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Calibration ADC STM32F334
Grenzen bleibt. Die sind von Chip zu Chip verschieden und meist an VDD gekoppelt. Erst bei den neueren STM32L entfällt diese Einschränkung. Für VDDA sagt das STM32F334-Datenblatt z.B.[pre]2.4V < VDDA < 3.6V Must have a potential equal to or higher than VDD[/pre] Am sichersten ist es, VDDA/VREF+ mit VDD
habe mich vor ca. 2 Wochen damit beschäftigt und auch verglichen. Vorher waren die ADC Werte bei 3,3 V Betriebsspannung ca. 10 bis 30 mV genau und jedes Mal etwas anders. Hinterher maximal 1 bis 2 mV Abweichung. Mit STM32F042F6 (nur VDDA genutzt, allerdings 100000 fachem Oversampling). Nach 10 h keine
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stm32g431 st-link swclk swdio
zunächst einmal Danke für eure Reaktionen. ich habe vergessen zu sagen dass es sich um ein ST-link v2 handelt. ich habe schon mit einen stm32f103c8cb experimentiert und da hat alles -einschließlich das programmieren- gut funktioniert. Die Spannung ist durch ein ld1117 3.3v geregelt. Ausgangsspannung
gleichzeitigem loslassen brachte ebenfalls kein erfolg. Die Software des St-link V2 ist heute gelösscht und aktualisiert worden und müsste so auf den neuesten Stand sein. Der Stm32g4 ist neu und ist fabrikneu.
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kleiner/kleinster ARM Cortex-M Debugger onboard
STlInkV3 mit Originalsoftware ( <=> https://github.com/blacksphere/blackmagic/pull/818) spricht aber nur mit STM32 Bausteinen und braucht in vielen Faellen "connect under reset", weil hot-plug nicht geht. Das
Mit Original ST Firmware geht JTAG mit allen StLink Adaptern nur mit STM32 Teilen. StlinkV3 arbeitet auch bei SWD nur mit STM32 zusammen.
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Pi Pico _PIO_
ich doch keinen mini-Elefanten, dem man an allen Ecken und Enden das Fliegen beibringen muss. Ein STM32F730 oder H730 kostet nur wenig mehr, spart aber jede Menge Entwicklungszeit - gerade im industriellen Bereich. Wie ich es sehe, gibt es ein neues, billiges Spielzeug, und die 'ganze gelangweilte
Jack V. schrieb im Beitrag #6561492: > ADC hat er doch? Stimmt! Dann lasse ich mich mal überraschen.
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Gibt es so etwas wie einen Hifi Arduino?
absolut gar nichts dazu. I2S kenn ich. Mich irritiert gerade, dass laut Hersteller (ST) die Versionen STM32F407, STM32F401 und STM32F411 alle NICHT über SAI verfügen, sondern nur die Versionen 446, 427, 429 und 469. Und wie ist das wenn ich die Arduino Plattform verwende? Da kann ich ja STM32F407 (als
https://www.youtube.com/watch?v=Kc8WLSHqe3Q
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differential Adc Input etwas unklar
nicht ganz verstanden wie das mit den Differenzial Eingängen eines Adc ist. Ich habe bis jetzt Atmel STM32 und Pic programmiert. Konkret würde ich jetzt den StmF3 nehmen. Wenn ich nun zB an den negativen Eingang des Adc eine Spannung von 1,65V anlege und am Positiven Eingang eine Spannung von 825mV anlege
. schrieb im Beitrag #6560028: > Der gemessene Wert kann von -Vref bis > +Verf, also bei dir -3.3V bis 3.3V, gehen. Hält der STM32 in diesem Fall wirklich eine Negative Spannung Aus? Timo W. schrieb im Beitrag #6560298: > Reference Manual RM0364: > https://www.st.com/resource/en/reference_manual
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Bewertungssytem Gesperrt
Beitrages ist es dagegen nicht, egal ob mit Ziffern oder Daumen-Icons. https://www.youtube.com/watch?v=1pfTc-q93lE
Eine Möglichkeit wäre auch noch die Punktevergabe per Zufallsgenerator. Der STM32 hat z.B. einen an Bord. Man könnte den auf einen Wertebereich eines int8_t einstellen und immer, wenn jemand einen Beitrag schreibt, einen Zufallswert auswürfeln und anzeigen. Edit: Icke ®. schrieb
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STM32 UART andere Daten empfangen wie gesendet
Welche Pegel verwendest Du denn für High und Low? 3.3V oder 5V? Ist der serielle Adapter entsprechend konfiguriert?
Laut LA verwendest du wohl RS232 TTL, also ohne "richtige" Pegel. Denn der Ruhepegel von RS232 ist -12V. Also, ist dein Adapter einer der +/-12V erwartet oder auch TTL?
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Raspberry Pi Pico: Mikrocontroller-Board mit Cortex M0+
Hendrik L. schrieb im Beitrag #6557530: > Bietet ein ESP32 (mit WiFi etc.) nicht mehr (bei vergleichbarem Preis)? > > Welche Gründe sprechn für den Pico ??? Geringer Stromverbrauch, läuft mit 1V8, bastel-(Löt)freundlich, ... https://www.heise.de/news
Interface verbaut. So ziemlich jeder Hersteller hat da besseres im Angebot. Exemplarisch sei mal der STM32H730 erwähnt (https://www.st.com/content/st_com/en/products/microcontrollers-microprocessors/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus/stm32-high-performance-mcus/stm32h7-series/stm32h730-value-line/stm32h730vb.html
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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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DEBO OLED2 0.96 0,96" OLED-Display SSD1306 SSD1312 Initialisierung TWI I2C AVR ATmeg8 Assembler ASM
252BY6r7O%252Bh2XECOSTrjQBwSB2WWLr3pknDhiZt3rJXljxUPZZXgQ8UeKw%252BX35o8Wgvl9jjRTqurYxHkyijnbElUK1EQjpNXSxiZWo1zqnm2RDjZ3O4NrXNh%252Bk%252FrJF6jYvV25hnpHzFAoJaKOSaUBYvHiJh6GM3i6cStYzUep2Qodf4D5KCW3ZpD669VthtV32Bi6pee%252FORcs%252FxDqCLDfgFb0Mdq8e1DbdPATjORg5U21JTCi9geTapWw3pMRj30UvuSMx1KPmozluPhdfciev8xU74LyWJ1aOnp4iExP3AYTpqBCbUi5jqObyWGgcpfGv69d4AUPGHN1RBafYbbb913GocQpaqD1HRH8WXDSWVM7NvR6efh1XouNFLRs
/itm/RDA5807-FM-Radio-Empfanger-Modul-V2-0-I2C-ESP8266-ESP32-STM-32-Arduino-Raspberry/284124772008?hash=item422727f6a8:g:7fUAAOSwhadf4yAX
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MSO8104A Kaufberatung
macht man typischerweise nicht so irre schnell. Der Raspberry kann 125 MHz als maximalen SPI Takt. Der STM32 kann 150 MHz. Nils W. schrieb im Beitrag #6552516: > Plicht: > asynchrone Signale darstellen > Phasenverschiebungen > Wirk- und Blindströme darstellen > Resonanzen > Filterbetrachtungen
Nils W. schrieb im Beitrag #6552516: > Plicht für Hobby: > SPI, I2C am Raspberry/STM32 auswerten können > gegebenfalls parallel Leitungen von LC Display oder TFTs Da kannst du dann das R&S RTB2004 schon vergessen. Mit SPI alleine hast du schon beide max. möglichen Dekoder verbraucht
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Ultra Low Power LED Flasher mit Padauk PFS154
Ergänzend: 250uA 2,4V 1mA 2,45V 2mA 2,5V 5mA 2,8V 10mA 2,9V
den Preis des PIC12LF1822 bekommt man aber auch schon einen gut > ausgerüsteten Cortex-M0 (z.B. STM32G031). Verstehe nicht ganz, warum der > so teuer ist? Vermutlich weil er veraltet ist. Die kleinen 8 Pin 16er kosten nicht Mal halb so viel und können 100 Mal mehr.
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STM32F3 FPU Aktivieren/Benutzen in STM32CubeIDE
Hi Ich bin neu in Microcontroller und verwende den STM32F303CCT6 mit STM32CubeIDE. Mittels Ref Manual gehe ich verschiedene Kapitel (ADC, Timer etc.) durch mit kleinen Beispielprojekten. In Bezug auf ADC möchte ich gerne die interne Temperature sowie
Bit-Definitionen. > Offenbar verwendet sogar Keil deswegen ebenfalls "magische" Zahlen. Für die STM32 ist ja erstmal das Cortex-M4 programming manual PM0214 zuständig. Da steht 1:1 das gleiche drin wie im Cortex-M4 Devices™ Generic User Guide oder im ARM v7-M Architecture® Reference Manual. Das letztere
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Welcher CE Zertifizierbare Mikrocontroller mit Bluetooth / WLAN
Kompatibilität. EU-Produkt, nicht aus China. Guckst Du: https://www.olimex.com/Products/Duino/STM32/OLIMEXINO-STM32F3/resources/EU-DOC-OLIMEXINO-STM32F3.pdf.
Kompatibilität. EU-Produkt, nicht aus China. > Guckst Du: > > https://www.olimex.com/Products/Duino/STM32/OLIMEXINO-STM32F3/resources/EU-DOC-OLIMEXINO-STM32F3.pdf. Und wo ist da der Funk - um den es hier vorrangig geht?
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EPROM (Silicon Signature)
umgehen? Die brauchen noch 25V als VPP ...
hinz schrieb im Beitrag #6550010: > Die 2716/2732 mit Signatur vertragen nur 12,5V Es gibt 2716 und 2716B, dazu 2516. Bei den '32ern gibt es auch diverse Geschmacksrichtungen. Einige Hersteller haben sogar "program @12.5V" aufgestempelt.
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ST LINK, Probleme beim Flashen
erklären geworden... Kurz zu meinem tatsächlichem Ziel: Flashen einer neuen Firmware auf einen STM32F030K6-LQFP32 Mein Zwischenziel: Flashen einer neuen Firmware auf folgendes Discovery Board durch einen externen ST-LINK-V2 Programmer https://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00039084-discovery-kit-with-stm32f407vg-mcu-stmicroelectronics.pdf
Steckverbinder. Mit welchen Pins? Anbei noch ein Pinout vom ST-LINK. (https://www.waveshare.com/st-link-v2-stm8.htm) Verwendete Pins: 19, 20, 9, 7
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EEPROM 24AA16 arbeitet bei 100kHz aber nicht bei 400kHz
Schaltung sitzt das EEPROM 24AA16 von Microchip, welches direkt über die SCL und SDA Ports mit dem µC STM32F205VGT6 verbunden ist. (Kurze Skizze des Schaltungsausschnitts anbei) Betreibe ich das EEPROM über den I2C Bus mit 100 kHz funktioniert die Kommunikation einwandfrei. Ändere ich allerdings die
Schließe mich den anderen an. 20k ist viel zuviel. Nimm 2k oder 1k8. Oder kuck dir wenigstens mal die Signale mit dem Oszi an. Ich wette bei 400kHz schaffen die Haifische mit 20k nur noch 1V oder so, das versteht das EEPROM dann nicht mehr. Wieviele Fragen hier im
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Umstieg von PIC auf Arduino mit welchem Gerät?
Ich würde an deiner Stelle mit dem STM8 oder STM32 weitermachen.
mir meine Schaltungen um den Chip immer > selbst auf. Der natürliche Weg wäre der Umstieg auf PIC32. Z.B. PIC32MX150F128B im SDIP 28: https://www.reichelt.de/mips32-m4k-mikrocontroller-32-bit-2-3-3-6v-128-kb-spdip-28-32mx150f128b-isp-p121326.html?&trstct=pol_5&nbc=1 IDE bleibt gleich, Debugger bleibt
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LPC1768 noch aktuell?
mindestens 500kB. Kennt jemand auch die i.MX-RT-Reihe? Die Controller scheinen in der Liga wie die STM32F7 angesiedelt zu sein. Sind die Unterschiede in der Programmierung zur LPC17er-Reihe groß? Danke!
haben. Auch ich bin so zu den STM32 gekommen.
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JTAG
isoliert). Hier eine modifizierte Version von Madwizard. JTAGAVRU1 (AVR JTAGICE kompatibel, USB, 1.8-5.5V) (existiert wohl nicht mehr ?) JTAGcable II (AVR JTAGICE kompatibel, USB, 1.8-6 V) MB-JTAG-TWICE (AVR JTAGICE kompatibel, RS232, 2.7-5.5V, +ISP STK500v2) - Free update to version compatible with
10 kinds of interfaces including ISP, JTAG, SWD, SPI, IIC and so on. Programming is supported for: STM8 support(SWIM) STM32 support(ISP/JTAG/SWD) siehe auch Forumbeitrag von Bingo * LPC1000 support(ISP/JTAG/SWD) LM3S support(JTAG/SWD) AT91SAM3 support(JTAG/SWD) AT89S5X support(ISP) PSOC1 support(ISSP
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Motorhalbbrücke für Schaltregler
kHz finde ich etwas wenig. Spule erst mal aus ausgeschlachteten Netzteilen. Mikrocontroller wird STM32F042 mit 48 MHz. Vorkenntnisse: Versuchsweise hatte ich einen Stepup Schaltregler gebaut. Hat gut funktioniert, allerdings war bereits bei 1 W Schluss. War eben nur mal aus Interesse mit unpassender
Unter der Bedingung, dass die Backplane eine höhere Spannung hat als der Akku, können Q2, Q3, Q5 und Q8 gleichzeitig aktiviert werden. Damit ist eine unterbrechungsfreie Umschaltung möglich. Da ich im Regelfall 24 V Netzteile und 18 V Akkus einsetze, ist das bereits gegeben. Es sollten jedoch keine Spannungsempfindlichen
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NE 555 Beschaltungsmöglichkeiten / Sample&Hold
48ksps sein, und werte das per uC aus. Ein Arduino ist jedoch zu schwachbrüstig für die Aufgabe. Ein STM8 hingegen hat ausreichend schnelle A/D Kanäle und kann Midi senden. Ein blue pill tut es schon, du musst ihn nur programmieren lernen - nicht im Arduino-Style mit analogRead sondern direkt..
Register an, kann man locker100 x schneller sein, und damit ausreichend schnell, insbesondere bei STM8 der Multichannelwandlung per DMA machen möchte.
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Wie wird aus einem Cyclone II FPGA eine Nios II CPU?
- Ein EPCS4 Config-Flash - 128MB SDRAM (MT48LC4M32B2) - 8MB Flash-Memory (S29GL064) mit dem ich arbeiten möchte.
eine Textdatei, in der für jeden programmierbaren Pin vom FPGA steht, was das für ein Pin ist (3.3V, 1.8V, Input, Output, Taktausgang, Takteingang mit xx MHz, ...), ob der Teil einer Gruppe ist und wie er im Top-Level heißen soll. So einen Mechanismus muss es für deinen FPGA auch geben. Da kannst
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FY6900
nur 17Vpp Sinus ohne sichtbare Verzerrungen, selbst bei sehr niedrigen Frequenzen von 1kHz, was real 8,5Vpp am der Last entspricht. Naja, die Stromversorgung ist etwas knapp, +13,5 und -13,9V sind bei 12V Ausgangsspannung nicht üppig. Viele Leute in der alten Diskussion haben ein neues Netzteil mit sauberen
warm wird, geschätzt 40°C. Das FPGA bleibt auch entspannt lauwarm. Hinter der Frontplatte werkelt ein STM32 F103C8T6. Ein paar Bilder gibt es hier und hier. Fazit. Der Signalgenerator hat ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis und ist auch überaus leistungsstark. Die Fernsteuersoftware ist sehr schlecht
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WinUSB Treiberinstallation notwendig?
USB-Code evtl. auch für andere Projektte nutzen will, habe ich über das USB-Tutorial [[USB-Tutorial mit STM32]] WinUSB entdeckt. Die Implementierung war soweit nicht schwierig. EP1 ist als Bulk-Endpoint konfiguriert und spiegelt die empfangenen Daten 1:1 zurück. Windows erkennt das Gerät und wählt auch den
Kevin schrieb im Beitrag #6539830: > Unter Zadig wird das Gerät erkannt und als Treiber WINUSB v10.0.19041.1 > angezeigt (siehe Screenshot). Für den ST-Link WinUSB V2.1.0.0. Ich gehe davon aus dass du W10 benutzt. Hast du dein WinUsb Device zufällig mit Zadig zugewiesen? Mach das wieder
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Frequenzumrichter/Inverter im Elektroauto warum so klein und billig?
kompakte Teile, allerdings brummt nun das Auto beim Laden :-) [1] https://www.youtube.com/watch?v=drS3sEsxOO8 https://www.youtube.com/watch?v=argrHjADn8g [2] Konzeptschaltbild bei 1:45 im ersten Video.
den Akku kann man in Software regeln. Und die Erzeugung der PWM dafür und die Mathematik macht ein STM32 problemlos. Der F4 kann beispielsweise zwei Synchronomtoren gleichzeitig steuern, er hat die nötigen Timer dafür schon in Hardware.
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Arduino: max. Strom duch interne Schutzdioden
von Pin zu Pin unterschiedlich! Wer sich nur so eine pauschale Regel wie oben merken will: Die STM32-Pins haben keine Schutzdioden, es sind trotzdem nur VDD+0.3V erlaubt. Und die Krönung: Auch sogenannte 5-Volt-tolerante Pins vertragen keine 5 Volt sondern nur VDD+3V, aber sicher keine 6.3 Volt. Vor allem verträgt kein STM32-Pin 5 Volt, wenn VDD = 0V ist. Ja, es ist so kompliziert, nur das richtige Datenblatt für genau den fraglichen Pin gilt! Aber kochen können sie, die Franzosen und Italiener ;)
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Stm32 AliExpress, evtl Fake
und Experten, Ich bin gerade beim freundlichen China Man auf Folgendes Angebot gestoßen: € 8,77 | 5 PCS STM32F103ZET6 CORTEXM3 32-bit microcontroller chip micro controller 512 k flash memory https://a.aliexpress.com/_BOfE7g Somit würden 5 Stk. Soviel kosten wie das Stück bei einer Abnahme
Ich hatte da ein merkwürdiges Phänomen: STM32F100C8 bei Aliexpress gekauft, bestückt, geflasht... soweit so gut. Bei manchen war die RS232 Schnittstelle nicht zu erreichen. (Darüber schreibe ich Produktionsdaten) Ursache: Bei MANCHEN musste
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Problem mit STM32 ADC (DMA) - HW oder SW?
von euch ne ähnliche Erfahrung gemacht und hilft mir kurz runter vom Schlauch... Ich nutze nen STM32F103C8T6. Projekt wurde aufgesetzt mittels CubeIDE (bitte keine Grundsatzdiskussion darüber ;). Der ADC ist konfiguriert für DMA. 9Kanäle, AD0 bis AD6 + interne temp + interne VCC/ref messung. FreeRTOS
misst er für unregelmäßige dauer "mist". Konkret misst er am Beispiel der internen Ref normalerweise 3V3 wie erwartet, dann auf einmal zeitweise aber nur 2V8 über einige oder auch mehrere sekunden hinweg. dann wieder alles mormal. Der ADC wird im moment manuell im DMA modus getriggert, dann 10ms osdelay
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c++ 11/14/17?
ZN7GpioPinIL9eGpioPort1207959552ELh5EE3ClrEv> --- main.cpp -- 135 ---------------------------------------- while (1) E7F8 b 0x08000420 [/C] Wilhelm M. schrieb im Beitrag #6539333: > Mit dem static_or dann: > *reinterpret_cast<volatile reg32_t*>(Regs::RCC_AHB1ENR) = > static_or_v<CRC_CLK,GPIOA_CLK,GPIOB_CLK
betrachtet assert(s == "a"); // schlägt fehl [/code] Siehe auch: https://www.youtube.com/watch?v=-AQfQFcXac8 :-)
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Optokoppler an 230VAC
>3A durch die untere Diode geflossen sein. Laut Vishay Datenblatt ist Vf max. = 0,8V bei 100mA, und bei 1A bist du schon im Bereich >1V. Ich denke solche Ströme übersteht diese Diode nicht, und damit auch nicht der MCP.
Richtung verwendet werden sollen, kann man auch mit einem davon mehrere kleine Z0107MA - TRIAC TO-92, 600V, von STM, ansteuern (parallel geschaltete Gates). Wobei hier vermutlich auch der Haltestrom ein Problem werden dürfte.
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AVR, progmenu array mit strings und unsigned char: will nicht so recht !
[c] const uint8_t mnem[][10] PROGMEM = { { "\x04""mvi a,?" }, { "cmpg a,?" }, { "cdis"} }; [/c] https://godbolt.org/z/1W9K3v \x leitet ein Hex-String-Literal ein, einzelne Strings können einfach
fragender schrieb im Beitrag #6532241: > const uint8_t mnem[][10] PROGMEM = > { > { "\x04""mvi a,?" }, > { "cmpg a,?" }, > { "cdis"} > }; > https://godbolt.org/z/1W9K3v > > \x leitet ein Hex-String-Literal ein, einzelne Strings können
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Steuerplatine mit STM32 Controller designen
schreibe ich hier nur die grobe Bezeichnung hin. Folgendes soll die Steuerung beinhalten: - STM32 CPU - 16MB (oder höher) Flash Speicher (SPI) - 2 H-Brücken (die per PWM jeweils ein Peltiere-Element ansteuern) - Laderegler für einen 3,7V 2000mAh LiPO Akku - Spannungsregler um auf 5V bzw. 3,3V
das Labor (ca. 5000 EUR pro Iteration) und Lizenz für BT (ca. 2500 US$). Dann braucht der SHTC1 1.8V aber ihr habt nur 5 und 3.3V. Apropos 3.3 und 5V: aus LiIon bedeutet das rauf und runterwandeln, mit Schaltreglern, und das neben BlueTooth. Dabei läuft der Peltier direkt vom Akku und der Sensirion
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Bausatz elektronisches Mastermind läuft nicht
Pegelwandler 74LVC1G14, der die 3.3V des STM32 auf die 5V der LEDs wandelt? Läuft der STM32 überhaupt an? Schwingt der Quarz? Und alle die Dinge, an die ich bisher noch gar nicht gedacht habe. Was könnte ich noch wie überprüfen
Joachim B. schrieb im Beitrag #6529930: > Es fehlt der Pegelwandler 3,3V -> 5V Ein Pegelwandler 3.3V -> 5V ist in Form eines 74LVC1G14 vorhanden. Der soll die 3.3V-Pegel des STM32 in die 5V-Pegel für die LEDs umwandeln. Ich weiß aber leider nicht, wie ich herausfinden
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Lifecycle AT90CAN Controllerfamilie
Hast du mal einen Kostenvergleich gemacht, was so ein kleiner STM32 im Vergleich zum AT90CAN kostet? Willst du mittelfristig aus der Entwicklung raus oder in Rente gehen wenn du an neuen Techniken nicht mehr interessiert bist?
Ich bin von den 90CAN32 und ATMEGA16M1 weg weil die kein CAN-FD können. Also egal wie lange die noch angeboten werden, technologisch sind die für mich bereits tot, leider. Und weil es gar keine Automotive STM32 gibt und
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atmega168 vs atmega328 (warum noch den 168er nutzen?)
> ungleich leistungsfähiger. Sie sind eine Überlegung Wert. Es gibt aber einige Punkte, wo STM32 schlechter sind. Zum Beispiel vertragen sie keine 5V (Direktbetrieb an LiIo Akkus oder 3 AA Zellen). Die Referenz vom ADC funktioniert dort ganz anders. Die Ausgänge können nicht so viel Strom liefern
Handel kaum Boards mit diesen Chips anbietet (im Gegensatz zu Arduino Nano). Weil sie nicht mit 5V funktionieren. Weil man dafür andere Programmieradapter braucht. Weil der Debugger 10x teurer ist, als für STM32.
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[V] OpenBench Logic Sniffer, STM32 Discovery, Arduino 2560, Raspberry Pi 2, PET-G, etc.
Fischer IC Testclip 28-pol. Pos 6: Raspberry Pi 2 mit Gehäuse Pos 7: Arduino USB 2.0 Host Shield Pos 8: Filament PETG 1,75 mm, orange Pos 9: Mean Well NT 5V 3A
vorhanden: Pos 3: SimpleCortex, LPC1769 im Arduino-Format Pos 7: Arduino USB 2.0 Host Shield Pos 8: Filament PETG 1,75 mm, orange Pos 9: Mean Well Netzteile 5V 3A
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Programmierung Arduino Nano Gesperrt
erwähnten Arduino festmachen – der wäre genauso verlaufen, wenn da statt „Arduino“ „Plain AVR“ oder „STM32F103“ oder „PIC“ oder sonstwas gestanden hätte.
reden mit sich selbst. teslatubby, Anmeldung 13.07.2020, 1 Beitrag ykabel, Anmeldung 04.02.2023, 8 Beiträge TO Jonas war auch nur eine Eintagesfliege.
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Bedienpanel "automatisieren"
auch hinweisen. Ich bin nicht sicher, ob der Arduino schnell genug ist. Wenn nicht, würde ich einen STM32 versuchen. Das schöne beim Arduino Nano ist, dass er für USB einen eigenen Chip hat so dass die USB Kommunikation dein Timing wenig stört. c.nc schrieb im Beitrag #6528536: > Aber für denn
könntest ganz fies sein und das Ram emulieren. Dann ist Tür und Tor geöffnet für allerlei Schweinerei V33A (μPD70136A) - 未定義命令割り込みベクタ等、V33に存在していた80286との非互換部分を修正したもの。PC-98DO+やワープロ専用機文豪ミニ5SCに搭載された。[1]
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Lötstation Quikko / Ksger T12 dtl Vorteil?
Lötstation: https://www.banggood.com/de/STM32-T12-959-V5_1-Soldering-Station-Electronic-Soldering-Iron-with-2_6inch-OLED-Digital-Display-and-5Pin-907-Handle-Iron-Tip-p-1920948.html?cur_warehouse=CN&ID=6297886&rmmds=search KSGER T12 STM32 V3.1S Lötstation OLED: https://www.banggood.com/de/KSGER-T12-STM32-V3_1S-Welding-Soldering-Iron-Station-OLED-DIY-Plastic-Handle-Electric-Tools-Quick-Heating-T12-Iron-Tips-8s-Tins-907-9501-Handle-with-3Pcs-T12-Tips-p-1695566.html?cur_warehouse=USA&ID=514181&rmmds=
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Wofür Propeller von Parallax ?
richtig gelesen. Das Ergebnis ist also time/sample us: Arduino UNO ( 16Mhz ) us: 127 STM32 BluePill ( 72MHz ) us: 16 Propeller2 ( 250MHz ) us: 9 STM32F4 Discovery ( 168MHz? ) us: 4
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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gdb und OpenOCD session - memmap
Info : Listening on port 4444 for telnet connections Info : clock speed 2000 kHz Info : STLINK V2J37M26 (API v2) VID:PID 0483:374B Info : Target voltage: 3.238270 Info : stm32f4x.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints Info : starting gdb server for stm32f4x.cpu on 4242 Info : Listening
Info : Listening on port 4444 for telnet connections Info : clock speed 2000 kHz Info : STLINK V2J37M26 (API v2) VID:PID 0483:374B Info : Target voltage: 3.235125 Info : stm32f4x.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints Info : starting gdb server for stm32f4x.cpu on 4242 Info : Listening
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Kosmos CP1 Emulator mit ATmega
. Und bei 5 USD pro ATMega 2560 Pro Mini Board mache ich mir darüber nicht so viele Gedanken... ESP32 oder STM32 or RISC-V wäre da schon eher Verschwendung ;-)
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
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Serielle Verbindung zu ESP32 scheitert
(Silabs CP2102) funktionieren ebenfalls einwandfrei. ESP8266, Arduino Uno/Nano mit z.B. CH340 oder STM32 im DFU-Mode usw. funktioniert alles ebenfalls. Verwende picocom für die serielle Verbindung und esptool.py, v3.1, zum flashen bzw. info auslesen. Erhalte jedoch jedes Mal einen Python 'Input/output
:0x3fff0008,len:8 load:0x3fff0010,len:3480 load:0x40078000,len:7804 ho 0 tail 12 room 4 load:0x40080000,len:252 entry 0x40080034 I (46) boot: ESP-IDF v2.0-3-gbef9896 2nd stage bootloader I (46) boot: compile time
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Verstärkerschaltung Problem
Verstärkerschaltung. In der Simulation funktioniert sie genau so wie ich sie benötige. Mit meinem STM32F4 Sende ich per SPI Impulse an einen MCP4921 DAC. Zu beginn Schalte ich einfach zwischen 0V und 3.3V. Diese sollen zwischen +/-12V Verstärkt werden, wobei 0V =^ -12V und 3.3V =^ 12V entsprechen. Auf
Ue = 0V soll Ua = -12V sein: Ua(0V) = (0V - Uo)*V + Uo = -12V -12V = (1-V)*Uo => Uo = -12V/(1-V) = -12V/(1-7,273) = 1,913V. Test mit Ue = 3,3V: Ua(3,3V) = (3,3V - 1,913V)*7,273 + 1,913V = 12V. Damit
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Lerncomputer so wie KOSMOS CP1 nachbauen
warum nicht eines der vielen Z80 Projekte oder den Dram <PC vom 8 bit guy? https://www.youtube.com/watch?v=ayh0qebfD2g&t=300s
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"