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Systemnahe Programmierung in C (SPiC) Vorlesungsfolien, Übungen und Projekte
oder Python aber >ohne C, dürfte selten sein. Naja, für Micropython sind es schon einige: STM32, ESP32, ESP8266, PiPico, Nordic nRF, TI3200, SAMD21 https://docs.micropython.org/en/latest/
Python aber >>ohne C, dürfte selten sein. > > Naja, für Micropython sind es schon einige: > > STM32, ESP32, ESP8266, PiPico, Nordic nRF, TI3200, SAMD21 > > https://docs.micropython.org/en/latest/ Leute, wann kapiert ihr's endlich? Es geht um "Plattformen", für die in einer von C verschiedenen
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Hochleistungsoperationsverstärker, flexible Steckverbinder, Labormäntel und mehr
Abfassung dieser Newsmeldung kostet das Teil rund 600 Euro in Einzelstückzahl.  Bildquelle: Harting ### Espressif ESP32-H2 - Verfügbarkeit alleinstehender Chips beginnt Espressif bietet mit dem ESP32-H2 seit einiger Zeit eine Variante der hauseigenen Chips an, die für
mitbringt. Ab sofort gilt, dass die alleinstehenden Chips bei Distributoren verfügbar sind. Die SKU ESP32-H2FH2S bringt dabei 2 MB Flash mit, während SKU ESP32-H2FH4S 4 MB Flash hat. ### NXP MCX E31 - 5V-Mikrocontroller mit hoher Sicherheit und schlagfähigem Peripheriekomplement Im Bereich der 5 V-Mikrocontroller
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RailCom-Sender von 5V auf 3,3V umstellen
Bei mir geht's so problemlos (VCC = +5V, RailCom direkt vom STM32G030).
Andreas B. schrieb im Beitrag #7960681: > Bei mir geht's so problemlos (VCC = +5V, RailCom direkt vom STM32G030). Danke, das gefällt mir ganz gut. Sind die Werte für die Widerstände empirisch ermittelt?
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868MHz Impedanzmatching - Fragen zum Matching-vorgehen
www.st.com/resource/en/application_note/an6322-guidelines-to-select-the-right-ipd-balfhblbwl0xd3-for-stm32wl5xex-reference-design-stmicroelectronics.pdf Und selbst dann gibt es noch "Herausforderungen".
eigentlich keinen Grund nicht das > passenden IPD zu verwenden (siehe AN6322). Oder gleich das STM32WL5MOC oder Wio-E5 🙃
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Artikel
RFM69
Arduinobibliothek (C++) für JeeNodes Linux Kerneltreiber (C) für RFM12 und RFM69 Bibliothek (C++) für STM32 RFM69 Anbindung in Python RFM69 Anbindung in Python RFM69 in C Projekte. Intertechno, Brennenstuhl, FS20, und andere Funksteckdosen schalten. Hier gibt es einen Artikel wie mit einem Raspberry Pi
Aufsteckmodul für den Raspberry Pi Moteino, Arduino kompatibles Board mit RFM69 radino, Minimodul mit ATMega32u4 und RFM69 Adafruit Feather M0, Modul mit Atmel ARM und RFM69 Themen zum RFM69 im Forum. Thread im Forum: Wer verwendet RFM69 RFM69 - Beispiel für Initialisierung gesucht RFM69 - RSSI Messung Simple
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24-Kanal PWM Led-Controller mit key-scan
Mit STM32G431R6T im LQFP-64 geht es praktisch ±0 auf. Der hat Hardware für 25 PWM-Kanäle mit 16 Bit Auflösung bei max. 2600 Hz. Die restlichen Pins reichen für 7 bis 10 ADC-Eingänge für die Tastenmatrix, zwei
Da der auch keinen Quarz braucht, ist es eine echte 1-Chip-Lösung. Wer Platinen und Treiber für 5GHz bauen kann, bekommt mit dem STM32G474Cxx im LQFP- oder QFN-48 acht Kanäle mit 16 Bit bei max. 83 kHz :) Das wäre dann eine 3-Chip-Lösung.
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Visual Studio Code für Raspberry Pi Pico, neue Mikrocontroller uvam
Neuigkeiten gibt, listen wir – wie immer – hier. ### STMicroelectronics – Neuigkeiten vom 18nm-STM32 am 18. November Im Hause STMicroelectronics ist man einer schönen Terminkollision nicht abgeneigt: Der hauseigene Online-Entwicklerkongress kollidiert sowohl mit der Productonica als auch mit der
10.1.0-beta.0 folgende Neuerung: [c] Highlights of this release • Update espressif ESP-IDF to v5.5.1 and support ESP32-C61. [/c] ### Google: Mehr Rechte für in den USA ansässige Entwickler. Wer in einer in einem offiziellen App Store vertriebenen Applikation Drittanbieter-Zahlungssysteme einsetzt
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Neuer OrangePi, neue Mikrocontroller und dazugehörende Software
wurde nun stabilisiert.  Bildquelle: https://community.st.com/t5/developer-news/new-stm32cubeide-for-visual-studio-code-from-prerelease-to/ba-p/846896 Über die zu erwartenden Änderungen vermeldet man folgendes: [c] • Release tracks are merged: the prerelease
introduce the cube bundle manager that automatically downloads, installs, and updates CLI tools and STM32 device support. Developers no longer need to install a full new CubeCLT package to access the latest compiler or benefit from the latest STM32 device support. CubeCLT will later be deprecated.
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bldc-controller
lieber selber direkt angesteuert: https://hackaday.io/project/191409-xy-bldc-bypass-jy01-stm32-bluepill
macht kluch - manchmal auch nicht. [c] #define blcd_aus PORTD&=~252; #define blcd_AT_BB PORTD|=4+32 #define blcd_AT_CB PORTD|=4+128 #define blcd_BT_AB PORTD|=16+8 #define blcd_BT_CB PORTD|=16+128 #define blcd_CT_AB PORTD|=64+8 #define blcd_CT_BB PORTD|=64+32 v u16 blcd_tim; v u8 aus_zeit
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Transputer Prinzipien für heutige MCUs
Parallelverarbeitung direkt auf > die heutigen MCUs zu übertragen? Es gibt ja Multicore-MCUs (z.B. ESP32, manche STM32, TriCore) die primär über shared-memory kommunizieren. Das scheint sich so wohl mehr durchgesetzt zu haben als Transputer. Tatsächlich geht es dabei auch weniger um das Erreichen höherer
Forschung' mit Lispel-sch) betreiben und denen dicker Profit und Marketing-Geblubber inkl. Fake-it-b4-u-make-it zuwider ist. Forth hatte schon immer noch den besten Nerd-Faktor, neben Oberon und dem Risc5 (nicht RISC-V) von Niklaus Wirth. In der Forschung gabs in den US genuegend Nachfrage danach, das
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Die natur von FT8
den anderen directabtastern. Und einen RF-Amp hat der auch nicht. Im QMX ist afair ein 240MHz STM32F4 drin. Der hat halt noch bisschen DSP Funktionalität.
GFSK. FT8 verwendet speziell GMSK, d.h. die schmalbandigste Variante von GFSK (Modulationsindex 0.5)
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BME280 mit Attiny85 auslesen Daten per SN75176 an Pi senden
irgendeinen kleinen ARM-basierten Controller vorschlagen. Die haben dafür fertige Einheiten in Hardware. STM32C011F4, STM32F030F4, oder so die Größe. Gibt auch gut passende aus China, WCH, Puya etc. Die sind dann auch noch klar billiger als der Attiny85.
kleinen ARM-basierten > Controller vorschlagen. Die haben dafür fertige Einheiten in Hardware. > STM32C011F4, STM32F030F4, oder so die Größe. Oder noch besser gleich mit CAN. Dann braucht es tatsächlich auch kein aufwändiges Protokoll weil einfach jeder sendet wann er will. Die LPC11Cx sind da
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Schaltung vereinfachen
Schnäppchen: https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/arm_cortex_-m0_mikrocontroller_16_kb_flash_lqfp32-352809?search=stm32c031& Der ADC ist jedenfalls schnell genug. Kleiner geht's natürlich auch noch, aber man soll ja nicht übertreiben.
: > > https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/arm_cortex_-m0_mikrocontroller_16_kb_flash_lqfp32-352809?search=stm32c031&; > > Der ADC ist jedenfalls schnell genug. Kleiner geht's natürlich auch > noch, aber man soll ja nicht übertreiben. Nicht jeder kann den STM32C031x4/x6 Mainstream-Mikrocontroller
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Navigation im USB Tree
erstellten und benannten Link in /dev hinzu fügt. Habe mir vor Äonen so etwas erstellt: [pre] # stm32 discovery board with onboard st/linkv2 SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0483", ATTRS{idProduct}=="3748", \ MODE:="0666", \ SYMLINK+="stlinkv2_%n" [/pre]
Hmm... mal schauen wie ich das parse... [code] P: /devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:29:00.3/usb5/5-1/5-1.1/5-1.1.2/5-1.1.2:1.0/ttyUSB1/tty/ttyUSB1 P: /devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:29:00.3/usb5/5-1/5-1.1/5-1.1.1/5-1.1.1:1.0/tty/ttyACM1 [/code]
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Input Thresholds beim Raspberry Pi Pico
es allerdings Überraschungen geben kann. Beispiel: ATMega328P Schalschwelle ca. VCC/2, also 2,5V bei VCC=5V mit recht großer Hysterese. Beim übertragen des Programms auf einem Leonardo, also mit ATMega32U4, kam dann die Überraschung/Fehlfunktion. An VCC=5V liegt die Schaltschwelle bei ca 1,7V
Oszikanal angeschlossen. Die Unterschiede zwischen gleichen µC sind minimal. Zwischen 328p und 32U4 beträchtlich Wie auch laut Datenblatt erwartbar. Ein 16U2 verhält sich übrigens wie ein 32U4 in der Sache.
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Neue Espressif-Softwaremodule, große Politik und Spaß mit Metrologie
300 USD erhältliches Starter-Kit, das die Evaluation des Sensors unter Nutzung eines Raspberry Pi 5 ermöglicht.  Bildquelle: https://www.raspberrypi.com/news/event-based-vision-comes-to-raspberry-pi-5-with-the-prophesee-genx320-starter-kit/ ### Semikron Danfoss
Programmierschnittstelle zur Verfügung. Sinn ist die Nutzung der zusätzlichen Rechenleistung in ESP32-S3, ESP32-P4 und einigen Cx-Varianten. Aus „architekturaler Sicht“ präsentiert sich das System dabei wie folgend.  Bildquelle: https://developer.espressif.com/blog
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CH32V003-J4M6: Einfacher Rechteckgenerator 0,5 Hz 20 kHz
Ich finde die CH32V00x super. - 5V - Single wire programming - 32 Bit - Viele Package-Varianten - Open source toolchain mit einfachen Monitor (CH32fun) Für irgendwelche einfachen Experimente ideal und ein guter
USB trennen muß um etwas hochzuladen ... im Moment ist meine Wahl für "kompliziertere" Sachen ein STM32F4 oder, wenn es noch "schlimmer" wird (erst ein einziges mal geschehen) STM32H743VGT6
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Arduino Q, Qualcomm kauft Arduino, neue IDE ante Portas
Die RP2350 sind von Informatikern gefummelt. Teilweise echt interessant, oft aber auch schlecht. Die STM32U5 wurden mit liebe design. Sehr geringe Stromaufnahme moeglich, sehr guter ADC. Auch der Qualcommchip ist fuer das was er kann, sehr auf Stromsparen designt. Das ist nicht ganz dumm. Meine Kritik
nicht alle nur theoretisch oder? Ihr habt doch, wie auch ich, alle schon mal das Datenblatt eines STM32U5 gelesen oder? Fandet ihr es nicht sehr erstaunlich welcher geradezu erheblicher Aufwand bei diesem Prozessor fuer alles verwendet wird was irgendwie mit Verschluesselung, Signierung, protection
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Arduino gerhoert jetzt Qualcomm!
:-D Ich bin mal auf das Schaltbild gespannt. Ich denke mal es waere sehr wichtig das man an dem STM32U585 mit dem JLink dran kommt. Das ist kein Kinderkontroller. Das Datenblatt hat 3600Seiten. Die haben einen schnuckeligen ADC eingebaut. Vanye
Reference Manual ganz einfach so herunterladen: https://www.st.com/resource/en/reference_manual/rm0456-stm32u5-series-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf
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Echtzeit Web GUI und Mikrocontroller
# 19.200 38.400 57.600 # 115.200 230.400 460.800 576.000 921.600 1.152.000 # 0.5M 1.0M 1.5M 2.0M 2.5M 3.0M 3.5M 4.0M [/pre] Braucht man mehr als 4MBit/s, dann greift man zu FTDI.
Firmen-Policies, Zertifikate, keine Admin-Rechte, etc.) Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit STM32H7 Mikrocontrollern, auf denen man z.B. CycloneTCP laufen lässt als TCP/IP stack und da sind auch Module dabei für HTTP, HTTPS, Websocket, etc. Die sind meist genügend performant um alles mit demselben
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CH32V003 J4M6
in jeglicher Kombination mit den Parametern -u (unbrick) -E (erase chip) -p (disable read protection) -5 (enable 5V) -3 (enable 3V) -t (disable 3V) -f (disable 5V) ausprobiert - angeschlossen war außer der Betriebsspannug und dem SWIO nichts weiter
springt um 1,4-2,6°C hin und her, RTC nicht nutzbar. Arduino Core kann Pin 5&32 (PF3/PB8) nicht initialisieren usw. Aktuell auf der Liste steht erst mal noch ein neuer, hoffentlich unkastrierter, PY32F030K28, gibt's auch auf Amazon. Ich Brauch ne Referenz um die Unterschiede
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KVM-Switch ohne V
Partner rueber- und nueberschieben, waehrend die STMs an den unbeteiligten Ports halt ihre SPI Fuesse hochziehen und brav nur die entsprechenden Descriptoren an den PC vermelden, wenn der fragt. Oder was ist sonst ausser STM32 so gerade hip an billigen
Moin, Dergute W. schrieb im Beitrag #7943230: > Oder was ist sonst ausser STM32 so gerade hip an billigen µControllern > mit eingebautem USB-OTG, SPI, und ein paar GPIOs und GNU-Toolchain? Obwohl ich momentan dann und wann an meiner STM32 Loesung weiterprogrammiere, antworte
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Welche autonomen Mini-SDR-Geräte bzw. Bastelprojekte dazu kennt ihr?
Jens B. schrieb im Beitrag #7942810: > QMX Danke, den kannte ich noch nicht. Welcher uController ist dort verbaut (im Manual steht etwas von STM32, aber anscheinend nichts Konkretes, zumindest habe ich dort nichts Konkretes gefunden und im Bestückungsplan auch nichts)? https://qrp-labs.com
: > Jens B. schrieb im Beitrag #7942810: >> QMX > > Danke, den kannte ich noch nicht. Welcher uController ist dort verbaut > STM32-F4
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Arduino Uno R4: Besonderheiten und Abhilfen
random-function-on-r4-terribly-slow/1342877/12?_gl=1*1mw7hsl*_up*MQ..*_ga*OTYxMTM3NzcxLjE3NTg3Mzg2MzM.*_ga_NEXN8H46L5*czE3NTg3Mzg2MjckbzEkZzEkdDE3NTg3Mzg5NjMkajYwJGwwJGg3MTk0MjU5MjM.
Metro M4 -O2 RAM: [ ] 3.7% (used 7192 bytes from 196608 bytes) Flash: [ ] 5.0% (used 26120 bytes from 524288 bytes) ESP32-C3 -O2 RAM: [= ] 5.5% (used 17904 bytes from 327680 bytes) Flash: [== ] 19.5% (used 255964 bytes from 1310720 bytes) STM32 F446
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Neuer Arduino Cloud-Provisionierungsprozess, abgespeckter Raspberry Pi-SSD-Hat uvam
-C5-EVB – ESP32-C5-Board mit isolierten Eingängen Nach der allgemeinen Verfügbarwerdung des ESP32-C5 und den diversen darauf basierenden Modulen gilt, dass das Espressif-Ökosystemen langsam aber sicher
auszeichnet.  Bildquelle: https://www.olimex.com/Products/IoT/ESP32-C5/ESP32-C5-EVB/ Spezifischerweise wird zu den Features der übrigens als quelloffene Hardware entwickelten Platine folgendes vermeldet: [c] • 32 bit RISC-V processor 240Mhz • Dual-Band
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Prüfung Schaltplan Power Profiler
Die offizielle Lösung für das PC13-Problem ist, den STM32L476MGYxT zu verwenden.
durch Unidirektionale ersetzt - Eine Sicherung beim negativen Shunteingang vorgesehen - Einen 2. 10u Kondensator an der SD-Speisung vorgesehen - STM32-RTC-Wakeup und RC-Beschaltung durch einen RV-3032-C7 ersetzt. Danke für den Tip, den kannte ich noch nicht - Batterie für den RV-3032-C7 hinzugefügt
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4051 Muxer mit NTCs
Cartman E. schrieb im Beitrag #7939283: > 10 uF leisten da dann ganze Arbeit ... und sind 100-facher technischer Overkill. > wenn er auf der geschalteten Seite des Mux > durch einen 10 uF mehr als reichlich gestützt wird. Also auf der ADC-Seite
geregelt, manchmal auch 70°C. Da wäre der Widerstand des 100kOhm NTC 35,1kOhm (60°C) oder 27kOhm (70°C). 5kOhm bei 150°C.
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Artikel
NIC
Objekt-Code dann als binäre Datenstrukturen im RAM ab, um diese dann effizient abzuarbeiten. Beispiel: nicc -u com5 lauflicht1.n Das Upload-Feature wird zur Zeit jedoch nicht (mehr) genutzt, da das MINOS-Projekt den nicc-Compiler mittlerweile "On Board" hat. Das heisst, der STM32 kann NIC-Quelltexte nun selber
Programmiersprache Version i7-2600 CPU @ 3.40GHz i7-6700 CPU @ 3.40GHz Intel T6500 @ 2.10GHz NIC 0.9 5,3 sec 4,5 sec 17,3 sec PHP 5.6.23 10,4 sec 7,9 sec PHP 7.0 9,7 sec 7,3 sec Python 2.7 25,6 sec 27,95 sec 118 sec Lua 5.2 6,1 sec Es empfiehlt sich nicht, obiges Programm auf dem STM32 mit dem oben verwendeten
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[Atmega8] NAND flash chip ansteuern
Außerdem ist der Atmega8 veraltet. Nimm einen STM32F302 oder F303, für den Anfang auf einem Nucleo64 Board. https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/nucleo-64_arm_stm32f303re_mcu-363498 Loïc schrieb im Beitrag #7934797: > Ich stelle mir das so
Drittens: NAND-Flashes gibts mit 1.8V Betriebsspannung und 3.3V Betriebsspannung. NAND-Flashes mit 5V gibts nicht oder sind zumindest sehr ungewöhnlich. Also musst Du Deinen AVR mit 3.3V betreiben. Das schließt schon mal einen der zahlreichen Arduino Mega Boards aus, die alle mit 5V laufen. Beachte
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Schaltung für Thermostat
. Vor allem braucht er einen guten ADC und gute Analog-Elektronik davor. Mit dem 12-Bit ADC vom STM32 und der klassischen Schaltung mit nur einem Referenz-Widerstand muss man mit ±3 bis 4 Grad Fehler rechnen - nach Kalibrierung!
Auskunftsverweigerung des TO. Bauform B. schrieb im Beitrag #7931974: > Mit dem 12-Bit ADC vom STM32 und der klassischen Schaltung mit nur einem > Referenz-Widerstand muss man mit ±3 bis 4 Grad Fehler rechnen Man löst die Pt1000-Erfassung ja nicht so wie MiNo m.n. Michael Nowak, sondern richtig
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Armbian-Update, Espressif-Devcon, STMicroelectronics-Kameramodul uvam
Tam H. schrieb im Beitrag #7931436: > aktuelle Versionen des ESP32 bringen durchaus brauchbare ADCs mit. Äh, wenn ich den Artikel richtig lese ist das die Fehlerkurve NACH einer Kalibrierung. Dann hat die beste Variante des ESP32 (C2) trotzdem noch 10mV Fehler und
anderen MCUs sind die ADCs nie so krass besonders gut weil die > Hardware auf dem Chip stoert. Der STM32WB bringt es trotz Funk immerhin auf 2 Bit mehr ENOB (10.5 Single Ended/10.9 Differential). Bei 4.26MSPS. Und unkalibriert. Mit der Möglichkeit in Hardware zu Mitteln. Vanye R. schrieb im Beitrag
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Audio-Delay mit PT2399
von etwa 5ms möglich. Maximal einstellbar sind (angeblich) 300ms, was bedeutet, daß in dem Gerät zwei TPA5052 in Serie geschaltet sind. Der Delay-Einsteller des Geräts (vermutlich ein Drehcodierschalter, BCD-Encoder-Schalter
[code] >bc -l 44100*4*0.075 13230.000 quit [/code] Das ist nun nicht sooo viel. Ein z.B. STM32F103 sollte das also locker packen. Oder ein PIC32MX795F512H. Oder ...
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Schrittmotor und Treiber für Drehkondensator
geeignet. Nein! Für Ethernet sind sogar kleine Mikrocontrollerarchitekturen wie AVR oder kleine STM32 sehr gut geeignet, seit es die Ethernet Controller W5100 und W5500 gibt, die man ganz locker per SPI steuern kann. Selbst mit einem Mega328P oder einem (auch sehr kleinem) STM32F091, STM32F103
> Komponenten geben? Hallo Ralf, hab' hier auf dem Schreibtisch ein: [code] 28BYJ-48 – 5V Stepper Motor 5.625° / Schritt. 64 Schritte / Umdrehung Gearing 1:32 ──▶ 2048 Vollschritte / Umdrehung ──▶ 4096 Halbschritte / Umdrehung Kritische Grenzwerte (experimentell
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Signalkonditionierung für Flügelradzähler
Pin (ETR) aus. - https://wiki.st.com/stm32mcu/wiki/Getting_started_with_TIM#Timer_clock_source_selection - https://blog.embeddedexpert.io/?p=2323 - https://community.st.com/t5/stm32-mcus-products/count-external-pulses-using-timer/td-p/59349
Dazu ein Tipp: der interne Pullup eines µC reicht hier nicht. Und noch ein weiterer Tipp: ein STM32 wird nicht mit 5V versorgt...
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DIY IR Receiver USB
https://github.com/j1rie/IRMP_STM32_KBD/blob/master/RP2xxx/LIESMICH.md
Linux-PC per IR fernbedienen. > Habt Ihr da Ideen? https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP_auf_STM32_-_ein_USB_IR_Empf%C3%A4nger/Sender/Einschalter_mit_Wakeup-Timer Ja, ich weiß, nicht mit vorhandenem Material, aber die Sticks kosten nur einstellig.
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ESP32-CAM mit FT232RL und Win11 " No serial data received." 2025
Versorgung mittel FT232RL messe ich 3,3mA und mit dem Netzteil 3,25mA. Laut Datenblatt gilt: "Der ESP32-CAM kann über 3,3V oder 4,75-5,25V mit Strom versorgt werden. Er verbraucht minimal ohne Flashlight 180mA@5V und mit Flashlight 310mA@5V, in deep-, moderm- und light-sleep je 6mA@5V, 20mA@5V oder 6,7mA
Wir bewegen uns hier low-cost Consumer-Bereich. Alles ist kostenlos oder für 5€ in China bestellbar. Das merkt man dann auch. Habe noch nie erlebt, dass ein Upload beim 1. Mal funktioniert hätte. Ein STM-Nucleo-Board z.B. funktioniert immer. Eingesteckt und los gehts.
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Lidl Wallbox Modbus USWB A2 11kW Ultimate Speed
Debugausgaben auf einem Kanal ausgeben kann. Auf Grund der Vielzahl an verfügbaren Typen ist natürlich STM32CubeMX das Werkzeug der Wahl. Dort kann man die verfügbaren Typen anhand der Peripherie- und Speicherausstattung eingrenzen. Ich würde z.B. einen STM32G070CBT o.ä. verwenden, der die drei UARTs
insgesamt sieben(!) EIA-485 (1* Modbus, 6* propritär) und einer Debug-Schnittstelle habe ich einen STM32F091VET eingesetzt; dieser ist aber schon eher ein Exot.
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Artikel
KiCad
Footprints für SMD-Widerstaenden zaubern, in dem man sie umbenahmt und mit der Referenz "L" versieht. ;-) STM32 Mikrocontroller Bibliothek (sofern möglich alle) * Arduinos ** Arduino Due ** Arduino Nano | Teensy | Teensy 3.5/3.6 | Teensy 4.0 | Entwürfe. Neue Bibliotheken oder Änderungen sollen zunächst in diesem
SMB und SMC, Transformatoren ETAL P1165, P1200, P2781, P3000, P3181, PP3188 und P3191, SO126 / SOT32 in horizontal und vertikal, SOT223-3, TO263-3, SOT89-3, SOT89-5, TO220 horizontal und vertikal und reverse. TO220-5 horizontal, vertical, inline und verkröpft, VML0806. SIP9. 7 Segment SMD Anzeige HDSM531
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Zugelassenes Handheld CB-Funk
haben diese Anforderungen mit CB Funk zu tun? Nun mal angenommen das I und Q signal wird in einem uC (zb ein STM32H7 für 5 usd) generiert/empfangen sind diese Anforderungen bereits mit einer community FW komplett erfüllt. Marek N. schrieb im Beitrag #7926521: > Kann so ziemlich jedes Low-Cost