Um mal wieder zum Thema zu kommen: 1/2/5/10Pcs ARM STM32 STM32F103C8T6 Minimum System Development Board Module von eBay Verkäufer technicalaim sind Fakes, sie enthalten einen gefälschten Prozessor https://www.richis-lab.de/STM32.htm der nichtmal USB Downloader https://github.com/rogerclarkmelbourne/STM32duino-bootloader/blob/master/binaries/generic_boot20_pc13.bin ausführen kann. ST Link V2 Mini Emulator STM8 STM32 USB Debugger Programmer 5V 3.3V LED von eBay Verkäufer yesbuy32 sind Murks, weil
Ich habe den STM32F vorgeschlagen, weil ich sehr viel damit gemacht habe, u.A. den Port des Nut/OS (www.ethernut.de) auf diese Familie. Dank der fleissigen Mithilfe von Kollegen und der Nut/OS Stammbesatzung ist der
Peer-To-Peer HTTP-Tunnel zu machen: https://groups.google.com/forum/?hl=de&fromgroups#!topic/ger.ct/g41alY4-dlQ Außerdem sollte das Teil m.E. NTFS können, um bestehende Platten einbinden zu können, die nicht FAT32 sind. Schade.
wenn die Grundeinheit mal wieder funktioniert. Vielleicht wage ich dann auch erste Versuche mit einem STM32-Board, welches ich hier noch habe. Schaun mer mal ... Dieter
Umbau habe ich nun die für mich optimale Methode gefunden. Die Hardware ist gleich geblieben, ein STM32 Discovery enthält ein portiertes GRBL, ergänzt um die Belichterfunktionen und kümmert sich um die Kommunikation und das Ansteuern der Motoren. Ein PIC32 (jetzt ein PIC32MZ) steuert den Spiegelmotor
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 und auch einzelne Tasten. Momentan laufen fünf Tasks parallel darauf und
6 10k 7 5 3 4 +3.3V SW1 S U2 1 1 1 2 2 GND SW_SPST 8 Vbus V~{Alert} R3 R4 D D A 3 4 0 B V V D A A G 3 B 2 4 4K7 4K7 I2C1_SDA 30 V P P P 28 I2C3_SDA 1 SDA PB7 PB5 J2 C3 R1 SCL 5 I2C1_SCL 25 PA15 PA8 18 I2C3_SCL 2 OLED 100n/50V 10 4 10m Vin+ 5 9 Vin- A0 2 PA0 6 D 1 PA1 H2 G A1 PA2 7 GND 8 GND Power Out
6 10k 7 5 3 4 +3.3V SW1 S U2 1 1 1 2 2 GND SW_SPST 8 Vbus V~{Alert} R3 R4 D D A 3 4 0 B V V D A A G 3 B 2 4 4K7 4K7 I2C1_SDA 30 V P P P 28 I2C3_SDA 1 SDA PB7 PB5 J2 C3 R1 SCL 5 I2C1_SCL 25 PA15 PA8 18 I2C3_SCL 2 OLED 100n/50V 10 4 10m Vin+ 5 9 Vin- A0 2 PA0 6 D 1 PA1 H2 G A1 PA2 7 GND 8 GND Power Out
\ST\STM32F4xx\Source\Templates\arm\startup_stm32f40xx.s At line 425 in file ..\..\STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.3.0\Libraries\CM SIS\Device\ST\STM32F4xx\Source\Templates\arm\startup_stm32f40xx.s __heap_base
> eingebunden. Und kostet also mindestens einen RaspPi, weil das Perlmodul z.B. nicht auf einem STM32Nucleo läuft, oder? Ich frage das, weil bei 'IoT Projekte mit dem ESP8266' der Preis bestimmt ein wichtiger Aspekt ist und ich sicher gehen will, dass ich nicht im Irrtum bin.
). Damit kann man viel Batterie/Akkupower bei den Nodes einsparen. Und es funktioniert, oh Wunder *g*
kompatibel ist oder ein alternativprodukt benannt, welches mit vertretbaren Aufwand Ersatz darstellt. MfG
modernste. Für eine Umrüstung der alten mechanischen Waschmaschine käme ich nie auf die Idee, einen STM32F4 zu ordern, wenn ich schon einen 80C517A (mit allem Equipment und Kenntnissen rund herum) besitze. Allenfalls beruflich, nicht im Hobby, da muß man etwas anders denken, das weiß ich in dem Fall auch
Mehrkanalmultimeter/-voltmeter damit aufbauen kann. Zusammen mit einem kräftigeren Mikrocontroller à la STM32 und einem 7" TFT LCD kann man somit mehrere Kanäle darstellen oder einzelne Kanäle mit jeder Menge Zusatzinformation wie Statistik oder Trendkurven darstellen und zudem auch noch mit loggen. Für
Das ist ein Schaltplan und kein Layout. Und wo ist die 'automatischer Bereichsumschaltung'? MfG Spess
for testing) - must be a "pwm-capeable" pin. // Constructor - for OLED display library - see u8g2 documentation U8G2_SSD1309_128X64_NONAME0_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, 10, 9, 7); volatile uint16_t pulse_width; volatile bool isFinished; char buffer[32]; uint16_t min; uint16_t max; uint8_t
Zählerstand absichern (müsste man nochmals genauer im Datenblatt nachschauen - ich meine, bei den STM32 z.B. geht das). Soweit meine Gedanken dazu. Viele Grüße Igel1
set and cleared by software. 0: does not reset IO port H 1: resets IO port H Bit 6 GPIOGRST: IO port G reset This bit is set and cleared by software. 0: does not reset IO port G 1: resets IO port G Doc ID 018909 Rev 6 169/1710 208 Reset and clock control for STM32F42xxx and STM32F43xxx (RCC) RM0090 Bit
set and cleared by software. 0: does not reset IO port H 1: resets IO port H Bit 6 GPIOGRST: IO port G reset This bit is set and cleared by software. 0: does not reset IO port G 1: resets IO port G Doc ID 018909 Rev 6 169/1710 208 Reset and clock control for STM32F42xxx and STM32F43xxx (RCC) RM0090 Bit
ttySP0 at 38400 bps: Where did you find this information? As I wrote a bit earlier, there is a STM32F100R8 and a ATxmega16D4 on the power board. Some pictures[0][1]. The STM32 has also a 2x10 JTAG connector next to it. I assume that your finding is the thermomix applications way to communicate
is not running. Moritz M. schrieb im Beitrag #5210516: > As I wrote a bit earlier, there is a STM32F100R8 and a ATxmega16D4 on > the power board. Some pictures[0][1]. The STM32 has also a 2x10 JTAG > connector next to it. > > I assume that your finding is the thermomix applications way to
> Was ist das für ein µC? STM32-F103VET6 > Aber wenn ich sehe dass ihr doch nur > immer wieder und wieder Breakout-Boards und das tausendste "Eval"-Board > macht, dann kommt's auf den Prozess wohl auch nicht mehr an. Für
Ich hatte damals mir ein Packerl dünnes Papier im Fachhandel gekauft. Das war so um die 40g/m²... also schon ziemlich durchlässig. Das war eigentlich perfekt... kein Verzug, durchlässig genug und billig. Mit meinem Laser (damals war das ein HP LJ1010) ging das schon ganz gut... etwas spielen
0 0 0 0 0 0 0 0 R R R R R R Y R E E E E d R P FLASH_SR B E S P A P r P O 0x0C Reserved Reserved R G G G R s O E P P P W e Reset value 0 0 0 0 0 0 R 0 0 RM0090 Rev 19 111/1751 112 Embedded Flash memory interface RM0090 Table 20. Flash register map and reset values (STM32F42xxx and STM32F43xxx) (continued
0 0 0 0 0 0 0 0 R R R R R R Y R E E E E d R P FLASH_SR B E S P A P r P O 0x0C Reserved Reserved R G G G R s O E P P P W e Reset value 0 0 0 0 0 0 R 0 0 RM0090 Rev 19 111/1751 112 Embedded Flash memory interface RM0090 Table 20. Flash register map and reset values (STM32F42xxx and STM32F43xxx) (continued
RM0090 Reference manual STM32F40xxx, STM32F41xxx, STM32F42xxx, STM32F43xxx advanced ARM-based 32-bit MCUs Introduction This reference manual targets application developers. It provides complete information on how to use the STM32F405xx
RM0090 Reference manual STM32F40xxx, STM32F41xxx, STM32F42xxx, STM32F43xxx advanced ARM-based 32-bit MCUs Introduction This reference manual targets application developers. It provides complete information on how to use the STM32F405xx
der Anfang ist für unerfahrene wohl etwas holprig. Habe damit sogar schon embedded Code für einen STM32 ARM Prozessor geschrieben und ausgeführt. Die Community ist klein aber fein.
entwickelt. Tja, wenn du die Augen zu machst, dann siehste eben nix. Kleiner Tip: Programmiertool für STM32 von mir hier im Forum. btw: eine Lazarus-Version hab ich inzwischen auch fertig. Funktioniert gut wie die Delphi-Version. Sieht mir aber zu grau aus. Also: Mach deine Klüsen auf, dann siehst du
Andre G. schrieb im Beitrag #7113664: > Nein, ist laut Reichelt ein "Schnäppchen" ... Wow, da habe ich noch 19 Stck. in der Tüte, habsch mal für n´ Appel und n´ Ei beim Chinesen gekauft. Eventuell fake,
im Beitrag #7113803: > bau diskret. Das hier ist nicht wirklich diskret, da es ein IC namens TL431 enthält.
#30 0x0000000808727bfa in ?? () from /usr/local/lib/libgobject-2.0.so.0 #31 0x000000080873d5f6 in g_signal_emit_valist () from /usr/local/lib/libgobject-2.0.so.0 #32 0x000000080873e064 in g_signal_emit () from /usr/local/lib/libgobject-2.0.so.0 #33 0x00000008063f87ee in ?? () from /usr/local/lib/
Nach Anfangsproblemen unter Gentoo, nun fix und fertig kompiliert, und läuft. STM32L031 Part erstellt ... Schaut schon gut aus, zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber man findet schnell heraus wie es geht. Da bräuchte es einen Importfilter für Bauteile oder hab ich das nur bis
RM0008 Reference manual STM32F101xx, STM32F102xx, STM32F103xx, STM32F105xx and STM32F107xx advanced ARM-based 32-bit MCUs Introduction This reference manual targets application developers. It provides complete information on how to use the STM32F101xx, STM32F102xx, STM32F103xx and STM32F105xx/STM32F107xx microcontroller memory and peripherals. The STM32F101xx, STM32F102xx, STM32F103xx and STM32F105xx/STM32F107xx will be referred to as STM32F10xxx
Nicht ganz. Gesampelt wurde mit einem STM32. Der einzige Vorteil gegenüber dem Audio-ADC ist, dass das Ergebnis besser für anderes genutzt werden (Echtzeit halt).
jemand gute Programmierkenntnisse und kann sowas programmieren, z.B auf einem Raspberry Pi oder einem STM32 ? Gibt es sowas schon fertig? Das DCF Normal hätte dann nur zwei Chips, den ADC, den Prozessor und einen TCXO, der per PWM vom Prozessor auf die Sollfrequenz gezogen wird.
datasheet. The following table shows per-product availability of peripherals that are not common to all STM32G0x1 products. Table 1. Peripherals versus products STM32G0 STM32G0 STM32G0 STM32G0 STM32G0 STM32G0 STM32G0 STM32G0 Feature 31 41 51 61 71 81 B1 C1 CRS No No No No No No Yes Yes RNG No Yes No Yes No
Seufz, man sollte nur mit solchen "Features" wie XOM, PCROP, RDP (bei STM32) etc. herum spielen, wenn man genau weiß, was das macht und wie man ggf. wieder zurück kommt ... AN0020, "Precautions" gelesen? Vermutlich hilft nur ein "Mass Erase" -> Siehe Doku zu OpenOCD, ob
verwendest, der eine RTC hat? Ist zwar beim Stromverbrauch wahrscheinlich ein ganzes Stück höher aber ein STM32L010 kann laut Datenblatt bei ca 500nA Stop Mode + RTC (Weiß nicht ob da Strom für den Oszillator schon eingerechnet ist) und es gibt glaube ich auch MSP430 mit sehr geringem Betriebsstrom. So ein
3) Strombegrenzung weiter runtergedreht: Akku 3,9V, Eingangsstrom 7mA, Eingangsspannung 4,25V MfG, Arno
shm/QAXE/FW/qaxe/firmware/fw-rev2/qaxe-rev2.bin 0x8000000 st-flash 1.8.0-13-g40ee5f4 2024-03-04T19:08:32 WARN common.c: NRST is not connected 2024-03-04T19:08:32 INFO common.c: STM32L1xx_Cat_2: 32 KiB SRAM, 64 KiB flash in at least 256 byte pages. file /dev/shm/QAXE/FW/qaxe/firmware
UM0427 User manual ARM®-based 32-bit MCU STM32F101xx and STM32F103xx firmware library Introduction This document describes the ARM -based 32-bit MCU STM32F101xx and STM32F103xx firmware library. This library is a firmware package which
Beeper ausstellen, der ist gut gemeint, geht aber schnell auf den Keks. Das Gerät ist mit real 620g sehr leicht, dank der geringen Leistungsaufnahme auch lüfter- und geräuschlos. Das Systemmenu zeigt an. MODEL : FY6900-60M VERSION: V1.3.1. Bedienung. Die Einstellung der Parameter, allen voran der Frequenz
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
of Flash memory. The medium-density STM8AF devices are the STM8AF624x and STM8AF6266/68 microcontrollers with 16 to 32 Kbytes of Flash memory. The high-density STM8AF devices are the STM8AF52xx and STM8AF6269/8x/Ax microcontrollers with
features for each product category. Refer to Table 2 for the list of features per category. Table 1. STM32G4 Series memory density Memory density Category 2 Category 3 STM32G431 STM32G471 128 Kbytes STM32G441 (AES) STM32G473 STM32G474 STM32G471 256 Kbytes - STM32G473 STM32G474 STM32G471 STM32G473 512 Kbytes
100V 104/100V X7R 10K 21 11 +3.3V N 7 5 C D D 3 1 O O C D D P _ _ C6 VDD OUT 1B R9 R6 C8 CN2 D O O N G V O O C CK N G V A T T 104 22 10 22R 6.2R P D D D D R B E U U VDD OUT 1B 1 +3.3V R7 NC S S S S L O O C9 2 GND R8 0 1 MVO OUT2_A 48 24 CONFIG OUT 2A 9 684 C11 104 2 GND OUT2_B 47 + C10 R32 R10 4 OHM 3
RM0390 Reference manual ® STM32F446xx advanced ARM -based 32-bit MCUs Introduction This reference manual targets application developers. It provides complete information on how to use the STM32F446xx microcontroller memory and peripherals