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STM32 SPI Clk und DMA
Forum zu meinen Versuchen einen Positionssensor mit SSI-Schnittstelle auszulesen Hilfe gefunden: [[STM32 SPI im Halbduplex-Betrieb mit DMA]]. Leider habe ich immer noch Probleme mit der Aufgabe. Der Sensor hat ein CSN-, CLK-, und DO-Pin. Diese habe ich bei meinem STM32F103CB mit SPI1_NSS (PA4). SPI1
aktive Flanke und welches der CLK Pegel im Idle ist. Weiss jetzt nicht auswendig, wie das beim STM32 einzustellen ist, aber das Datenblatt gibt das sicher Auskunft Punkt.
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Fragen zu Mikrocontroller und TCP/IP-Protokoll
Das sollte fast moeglich sein. Ein AVR32UC3C hat ein Ethernet interface. Der kostet auch nur Peanuts. Dann noch etwas software drauf und gut ist.
W7200 Da ist TCP/IP gleich in Hardware gegossen drin. Der W7200 ist ein Multi-Chip-Modul mit einem STM32F103CB und einem W5200 in einem Gehäuse. Also steht die Peripherie des STM32 und der Hardwired TCP/IP-Chip zur Verfügung. Der W5200 kostet 3,38€/100, der W7200 6,68€/100 (Mouser).
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Oled Display SSD1306: Manchmal hängt es beim Init!
, ich nutze gern diese kleinen Displays für Text und kleine Grafiken, die sich nicht bewegen. I2C Bus, Software von Adafruit, fertig. Laufen prima an Arduino, ESP8266 und STM32. Am STM32F103 auf welchen ich die Textausgabe portiert habe passiert es leider immer wieder, dass das Display beim Einschalten
ssd1306_writeCommand(0xA1); // Set segment re-map 0 to 127 status += ssd1306_writeCommand(0xA6); // Set normal display status += ssd1306_writeCommand(0xA8); // Set multiplex ratio(1 to 64) status += ssd1306_writeCommand(0x3F); status += ssd1306_writeCommand(0xA4); // 0xa4
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USB OTG Device STM32 F2xx Bibliothek Kommunikation mit VCP
Hey, ich beschäftige mich derzeit mit der USB-Programmierung auf Basis eines STM32Fxx Controllers. Der µC soll als reines Device dienen und vorzugsweise mit dem isochronen Transfer Daten zum PC (Windows) schicken und von diesem Empfangen. Auf PC-Seite soll ein VCP eingerichtet werden
STM32F103ZET6, dann LPC1343, dann LPC1751 (das war leicht, denn der hat den gleichen USB-Core wie der LPC2478) Fazit: Fast alle Cores sind grundverschieden und haben elendige Haken, über die man erstmal
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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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wortclock rgb esp modul
Hardware leuchtet schon. Leider bekomme ich das mit dem Internet nicht hin. Daten: WortClock 24H STM32F103C8T6 Mini-Development Board klassische 10x11 WordClock12h Wenn ich nach Wlan suche finde ich eins mit dem Namen ESP.... Laut Anleitung sollte aber der Name Wortclock erscheinen. Folgender Vorgang funzt bei mir leider auch nicht: Blaue STM32F103-Mini-Development Board PA5 mit Masse verbinden Reset-Taste kurz drücken und wieder loslassen Masse nach 2 Sekunden loslassen Nach einigen Sekunden erscheint die IP-Adresse des ESP8266
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Waveshare 4.3" ePaper fast nutzlos
/wiki/4.3inch_e-Paper Dort sind auch viele Dokumente zu den Komponenten auf dem Board (u.a. ein STM32F103VC als Controller) Allerdings gibt es für die mir wichtigen Funktionen nur sehr Bruchstückhafte Informationen: Zum Zeichensatz, ja es gibt Font-Dateien, jedoch keine Doku dazu. Also wollte
gerade Liniensegmente erzeugen. Ja das ist richtig, doch wollte ich gerne die nicht noch einen uC dafür opfern wenn doch der STM32 da schon drauf ist. Ich schaue jetzt mal wie weit ich mit dem tollen anderen (wiedergefundenen) Link komme.
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log-Frequenzregler und Temperaturstabilisierung
3.3V ohne Verpolungsschutz MIC5233-3.3YS 0.82 3.3V mit -"- STM32G031J6M6 1.12 KT2016K10000ZAW33ZGK 1.13 10MHz C1206X225J3RECAUTO 2x 0.53 2u2,25V- C0805X103K8JAC7210 0.20 10n,10V- TLC555CDR 0.66 Pegelwandler, Endstufe STM32G031J6M6 Pin 1 10MHz vom KT2016 (optional) 2 VDD 3 VSS 4 OUTPUT (NRST) 5 UART 6 UART 7 optional ADC, GPIO } oder 2 Taster 8 POTI, BOOT } up/down[/pre] Das
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Batterie gefunden Akku oder nicht?
das Board zu reparieren und mich nach den Preisen für den kleinen 3,3V Festspannungsregler und den STM32F103 umgesehen...vergiß es. Dafür bekomme ich in China weitere 5 Boards wenn ich den Versand drauf rechne. Hab die Quarze runter gelötet und den Rest weggeschmissen. Hast Du evtl. mal drüber nachgedacht
es zuerst in einem Diskussionsforum gefunden. Aber diese Seite hier finde ich besser: http://wiki.stm32duino.com/index.php?title=Blue_Pill
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Cortex I2C zu kurze Impulsdauer
Hi, ich habe folgendes Problem: Ich versuche gerade eine I2C Kommunikation zwischen 2 Boards her zu stellen. Auf einem Board läuft ein ATXMEGA16 auf dem anderen ein Cortex STM32f103. Nun ist es so, das der Cortex mit anderen Cortexen, und der ATXMAGA mit anderen
Cortex Programmierung liegt..... Die Diskussion geht schon länger, sie ist unter dem Thread "stm32 Cortex I2C : Master zieht SCL auf Masse" zu finden.......
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LPC2103 63MIPS?
Neue Datei benchmark.c mit den Testwerten des Zilog Z16F.
Und nochmals... Neue Datei benchmark.c mit den Testwerten des Zilog Z16F.
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Junkers HT-Bus Heatronic 3 Schnittstelle
00 19 00 21 00 A1 00 30 00 B0 00 29 00 98 00 20 00 A0 00 41 00 21 98 00 20 00 A0 00 FF 00 00 0C 01 01 00 00 00 28 6C 00 A0 00 15 00 21 00 A1 08 1A 00 20 E2 00 01 00 A1 08 1A 02 98 90 FF 00 06 00 6F E6 88 00 18 00 28 01 42 64 00 01 13 20 C0 80 00 80 00 80 00 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 ED
Hallo, ich habe mein c# Program auf ein stm32f107 portiert und es läuft einwandfrei. Das HT-Bus wurde auf Usart2 angeschlossen und mittels Usart1 kann man die Logs(Hyperterminal) anschauen oder Befehlen ausgeben. Ich werde
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STM32 Timer Interrupt unterbricht USART2 beim Senden
Hallo, ich mache gerade meine ersten (bis hundertsten) Gehversuche mit dem STM32F103VET6 im Primer2. Als IDE benutze ich Ride7. Unter Verwendung der mitgelieferten Beispielprogramme habe ich bis jetzt einen String über USART2 gesendet und eine Timebase über Timer2 Interrupt
**/ /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "stm32f10x_lib.h" #include "stm32f10x_it.h" /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/ typedef enum { FAILED = 0, PASSED = !FAILED} TestStatus; /* Private define
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Led display in ganz viele und möglichst schnell
800khz angesteuert werden? Da nimmt man weder einen nano noch einen ESP sondern sieht sich mal in der STM32 bzw. Cortex Ecke um und nimmt dann einen PWM Timer gefüttert über DMA... Da kannste ganze Großdisplays mit (bei mir sind es ca. 2000x WS2812 auf einem STM32F103) betreiben. Du darfst nicht vergessen
schrieb im Beitrag #5068351: > Mmh, es ist eine Achterbahnfahrt. > Mittlerweile bin ich bei den TlC5922 für die Ansteuerung der LEDs da ich > so das pwm Problem ganz umgehen könnte. > Soweit ich die Ansteuerung verstanden hab sollte das auch recht fix > gehen. > Allerdings sind die mit 6-7€ im
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GPSDO mit ATMega - Suche 32 Bit Zähler IC
Wie wär's mit einem Mikrocontroller, der ausreichend schnelle Timer hat? Ein STM32F103RBT6 zB (gibts handliche Eval-Boards für) hat Timer die mit 36MHz externem Takt zählen können. So brauchts 0 externe Komponenten...
Genauigkeit zu optimistisch gesehen wird. Weiter oben hatte ich auf eine GPS-stabilisierte Messung mit einem STM32F4xx verwiesen, die von Hause aus schon 6 ns Auflösung/Genauigkeit bietet. Meines Erachtens ist die Wahl eines geeigneten µC effektiver, als mit diverser Hardware schnelle Timer nachzubilden.
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STM32: I2C mit DMA und HAL
Tue mich gerade etwas schwer damit, I2C auf einem STM32F103C8T6 (blaues Chinaboard) zum Laufen zu bekommen. Mit Polling klappte es bereits wunderbar, so bald ich die DMA einschalte, springt der Chip nach ca. 10s in den Error Handler. Ausgelesen
hmm, komisch. Bei mir funktionierte es nach dem ich alle Interrupts für das entsprechende I2C Interface aktiviert hatte. (Siehe Anhang) Hab mal den Quelltext der main.c meines Versuches (STM32F3 Discovery + MCP23017) auf http://pastebin.com/7GszET42 bereitgestellt. Gruß, Sebastian
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VS1063 MP3 abspielen
define RESET_PORT GPIOA #define RESET_PIN GPIO_Pin_12 uint8_t HelloMP3[] = { 0xFF,0xF2,0x40,0xC0,0x19,0xB7,0x00,0x14,0x02,0xE6,0x5C, /* ..@.......\ */ 0x01,0x92,0x68,0x01,0xF1,0x5E,0x03,0x08,0xF0,0x24,0x80, /* ..h..^...$. */ 0x05,0x9E,0x20,0xC6,0xFC,0x12,0x32,0x5C,0xBF,0xF9,0xB9
0x63,0x34,0xD2,0xDA,0x9F,0x56,0x32,0xB7,0xA2,0x25,0xFF, /* c4...V2..%. */ 0x94,0x28,0x33,0x7F,0x3B,0xC4,0x50,0xEC,0xB1,0xE2,0x26, /* .(3.;.P...& */ 0xA1,0xB7,0x07,0x7F,0xFB,0xFF,0xF2,0x42,0xC0,0x67,0x6A, /* .......B.gj
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
arbeitet offenbar mit UTF-8. Du kannst die Darstellung von 8-Bit-Zeichen ändern, wenn Du das Macro [c] #define IS_PRINT(ch) (((ch) >= 32 && (ch) < 0x7F) || ((ch) >= 0xA0)) [/c] änderst in [c] #define IS_PRINT(ch) (((ch) >= 32 && (ch) < 0x7F)) [/c]
FA [19] 202 ld -6 (ix),a 00BD DD 6E F9 [19] 203 ld l,-7 (ix) 00C0 DD 66 FA [19] 204 ld h,-6 (ix) 00C3 AF [ 4] 205 xor a, a 00C4 77 [ 7] 206 ld (hl), a
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CCD linear sensor
Welchen ADC nutzt Du? 0 bis 3,3V müssten doch reichen, oder? Ich mache gerade ein PCB-Layout für den STM32F103R8T6 (12 Bit und getrennte Versorgung für den Analog-Teil) und ich frage lieber nochmal nach. Erik Werner schrieb im Beitrag #4205143: > Oder kan man zuerst Sensor belichten lassen und dann
ein PCB-Layout für den STM32F103R8T6 und ich frage lieber nochmal > nach. Ich nutze ADC von Atmega 1284P Ich habe ADC auf 156kHz eigestellt(6µs*13 Zyklen=83µs(Convesiontime)).Er ist leider extrem langsam. > Das müsste
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RFM12 als Empfänger für TFA THX301 Funk Wetter Sensor
soll die Daten von Funk Hygrometern empfangen und aufzeichen. Dies soll zunächst mit einem cortex-m3 STM32F103 verbaut in einem PRIMER2 geschehen. Status Quo des Projekts ist: Als Sensoren werden die Funk Hygrometer THX301 von TFA Dostmann verwendent (Conrad Best Nr.: 646235 - 6, kosten nur 5 Euro
// disable low duty cycle SPI_SEND(0xC4F7); // AFC settings: autotuning: -10kHz...+7,5kHz SPI_SEND(0x82C8); // RX on SETFRQ_RFM12(RF12FREQ(433.00)); // Sende/Empfangsfrequenz auf 433,00MHz einstellen SETBANDWIDTH_RFM12
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nRF51 TWI-Sensor auslesen
Deshalb: http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32cube-expansion-software/x-cube-mems-xt1.html
/s110/html/a00967.html#ga3e733713f6fa09a0a490620c5ab94544 ansehe, werden beim nrf_drv_twi_tx() gibts ne kurze Beschreibung des TWI-Treibers. Laut Datenblatt des LIS2DH12 (http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document
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Micronucleus - USB-Bootloader für ATtiny
tree/master/commandline Stand https://github.com/micronucleus/micronucleus/commit/2118a88880fe9bd2f6aad9135f87d2e9abb473f2 Aus https://sourceforge.net/projects/libusb-win32/files/libusb-win32-releases/1.2.6.0/libusb-win32-bin-1.2.6.0.zip/download libusb-win32-bin-1.2.6.0.zip\libusb-win32-bin-1.2.6.0\lib\gcc\libusb.a libusb-win32-bin-1.2.6.0.zip\libusb-win32-bin-1.2.6.0\include\lusb0_usb.h kopieren (headerdatei in usb.h umbenennen) und den Pfad ggf. ins Makefile eintragen (sonst "...ld.exe:
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Display+GUI Empfehlung für STM32
Hallo an Alle. Wer kann ein Display für STM32 empfehlen, idealerweise sollte es folgende Kriterien erfüllen: - günstig (gerne aus China) - möglichst mit Touchscreen - SPI Interface ist ein muss - GUI sollte frei sein (kann aber auch sehr
entfernung noch lesbar sein :) Ich bin auf folgendes Board gestoßen: http://www.ebay.de/itm/Neu-STM32-STM32F103VCT6-3-2-Entwicklungs-Board-TFT-LCD-Module-Serial-JTAG-SWD-/320942712059?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item4ab9ad24fb Würde vom Display Unklar ist, was alles auf der CD ist. Ich
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Vorverstärker und Vorteiler für Frequenzzähler
m.n. schrieb im Beitrag #6425030: > Ein aktueller STM32F4xx, F7xx, H7xx oder auch G4xx bietet die von Lurchi > vorgeschlagene Lösung, zwei Kanäle parallel messen zu lassen - einer > direkt und einer mit Vorteiler. (Übrigens: ein paar kaskadierte > 74AUP1G80
Mi N. schrieb im Beitrag #6437779: > Wenn es hilft: Beitrag "8-stelliger Frequenzzähler, reziprok, STM32F7xx" vielen Dank für den interessanten Beitrag. Das hilft sicher !
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Drehencoder SPI
Eventsystem/Timer auslesen. Aber sollte noch einer hinzukommen, reicht > dies nicht mehr. Nimm einen STM32F4xx. Da gibt es 6 Hardware-Decoder: Timer1 - 5 und Timer 8. Auch wenn Du alle Encoder per Software auswertest, langweilt sich der µC bis zum Abwinken. Oder Du nimmst viele, viele bunte Tiny25:
kaskadierter Form genommen. Jede Millisekunde wird per SPI ausgelesen (Polling). Mikrocontroller war ein STM32F103. Bei mir funktioniert es einwandfrei.
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Mainboard von Hoverboard
handelt(e) es sich um solch einen MC ( bei den letzten 4 Zeichen kann ich mich nicht festlegen) GD32F103RCT6 GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc MC 32bit 3,3V 256kB Flash 108Mhz LQFP64 RoHS : Compliant Soweit, so gut. Nun hat der Koch aber auf dem Brotbrett 2 Kabel vertauscht und aus dem
ich finde ein interessanter Ansatz. Alles andere was ich dazu gefunden habe ist das Board mit STM32 neu zu programmieren (Niclas Fauth, Emanuel Feru Github usw…..)Das ist mir aber zu hoch. Ich werd mir auf Kleinanzeigen ein anders Hoverboard für 10-20€ besorgen.
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Device Driver für uCLinux auf dem STM32f103ze
Hi, ich bin derzeit dabei einen Analyseserver auf einem STM32F103ZE aufzusetzen der Daten vom CAN-Bus lesen soll. Als Betriebssystem dient uCLinux(2.6.x). Hierfür benötige ich bekanntlich einen Treiber, damit ich den CAN-Bus richtig nutzen kann als Device (also
Christopher Biel schrieb im Beitrag #1949273: > Hi, > ich bin derzeit dabei einen Analyseserver auf einem STM32F103ZE > aufzusetzen der Daten vom CAN-Bus lesen soll. Als Betriebssystem dient > uCLinux(2.6.x). Hierfür benötige ich bekanntlich einen Treiber, damit > ich den CAN-Bus richtig nutzen kann als
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STM32F103 und I2S Probleme
ADC fest; konkret handelt es sich dabei um einen PCM1808. Mein verwendeter Mikrocontroller ist ein STM32F103RCT6. Mein Problem liegt darin, dass ich zwar Daten vom ADC lesen kann, diese Daten aber offenbar falsch sind. Entweder erhalte ich haufenweise 0 oder 16777181, manchmal auch nur wirre und unzusammenhängende
offensichtliches übersehen zu haben; ich komme nur nicht drauf... Vielleicht findet ihr ja meinen Fehler? [c] #include "stm32f1xx.h" #define BUFFER_LENGTH 64 #define FMT_SET() GPIOB->ODR |= GPIO_ODR_ODR2; #define FMT_CLR() GPIOB->ODR &= ~(GPIO_ODR_ODR2); #define MD0_SET() GPIOB->ODR |= GPIO_ODR_ODR10
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Spannungsreglerproblem durch Frequenzen bei Arduino Adafruit
Ich habe eine Connector-Platine, Layout im Anhang mit den hier problembehafteten Bauteilen links C1, C2, IC3, für den Arduino gebaut, da ich die 12V vom Motorrad nehmen will und sowohl vor den Spannungswandler L78M05C einen 220uF, danach ein 20uF gehängt. Bissl viel, aber ich hatte eigentlich eine
TC1262 verwendete ich aus Bequemlichkeit um von 5V auf 3.3V runterzukomen. Brauchte den mal für einen STM32F103 und ein Zigbee Modul. Den MCP1703 kenne ich natürlich auch. Der ist praktischen wenn nur wenig Querstrom zulässig ist weil nur ein paar uA "verbraten" werden.
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Mal wieder Wanderkiste?
Galvanically isolated high-speed CAN transceiver https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TJA1052I.pdf - *STM8S-DISCOVERY* STM8S105C6T6 microcontroller, 32 KB Flash, 2 KB RAM, 1 KB EEPROM, Touch sensing button http://www.st.com/en/evaluation-tools/stm8s-discovery.html http://www.st.com/content/ccc/resource
IRLZ44N 2x 433MHz Sender/Empfänger Paar 1x NRF24 1x Arduino Pro Mini 1x I2C Port Expander (Für 16x2, 20x4 u.ä. Displays gedacht, kann man aber auch als Normalen Port Expander verwenden) 3x STM32F030F4P6 2x MP2307 einstellbares Step Down Modul 2x ESP8266 1x Neoway M590 GSM
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Beschreibung der Padauk Mikrocontroller
ebenso meinen eigenen PIC-Assembler und -Programmer auf Basis des hier schon mal geposteten Mini-STM32F103-Projektes und wenn ich irgendwann mal dazu komme, die Programmier-Routinen aus dem Github und die Maschinenbefehle der Padauk's dort mit einzubauen, dann schreib ich mein Gleitkommapaket auch
bei denen sind. Ich könnte mir vorstellen daß auch die Chinesen bei Bedarf lieber einen dickeren µC einsetzen statt sich mit dem FPPA rumzuschlagen. Nuvoton, Gigadevice, Holtek,... haben da genug im Angebot, selbst STM32er sieht man mittlerweile oft in chinesischen Geräten.
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Leisungsvergleich ARM AVR
SSP0 läuft mit 25Mhz: [c] void lcd_ssp_init(void){ //0.15 0.17 0.18 ssp0/F x10 pinSEL(0,16,0); pinDIRout(0,16); pinSET(0,16); #if 1 //ssp0 init_ssp0_1(); ssp0_set_speed(2); //DMA: SSP0DMACR = 3;//176x
das alles nicht mehr zeitkritisch - habe da ja locker 8 oder mehr PCLK "blank pause", da kann der STM32F103 so richtig rumrechnen ;) Dass da drei Mal 0 als Adresse übertragen wird, ist schon klar - das macht den Kohl da aber nicht fett, da die Shifts in einem Takt laufen und die serielle Übertragung
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Transistortester AVR
index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=58324;GROUPID=2959;artnr=ATMEGA+168-20DIP;SID=12T3Xy4n8AAAIAABT0PlU8bccc99f6b44db843b9cfaa778ef89c9 ist die 20DIP-Ausführung, ansonsten gibt es ja noch die SMD-Ausführung im TQFP-32, ansonsten kenne ich keine. Das ist ja auch wurscht, die gehen ja alle. > Wie du geschrieben
ich noch überprüfen. Hallo Michael, den R4 würde ich kleiner wählen die Verbindung von PD6 (12) nach C4 würde ich nicht direkt, sondern über einen Widerstand machen. den C4 kann man auf 10nF verringern. der C3 am AREF Pin sollte auf 1nF verkleinert werden. Pin PD7 sollte mit einem
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Zeitschalter mit AVR (ATtiny84A) zur Diskussion
in schön" sowas: https://de.aliexpress.com/item/33050827477.html?spm=a2g0o.productlist.main.19.682c4dcccey6DV&algo_pvid=8ca86d2f-8b7b-455c-8c95-0170a1292dac&algo_exp_id=8ca86d2f-8b7b-455c-8c95-0170a1292dac-9&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000032499095184%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21EUR%212.46%211.87%
immer, dass Leistungsbaugruppen in der Regel nur halb so viel aushalten, wie drauf steht. Und dass STM32F103 dort nur noch in schlecht gefälschter Form zu haben sind, also nur eingeschränkt funktionsfähig.
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Datentypkonvertierung uint16_t zu double
Also habe ich es wie folgt versucht zu lösen. (Vereinfachtes Beispiel) Prozessor: ARM Cortex M3 (STM32F103) Compiler: ARM Yagarto [c] uint16_t a = 1054; uint16_t b = 84; uint16_t c = 1403; double all = a + b + c; double a_ = (double)a / all; double b_ = (double)b / all; double c_ = (double
: [c]sprintf (output_string, "Vorher[%u] Nachher[%f]", a, (double)a);[/c]
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Lerncomputer so wie KOSMOS CP1 nachbauen
der 12 I/O für die Tastatur und 2 I/O für die Anzeige benötigt. Kandidaten wären hier dann: STM32F030 ATMega irgendwelcher STM8S103 Aber wie gesagt, man bräuchte das Manual des "Rechners"
und Funktionstasten umschalten kann. Das wird dann so sein wie einen Emulator den ich auf einem STM32F4 laufen hatte und der Sinclair Spectrum Spiele abspielen konnte. Das hast du ein paar mal gemacht, aber wenn du Retro-Games Spielen willst, dann spielst du das am PC oder in dem Gameboy-Retro-Pi