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Zeigt her Eure Kunstwerke! Gesperrt Bilder
STM32F103ZE, 1MB ext SRAM mit EPSON S1D13743 und weiteres..
Hallo an uC-Entwickler, Hier sieht ihr ein wunderschönes Entwicklungsboard mit STM32F103ZET6. Ich habe darauf mit dem RTOS (uCOS II) Buttons , Progressbar, Edittext und Abfrage von ADC-Controller programmiert
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STM32 SPI - 8Bit senden - 16Bit empfangen
Hallo, Der Titel sagt eigentlich schon alles. Ist es mit einem STM32F103 mögliche via SPI ein Byte zu senden und zwei zu empfangen? Im Datenblatt steht nämlich entweder oder (wenn ich das richtig interpretiere) Wenn ja, wäre ich für Hinweise wie man den STM32 konfigurieren
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); // GPIO pins for MOSI (PA7), MISO (PA6), and SCL (PA5) GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_5; GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init
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Automower G3 mit USB Diagnoseport fernsteuern?
interessiert. Aktuell frage ich alle 2min folgendes ab: [code] Status..............02-13-15-00-04-0c-06-01-00-00-00-00-00-00-00-89-a2-ef-5c-90-03-30-00-00-0d-03 Batterie-Status.....02-15-15-00-f6-4a-44-02-4f-03-8c-00-b0-04-00-00-00-00-00-00-0c-fe-00-00-67-03 Radmotor-Status.....02-15-0f-00-00-00-ff-ff
Hoffe ihr habt noch irgendeine Idee, woran das liegen könnte. [code] STATUS cmd: 02-12-01-01-9F-03 response: 81-22-23-04-0c-05-11-27-00-00-00-00-00-00-47-15-7d-5e-c7-05-2f-0a-00-07-02-00-00-00-6b-03 STATUS cmd: 02-12-01-01-9F-03 response: 81-22-23-04-0c-05-11-27-00-00-00-00-00-00-af-16-7d-5e-c7
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Mikrocontroller Datenbank?
gleichzeitig > (Pinmux) oder Chips nicht findet die das könnten (weil ein UART auch als > SPI oder I2C genutzt werden kann). Ich sehe keine Chance alle solche Einschränkungen zu erfassen und sinnvoll auswertbar zu machen. Es gibt alleine 1070 verschiedene STM32 und das ist nur eine von 6 Familien eines
> zu kaufen. Das wird ja noch geiler wenn man bedenkt, dass das bis vor kurzem auch bei einem STM32H750 der Fall war. Wir erinnern uns: ST ist ein europäischer Hersteller! Die F7 konnt man kaufen, bei den H7 gabs zicken. Hab ich mir eben ein STM32H750 Devboard vom Ali geklickt.
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Klingel mit 100 Melodien - last minute Weihnachtsgeschenk
https://dech.rs-online.com/web/p/einbau-lautsprecher/4318658/?searchTerm=431-8658&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E2C5D5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D424552267573743D3433312D383635382677633D4E4F4E4526
//h' 1050, //c'' 1106, //cis'' 1179, //d'' 1244, //dis'' 1316, //e' 1397, //f'' 1562, //g'' auf position von fis'' verschoben }; const uint8_t duration[] PROGMEM= { 2, //1/32 Zeit in 20 ms Schritten
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Wofür Propeller von Parallax ?
also time/sample us: Arduino UNO ( 16Mhz ) us: 127 STM32 BluePill ( 72MHz ) us: 16 Propeller2 ( 250MHz ) us: 9 STM32F4 Discovery ( 168MHz? ) us: 4
QE-Eingänge. Noch konkreter um 3 > QE-Eingänge. > Ich denke, das ließe sich auch ganz konkret mit einem µC beantworten. Microcontroller mit 3 QE Eingängen gibts bei ST genug. z.B. STM32F051 hat 3 STM32F103 hat 4 STM32G431 hat 5
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Frequenz- und Spannungspanelmeter mit ATtiny44 und TM1637
und versteht, wie DIESER Zähler funktioniert. Einen reziproken Zähler habe ich einmal mit einem STM32F103 gemacht und vom Ansatz her ist das vllt. reizvoll zu versuchen das auf einem Tiny44 umzusetzen. Weiß ich nicht ob ich dazu komme, aber wenn, wird das dann vllt. doch eine Version 2 geben.
die Umschaltung von Spannungs- und Frequenzmessung muß auf einen anderen IO-Pin (PA0 oder PA4 - PA6) verschoben und Fin an PA7 gelegt werden. Die Ausgaberoutine kannst Du vielleicht hier entnehmen: http://mino-elektronik.de/progs/avr/Drehzahl_4_45_float/Drehzahl_4_45_float.c Das Programm läuft auf
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Simulation SRA-1
was für CW ausreicht. Man nehme einen Si5351 und ein Bluepill-Board, https://www.ebay.de/itm/STM32F103C8T6-STM32-Minimum-System-Development-Board-Module-For-Arduino-TE435/232742912052 einen Drehencoder und ein Touch Display. https://www.ebay.de/itm/2-8-TFT-LCD-Display-Touch-Panel-SPI-Serial-ILI9341
würde schnell den Preis für das Einsteigerprojekt in die Höhe treiben. Ein Discovery-Board mit nem STM32F4 kostet schon 25€, wobei dann jedoch schon das Programmiergerät integriert wäre. Wem das Gerät zu klein ist, kann sich auch am mcHF-SDR als Quelle bedienen, der Preis steigt dann schnell auf 400
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STM8
Single-Wire Interface Module, erlaubt Programmierung über Eindraht-Schnittstelle. Evaluation-Board. STM8L-Discovery mit kleiner LCD-Anzeige STM8S103F3P6 Breakout Boards aus China (ca. 0.60 EUR / Stk ), ST-Link wird benötigt (oder alternativ ein ESP8266 mit esp-stlink firmware) Weblinks. STM8-Familie auf
UM0970 User Manual zum STM8L-Discovery Evaluation board STM8L-Discovery (STM8L152C6) Device description, pdf STM8L 151/152 x4/x6 Datasheet C Compiler für STM8S Microcontroller (Freeware) SDCC, ein freier C-Compiler mit STM8-backend
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RTC ungenau DS1302
, die haben alle 20ppm: https://www.conrad.de/de/p/quarzkristall-euroquartz-quarz-tc26-zylinder-32-768-khz-12-5-pf-x-h-2-mm-x-6-2-mm-1-st-156007.html https://www.mouser.de/Passive-Components/Frequency-Control-Timing-Devices/Crystals/_/N-6zu9f?P=1yzmo0zZ1z0jkzgZ1z0z7l5
Genaugigkeiten innerhalb der Datenblattwerte auf. Ich hatte mal übrigens zufällig Glück mit einem STM32F103 und SMD Quarz. Ohne irgendwelche Maßnahmen lief die interne RTC mit dem Quartz auf 2 Minuten genau per Annum. DS1302 und DS1307 mußten immer kalibriert werden. Dazu teilte ich den Eingangsbürde
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[V] Große Sammlung von Elektronikbauteilen (300+ Teile), Stepper-Motoren, 7-Segment uvm.
Sockel (verm. 60 - 80 Pin) Bild 6: Arduino/Raspberry Pi Module * 4x NRF24L01 2.4GHz Antenna SPI Interface * 1x Gyro-Sensor (Lage, Bewegung) * 2x MCP-23S17-E/SP - SPI GPIO Expander * 10x Hall-Effect-Sensor * 1x STM32F103 Dev-Board
2x Fotodiode Bild 10: ICs, verschiedene Bausteine * 25x SN74HC14N (Schmitt-Trigger) * 3x 32F103CBT6 Mikrocontroller * 1x ATMega48 SMD * 4x Xilinx XC9536XL * 1x ICL7662 * 12x DS1307 Realtime Clock (8x DIP8, 4x SMD) * 7x ULN 2803 A * 5x 27C512 EEPROM 64k x 8 * 9x AT28C16 EEPROM
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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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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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Cortex M4: Sättigende Multiplikation
Hallo zusammen, ich habe einen Cortex M4 (STM32F446) und muß einen Haufen Berechnungen der Form int32_t a, b, c; x(+)= a(*)b und x(-)= a(*)b durchführen. Dabei soll sowohl die Addition als auch die Multiplikation sättigendend sein (deswegen
( 1 ) { int32_t j = ssat30(i); printf("i=%li, j=%li \n",i, j); i ++; } } [/c] Wird mit dem ARM-GCC 5.4.1 zu: [avrasm] (102) while( 1 ) { (103) int32_t j = ssat30(i); (104
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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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STM32F103 TFT SPI ILI9225
liebe Gemeinde, Ich möchte gerne ein TFT Display mit 2,2" über SPI ansteuern. Ich benutze ein STM32F103 mit Folgender Pin Belegung. STM32 TFT PA2 -> RST PA3 -> RS PA4 -> CS PA5 -> SCK PA7 -> MOSI 3.3V -> VCC GND -> GND Als erstes möchte ich das
// 0x6C l {0x00,0x00,0x15,0x1F,0x15,0x15,0x00,0x00}, // 0x6D m {0x00,0x00,0x0A,0x0D,0x09,0x09,0x00,0x00}, // 0x6E n {0x00,0x00,0x06,0x09,0x09,0x06,0x00,0x00}, // 0x6F o {0x00,0x00,0x0E,0x09,0x09,0x0E
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Batteriemonitor +-30A 0-42v
itm/1PCS-ACS758LCB-100B-PFF-T-Linear-Current-Hall-Current-Sensor-Module/323348597872?hash=item4b49140c70:g:dgsAAOSwDg1bSXQb https://www.google.de/search?q=acs758+200a&safe=active&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=2ahUKEwi9qK-ks6frAhWONOwKHcnkCPIQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1400&bih=772#spd=1016084051525369961
Mit 712/30 wird er für 0.1A keine brauchbaren Ergebnisse bekommen. Davon ab 2.5V out bei 0 A auf ESP32 erlaubt plus 30 A nicht ohne weiteres. Die Lösung wäre für mich ein Shunt low side, 50A/75mV, INA219, 5V mit Spannungsteiler auf 2.5V Bus, ergibt 37.5mV/50A,ESP32 / STM32F103xx, FRAM, optional LIN.
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Cortex-M3 und SVC
Moin zusammen, hab ein Problem mit Cortex-M3 und SVC. Ich nutze: - IAR EWARM 6.30 - Segger embOS 3.82 - STM32F103 Nachdem das RTOS gestartet ist, läuft die Applikation im unpriviligierten Modus. Nun möchte ich gerne in den priviligierten Modus schalten, um MSR auszuführen
LR, #4 ITE EQ MRSEQ R0, MSP MRSNE R0, PSP B SVCException [/code] bzw: [c] extern void SVCException(uint32_t* const inSVCArguments_PU32) { uint32_t mySVCNumber_U32, mySVCParameter_U32[4]; mySVCNumber_U32 = ((int8_t*) inSVCArguments_PU32[6])[-2]; mySVCParameter_U32
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STM32 Struct ins Flash
Guten Morgen! Ich arbeite mit dem STM32F103VDT6 und dem uVision von Keil. Ich habe festgestellt, dass meine Funktion die Daten ins Flash speichert doch nicht ganz funktioniert. So sieht mein Struct aus: [c] typedef struct {
FLSHBSEADRPG192); for(i=0;i<x;i++) { FLASH_ProgramWord(FLSHBSEADRPG192 + i*sizeof(uint32_t), pData[i]); } FLASH_Lock(); } [/c] Kann mir jemand diese Zeile erklären?: [c] FLASH_ProgramWord(FLSHBSEADRPG192 + i*sizeof(uint32_t), pData[i]); [/c] Warum pData[i] und nicht
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STM32: Fehlersuche I2C EPPROM
Hallo zusammen, ich bin wieder einmal ratlos beim Schreiben (u. Lesen eines 24C256 I2C EEPROMS an einem STM32F103) Stand: Epr_WriteBuffer funktioniert mit Array von Länge 52Byte Epr_ReadBuffer funktioniert mit Array von Länge 52Byte StoreCalibrationValues()schrieb ehemals
Page Routine, die Initialisierung der Schnittstelle und ob/welche I2C Interrupts aktiviert sind. P.S. das Hardware I2C interface der STM32 ist einfach schrecklich ;-)
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OV 7670 und STM32F103
Hallo Leute, ich bin neu in der STM32 programmierung (bisher ein bisschen Arduinoprogrammierung aber auch dort nur die Grundlagen) und soll/muss ein Projekt für die Uni durchführen. Darin wird mittels eines STM32F103 RET6 ein OmniVision
Dateien einzeln öffnen lassen ohne den rest. hier der link: https://www.dropbox.com/sh/ird5kuj20j9c9un/TsOpUM35aM Erstmal danke für dein Interesse
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UART Problem beim senden
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Ich benutze einen STM32F103RBT6 und Keil µVision 5 auf einem Geschäftsintern designten Evalboard. Aufgabe: ein Datenlogger der auf eine vom benutzer definierte SPI-Rx oder Tx Adresse hört und diese über das Hyperterminal
0x01. In der stm32f10x_uart.c wird SET (also dass das Bit gesetzt ist in dem Register) als !=RESET definiert und RESET=0.......aufgrund dessen nehme ich mal an, dass meine erhaltene 0x01 als aufgetretener Interrupt
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Selbstbau: Dev-Board
Pin-Header drauf oder so wie ich drunter machen. Hier ist es dieses Board: https://www.ebay.de/itm/STM32F103RBT6-ARM-STM32-Minimum-System-Development-Board-Cortex-m3-M76/272559778378 Dann kannst Du auch andere nicht Standard Displays samt Beschaltung verwenden (da sind dann aber Lötfähigkeiten dann
Karl M. schrieb im Beitrag #5210488: > wie geht den das "Einfacher wäre ein DS18S20 über I2C anzusteuern." ? Du verwendest einen DS2482 als 1-Wire-Master, der über I2C angesteuert wird. In diesem Fall hast Du auch keinerlei Timing- und Interrupt-Probleme, die bei einem Software-Master auftreten
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uart interface pic18
. :-) Ist aber auch nur ein Pin, obere Reihe, linkester Pin. 3V3 und GND bekommst Du wahlweise von C5 oder C6. Oder bau Dir Deine eigene Leiterplatte. Das hätte ich eh gemacht. fchk
nicht vorstellen, ein 16MHz +-1% oszillator für ein 9600baut-uart zu ungenau sein soll. Auf einem STM32F4 kann ich mit diesen Werten einen 4Mbaud-uart betreiben, ohne probleme!
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[s] Displaycontroller für ein Display
d_b F. schrieb im Beitrag #2976060: > Um das Display besser nutzen zu können würde ich gerne einen Controller > vielleicht Cortex m3 oder etwas in richtung SSD1963 Mit einem STM32F4 könnte man die Ansteuerung
welches Interface hat dieses Display? ich habe mir jetzt zum basteln http://www.ebay.com/itm/STM32-Dev-Board-4-3-TFT-LCD-Module-within-SSD1963-/200536259606?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eb0e47c16 gekauft!
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von CAN auf RS485
scharf in der Bucht sehen, was dort bereits an fertiger Hardware angeboten wird. Spontan würde ich ein STM32F103-Board nutzen. STM32Fx-Discovery hat sogar einen JTAG/SWD Programmierer mit USB drauf der sogar sehr potent debuggen kann und das Ding ist richtig schnell und hat genug Programmspeicher und RAM
. Wenn es alternativlos ist, würde ich mal auf den STM32F4Discovery (Cortex-M4) setzten. Der kostet unter €20.- und ist gut erhältlich. Juppeck
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Suche µC mit USB und 5V Versorgungsspannung
sebi707 schrieb im Beitrag #3661267: > esucht wird ein µC mit mindestens 30 IO Pins, integriertem USB > Controller und am besten 5V Versorgungsspannung http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=PIC18F45K50 - 1.8V - 5.5V - 35 IOs - 32kB
durchgeschaufelt bekommst ...) Alternative wäre natürlich noch, ohne Platine selber zu stricken, ein billiges STM32F103-Minimum-Board zu rund 6 Euro; IOs bis zum Umfallen, verdammt schnell. Das steuere ich über einen billigen <2Eur USB-2-RS232-Wandler an, lässt sich darüber programmieren. Vorteil: Man lernt dazu
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[Pollin] Grafik Display Anschluss Verständnisfragen
ich mal, dass ich eh nur 3x und 2x Step-Up machen kann. Aber mit 3x bin ich bei 9,9V und mit 2x bei 6,6V also jeweils weit daneben!? 2.a) irgendwie finde ich auch keinen Wert, der bei den C benutzt wird. Ist 100nF hier ein guter "Startwert" für Versuche? 3.) Muss ich die V0-V4 Anschlüsse irgendwie
ich habe ein Probelem. Vor Zeiten habe ich von ramime etwas Code bekommen. Den habe ich auf einen STM32F103 protiert und soweit auch zum laufen bekommen. Leider verstehe ich nicht, woher die schwarzen Striche kommen und er die Darstellung streckt (uint8_t font [96] [5]). Vielleicht sieht jemand
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Stack richtig dimensionieren
achso .. die dateien heißen .su am ende zB: sieht es dann so aus: ethernetif.c:163:14:low_level_output 48 static ethernetif.c:354:6:ethernetif_input 24 static ethernetif.c:139:6:ethernet_close 8 static ethernetif.c:332:6:HAL_ETH_RxCpltCallback 16 static ethernetif.c
das alles durchgelesen aber wirklich schlauer bin ich auch nicht. Ich habe das gleiche Thema für den STM32F103 mit dem GCC. Wie gross den Stack? Ok, Programm läuft aber die 0x100 standen da auch schon vorher drin. Wi erzeugt der Compiler zb ein 10.000 Elemente Array was ich lokal in einer Routine habe
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Libgcc.a in .frodata section legen
.text 0x000055d9 0x0 libgcc.a(_thenan_df.o) .text 0x000055d9 0x1b6 libgcc.a(_usi_to_df.o) 0x000055d9 __floatunsidf .text 0x0000578f 0x455 libgcc.a(m32c-lib2.o) 0x0000578f udivmodsi4
\m32c-elf\lib\gcc\m32c-elf\4.5-GNUM16CM32C_v11.01\libgcc.a(.text.libgcc.*) *(.frodata) *(.frodata.*) _efrodata = .; } [/code]
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STM32 CaptureCompare - Verzweiflung
Hallo Community, kämpfe seit Stunden mit einem STM32 (STM103F103RBT6 - Olimex Protoboard) und bringe es nicht zustande, einen Capture-Compare-Interrupt auszulösen. Es handelt sich um den LED-Blink-Beispielcode von Olimex für die EWARM, der Code arbeitet
angesprungen wird, aber erst bei einem Update Event (ca. alle 655 ms, also 0xFFFF-Überlauf). Dass CC1F-Flag dürfte gesetzt werden, löst von alleine aber noch keinen Interrupt aus. Ich initialisiere den Timer1: [c] // Set timer period 0.1 sec TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Prescaler = 720; // 10us
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Welche Programmiersprache auf µC
man 1-2-3 Sprachen beherrscht, da aber umso besser. Oder? Für kleine Programme (z.B. auf einem STM32) habe ich schon C genommen. Ich frage mich, ob und für welchen Zweck C++ oder C# für einen STM32 besser wäre? (Ich frage nicht um C++ oder C# schlecht zu machen, sondern weil ich mich nicht damit
bleiben, merkt man das überhaupt nicht. Sobald der Objekt-Code hochgeladen wurde, wird er auf dem µC (im Moment werden STM32F10x und STM32F4xx unterstützt) direkt ausgeführt. Dadurch verkürzt sich die Entwicklung eigener Programme, da das zeitaufwendige Flashen komplett entfällt. NIC-Programme laufen
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Zeta SBC V2 Z80 mit Floppy Disk
add hl,sp 38 001E 34 inc (hl) 39 001F 7E ld a,(hl) 40 0020 23 inc hl 41 0021 20 01 jr nz,ASMPC+3 42 0023 34 inc (hl) 43 0024 66 ld h,(hl) 44 0025 6F
push hl 49 002A D5 push de 50 002B 2B dec hl 51 002C C3 09 00 jp i_2 52 002F .i_3 53 002F C1 pop bc 54 0030 C1 pop bc 55 0031 C1 pop bc 56 0032 C9 ret
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[F] OCXO 10-MHz-Frequenzstandardreferenzmodul
Mi N. schrieb im Beitrag #7816693: > Eine > Schaltung mit einem STM32G431 läßt sich für rund 10 Euro aufbauen und > liefert schon Ergebnisse, die Dir die Grenzen dieser OCXOs aufzeigen. > Ein Link: http://mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm#bsp_G431 ff. Danke
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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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
USART-Treibern im Netz wird USART_SendData auch in der ISR verwendet, z.B. hier http://pandafruits.com/stm32_primer/stm32_primer_uart.php So wie es aussieht wird die ISR dauer-befeuert. Ich habe ein usart_putc('>') in die ISR eingefügt und mein Terminalfenster ist sofort voll mit spitzen Klammern...
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Thermomix Rezeptchips
c035 9cb2 5000390 b902 4c35 6efc 0b95 0443 3555 f491 b27b 50003a0 40ab 7cbc fca4 9f80 186f 6c59 fd02 0f32 50003b0 3dad 1f33 30b0 5176 6328 81ba f1a5 de5c 50003c0 3da1 1966 b523 1e71 acb9 aa43 6618
c216 e90f 703a 5000e00 e34e 6296 1ca2 de40 3238 6f30 10d0 c4dd 5000e10 e21c f753 1452 3184 4911 0b17 855a 8b6d 5000e20 69ef 103c cc00 c509 f4f3 3dea 5c15 ad65 5000e30 b8ca 5543 d213 e621 420e 8a2b
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Mini-Segway-Roboter
jedoch sicher mehr Sinn als die teureren 20mA-Motoren mit 1mNm Drehmoment: https://github.com/TorstenC/Notizblog/wiki/Zeiger-Module
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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STM32 RTC Wert gültig ?
Ist es möglich sicherzustellen das der Wert vom STM32F107 RTC gültig ist ? Folgende Situation: - Der Vbat Pin soll mittels eines GoldCaps im Falle eine Spannungsausfalls für mehrere Stunden die RTC am laufen halten. Dies funktioniert, jedoch wenn
Nun ist der Backup-Stromverbrauch der STM32 nicht so immens hoch. Wäre es nicht einfacher, an Stelle von Goldcap plus Komparator für den Tamper-Pin eine Lithium-Knopfzelle einzusetzen?
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ADC STM32 Hilfe
Hallo, ich bin leider kein uC Profi und bitte deswegen um nachsicht. Ich habe einen SM3210e-Eval board mit einem STM32F103Z Prozessor von ARM drauf. Ich wollte 4 Anologe Eingänge kontinuierlich auslesen oder besser wenn ich
Besser gehts nicht zu erklären: http://diller-technologies.de/stm32.html
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NanoVNA 2 Phasenmessung
Direktmischverfahren auf Audio Basisband > runtergemischt. Nein der Schaltplan für v2.2 zeigt nur, dass der STM32F103C8 als ADC benutzt wird und es wird nur ein Kanal Benutzt.
TLV320A war glaub beim NanoVNA V1, V2 nimmt den internen 12bit ADC vom STM32. Versteh allerdings auch nicht, wie die mit 12bit und ohne LogAmp auf den Dynamikbereich kommen, beim V1 mit irgendwas 16+bit kann man sich den LogAmp sparen und das rein mit ADC-bits machen.