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STM32F103RFT6 I2C2 keine Funktion
I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT. Eigentlich haette der Compiler auch eine Warnung schicken sollen (16-bit vs. 8-Bit).
Bernd S. schrieb im Beitrag #8010574: > aber es passiert nichts. STM32F103RFT6 bestimmt original?
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Maximale Taktfrequenz STM32G4 nutzen?
darstellen. In der C- und G-Serie gibt es zum ersten mal – neben TSSOP20 mit 0,65mm und TQFP32 mit 0,8mm – auch einen STM32 im SO8-Gehäuse. Man bekommt also ein 32-bit-System in einem SO8 mit 1,27mm-Raster, wo wirklich relativ viel drin ist – vor 30-35 Jahren wäre das in der Form noch undenkbar gewesen
wäre er durchaus brauchbar. Für diese Aufgabe könnte man aber auch einen 8-bit-AVR in SOT23-6 nehmen, falls es von den Abmessungen her noch kleiner werden muss. Aber wie schon erwähnt, 170 MHz sind bei STM32 überhaupt kein Problem, denn der F411 kann bis 100 MHz, der F446
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Implementierung TUI über UART mit HAL für STM32F1xx
static uint16_t line_len = 0; // TX Buffer static ring_buffer_t tx_buffer; static volatile uint8_t tx_busy = 0; static volatile uint8_t tx_byte; // RX Buffer static ring_buffer_t rx_buffer; static volatile uint8_t rx_byte; static volatile uint8_t rx_ready = 0; static void console_rx_callback
HAL_UART_TX_COMPLETE_CB_ID, console_tx_callback ); HAL_UART_Receive_IT(console_uart, (uint8_t *) &rx_byte, 1); return 0; } void console_print(const char *str) { HAL_UART_Transmit(console_uart, (uint8_t *) str, strlen(str), 10); // ring_buffer_write(&tx_buffer, (uint8_t *)
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[S] DALLAS DS1220Y-150 NVRAM (NOS)
freuen. Reichelt hat die ZEROPOWER® SRAMs M48Z08-100PC und M48Z18-100PC von ST im Programm. 64 Kb (8 K x 8), 5 V, DIL-28. Grüßle, Volker
Die M48Z12-70PC1 und M48Z02-70PC1 von STM sind evt. ein direkter Ersatz. Ich sehe im Moment keinen Unterschied zum Original. Die M48T12-70PC1 sind identisch bis auf eine integrierte RTC. Dadurch ist das RAM effektiv um 8 Byte kleiner.
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Alternative Speicheraufteilung bei µC
. simmt das, zumindest wenn der Speicher den Adressraum 2^n komplett füllt. Ich habe aktuell einen STM32 vor mir, der hat noch Lücken in der Speicheraufteilung...
Rick schrieb im Beitrag #8007901: > einen STM32 vor mir, der hat noch Lücken in der Speicheraufteilung... Hilft dann auch nur, wenn diese Lücken im Adressraum tatsächlich auch mit pyhsikalischem Speicher gefüllt sind.
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[V] STM32F4 DISC1 Discovery Board
Hmm, 26€ neu bei Mouser: https://www.mouser.de/ProductDetail/STMicroelectronics/STM32F429I-DISC1
siehe Kap. 6.14 "Extension Connectors": file:///Users/A287500/Downloads/um1670-discovery-kit-with-stm32f429zi-mcu-stmicroelectronics.pdf Viele Grüße Igel1
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[V] uC, Digtal, Analog, Transistoren, Evalboards
-> 0,75€/Stk. 120x NCP303LSN30T1G, On Semi: Low-Noise OP -> 0,10€/Stk. 8x TSV912AIYST, STM: Dual RRIO OP -> 0,25€/Stk. 90x LMV822M/NOPB, TI: Dual Low Voltage RRO OP -> 0,25€/Stk. 1x INA122UA, TI: Micropower Instrumentation Amplifier
-> 0,75€/Stk. 120x NCP303LSN30T1G, On Semi: Low-Noise OP -> 0,10€/Stk. 8x TSV912AIYST, STM: Dual RRIO OP -> 0,25€/Stk. 80x LMV822M/NOPB, TI: Dual Low Voltage RRO OP -> 0,25€/Stk. 1x INA122UA, TI: Micropower Instrumentation Amplifier
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TDC(AS6501) als Phasenvergleicher
STM32F103 hat z.B. das Hardware-I2C mehrere ernste Errata und ist daher nicht wirklich zuverlässig nutzbar. Wenn ich schnelles SPI mit DMA machen möchte, sind neuere STM32 mit DMAMUX flexibler. Und neuere
arbeitet sind es mehr, aber < 10µs. > An anderer Stelle ist hier gerade ein 'hype' um ein günstiges STM32H723 > Board:. Das preiswerteste STM32H Board ist das STM32H750, würde auch ausreichen.
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Warum ist die USB/CDC Implementierung der Cube HAL so groẞ?
verstehe deinen Eindruck. Vor ein paar Jahren war ich auch mal so weit, aber inzwischen pflegen sie das STM32duino Projekt seit 8 Jahren und die HAL ist noch älter. Die meinen das wohl ernst. Kennst du eine Alternative? Wie komme ich als Hobbybastler an eine andere/bessere USB Implementierung für die aktuellen
Nachbarschaft auch uninteressante libopencm3-examples. Dort u.a. unter: libopencm3-examples/examples/stm32/f4/stm32f429i-discovery/usb_cdcacm ein uninteressante Simpelbeispiel, was wohl nur so eine Art 1:1 RX-TX Verbindung per USB macht: [code]static void cdcacm_data_rx_cb(usbd_device *usbd_dev, uint8
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Neue Bauteile: Passives, Spannungsmanagement und MPUs
 Bildquelle: Phoenix Contact. ### STMicroelectronics X-STM32MP-IGTW1 - EA-Expander für MPU-Evaluationsboard. Einer der Gründe für die „breite Verbreitung“ der STM32-Plattform dürfte die Freigebigkeit im Bereich der Evaluationsboards und das gut durchdachte
attachment/689598/15.png) Bildquelle: TE Connectivity. ### TMF0008 – SDQ-basiertes FRAM mit 8K Kapazität Wer einen FRAM-Baustein begehrt, der über ein serielles Interface anzusprechen ist, wird von Texas Instruments mit dem TMF0008 bedient. Neben 8K Speicher bringt das Bauteil eine weltweit
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GX107 LTE Software-Update
1071C00000000000000000000000000000000000BF :1071D00000000000000000000000000000000000AF :0471E0005FF8E0F183 :1071E80010B5054C237833B9044B13B10448AFF3F9 usw. Man könnte (falls noch vorhanden) die vorherige Version damit vergleichen, um zu sehen wie viel verändert wurde. hier auf der Downloadseite
Change-Log, aber die Firmware des Update ist für einen ARM Mikrocontroller, sehr wahrscheinlich ein STM32 oder Klon mit 64 KByte SRAM.
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TJA1020 mit ESP32 betreiben
habe ich mir diese Struktur überlegt: [c] typedef struct { lin_parser_state_t state; uint8_t pid; // Protected ID (mit Parity) uint8_t id; // Frame ID (ohne Parity) uint8_t data[8]; uint8_t data_len; // Erwartete Länge uint8_t data_idx; // Aktueller
Datenlänge if (data_len > 8) { continue; // Zu viele Datenbytes } // Extrahiere Daten uint8_t data[8]; for (uint8_t i = 0; i < data_len; i++) {
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TI kauft SiLabs, Infineon kauft Teile von ams OSRAM, Preiserhöhungen uvam
geschriebenen Bericht, der die Inbetriebnahme des Visual Studio Code-Plugins von Keil im Zusammenspiel mit STM32-MCUs beschreibt.  Bildquelle: https://community.st.com/t5/developer-news/using-stm32-devices-with-keil-studio-for-visual-studio-code/ba-p/873652 ### M5Stack AI
sowie KMU vergrault wird. Unis sind soweit ich weiß auch nicht mehr mit MSP430 unterwegs. Da ist ein STM32, ESP oder Nordic auf einmal deutlich interessanter wenn es um neue Designs geht, da es für die tausende von Leuten gibt die die Platform beherschen und verstehen.
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USB-C PD Prifile Testen
Das kann nicht nur 5.1V, 5A, Beschreibung und Datenblatt nennen auch 9V, 3A, 12V, 2,25A und 15V, 1,8A.
kann nicht nur 5.1V, 5A, Beschreibung und Datenblatt nennen auch 9V, > 3A, 12V, 2,25A und 15V, 1,8A. Oh, das verwundert. Wie dem auch sei, das eingangs erwähnte Nikon-Netzteil liefert tatsächlich nur 5 V - so ein Ding lag meiner Z7 II bei, ein selten unförmiges Teil.
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STM32 CubeMX ADC Konfiguration
Hey, Bin jetzt im letzten Schuljahr angelangt und habe noch ein letztes Projekt. Muss dafür nen STM32F103RB programmieren. Dafür soll ich unter anderem STM32CubeMX mit der HAL Library verwenden. Mein Problem ist das ich von einem Poti den Wert über einen ADC auslesen soll und damit dann einen Piezo
hast tatsächlich Recht, der ADC2 kann keinen DMA verwenden. Das ist anscheinend nur bei den uralten STM32F103 so, bei allen anderen STM32's ist mir das noch nicht begegnet... Im RefMan steht's im Kapitel 11.8: "Only ADC1 and ADC3 have this DMA capability. ADC2-converted data can be transferred in dual
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Programmieren mit KI
eben *nicht* die Bedeutung dahinter verstehen. Kilo S. schrieb im Beitrag #8010955: > Aha, M0+=STM32=Ich spuckt jetzt STM Code aus" Und genau das passiert dann... Selbst wenn man STM32 programmiert ist die KI immer schwer schockiert dass nicht alle HAL-Funktionen auf allen STM32 zur Verfügung
-> STM32Cube MCU Package for STM32F1 Series anwählen -> Install.
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DDR4 im Weltraum, neuer 5V-PIC32, LoRA für Drohnen uvam
common ARINC bus in test and lab environments. To simplify system integration, the HI-85104 supports 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, and 5 V digital I/O, enabling direct interfacing with a wide range of FPGAs and microcontrollers without level shifters. All analog circuitry operates from a single 3.3 V supply, using
und vertrauenswürdigen IT-Architekturen stärken langfristig die technologische Souveränität. 8. Aufbau eines innovationsfreundlichen Ökosystems: Die Cyberagentur stärkt ihre Rolle als Vernetzerin und gestaltet ein interdisziplinäres Ökosystem aus Wissenschaft, Wirtschaft, Behörden und internationalen
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IRQ am RFID RC522
in die ISO/IEC 14443-3 zur Initialisierung der Karte (6.5.1 Select sequence flowchart) https://wg8.de/wg8n1496_17n3613_Ballot_FCD14443-3.pdf Das ist ein komplizierterer Prozess mit Kollisionserkennung und ggf. Wiederholungen, und der wird im wesentlichen von der Library durchgeführt. Das kann der
wurden, auch die Polarität entsprechend "IRqInv" passt. Der verwendete Mikrocontroller ist ein STM32, wenn der Interrupt Pin als "Open-Drain output" konfiguriert ist reicht es den Pullup des entsprechenden STM32 Input-Pin zu aktivieren. Ich gehe davon aus dass sich auch die originalen MFRC522
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Mal wieder Bauteilsuche SMD-ICs
einem StepUp-Regler finde ich zwei ICs, zu denen ich erstmal nichts finde. Der 348EB (kann auch 348E8 sein) kann eigentlich nur ein LiPo-Schutz sein, leider sind die Leiterbahnen in diesem Schwarz nicht wirklich zu sehen (ja, kann ich durchklingeln). Der Andere kann nur das StepUp-IC sein, finde aber
Herzlichen Dank! Bei meiner Suche zum 348EB bin ich immer irgendwo bei STM-µC gelandet, diese aber mit anderem Gehäuse (SOT8). Den StepUp hatte ich nur kurz gesucht... Old-Papa
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AVR: ENC28J60 Ethernet Multicast
= rxheader[0]; enc_next_packet_ptr |= ((unsigned)(rxheader[1])) << 8; len = rxheader[2]; len |= ((unsigned)(rxheader[3])) << 8; status = rxheader[4]; status |= ((unsigned
|| enc_next_packet_ptr-1 < ENC_RX_BUFFER_START ) { enc_write_reg( ENC_REG_ERXRDPTL, LO8(ENC_RX_BUFFER_END) ); enc_write_reg( ENC_REG_ERXRDPTH, HI8(ENC_RX_BUFFER_END) ); } else { enc_write_reg( ENC_REG_ERXRDPTL, LO8(enc_next_packet_ptr-1) ); enc_write_reg( ENC_REG_ERXRDPTH
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log-Frequenzregler und Temperaturstabilisierung
MCP1792-3302H/DB 0.38 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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Projekt-Review: Energy Harvesting mit BQ25570 & LiPo (Solar)
Sonnenstunden aus. 3W*3h=9 Wh Die Ernte reicht dann völlig aus, um Deinen ESP bei *Sonne* zu betreiben. 8-)
Licht-Leistungs Kurve: https://www.research-collection.ethz.ch/entities/publication/7379b008-72aa-468c-b8c1-05ac7f5404f0 https://www.research-collection.ethz.ch/entities/publication/e63806e8-fcb0-46b1-8b8a-1c695698e4d5 https://arxiv.org/abs/2601.03171
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Micropython Wetterstation
mir doch einmal ein solches Teil zulegen sollte. Dann könntest du dir auch einen ESP32-S3-WROOM-1-N8R8 überlegen, der hat 8M Flash und 8M PSRam. Wobei der Grund für mich die SIMD MACs sind, die den ESP32-S3 schwach KI-fähig machen. Ob Micropython was damit anfangen kann, weiß ich aber nicht.
= ticks_us() memcpyW(ba1, ba2, SIZE) t4 = ticks_us() print(f'CPU: {cpufreq()/MEG:8} MHz') print(f'alloc:{ticks_diff(t1,t0):8} µs') print(f'BYTE: {ticks_diff(t2,t1):8} µs') print(f'HALF: {ticks_diff(t3,t2):8} µs') print(f'WORD: {ticks_diff(t4,t3):8} µs') test(
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Bluepill STM32: welche Taktquelle?
aktiv ist und welcher Takt Bluepill ist ein F103. Also hätte ich vermutet da: https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32/blob/main/system/STM32F1xx/system_stm32f1xx.c
, wie bei HAL_RCC_GetSysClockFreq() oder F_CPU ausgegeben wird. BTW: Die Bluepill nutzt einen STM32F103C8, was dann wohl https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32/blob/main/variants/STM32F1xx/F103C8T_F103CB(T-U)/variant_PILL_F103Cx.cpp bedeutet - aber gleiche Verwirrung
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UDP-Netzwerke(l)n mit kleinen Mikrocontrollern und WizNet W5100/W5500
SERIAL_BAUD = 57600; // ---------- Konfiguration / EEPROM Layout ---------- enum Protocol : uint8_t { PROTO_TCP = 0, PROTO_UDP = 1 }; struct NetConfig { uint32_t magic; // Kennung um "gültig" zu erkennen uint8_t version; Protocol protocol; // TCP/UDP uint8_t dhcpEnabled
Ethernet-MAC, wenn's deutlich über ein bissel UDP/generisches TCP hinausgeht. Also sowas wie diverse STM32. > Ich habe seit Jahren privat keinen > ATMEGA mehr angefasst. Ja, das geht mit genauso. Für alles kleinere nutze ich mittlerweile die neueren AVR8-Generationen. Für die ganz kleinen Sachen
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Rustup geht nicht..
nicht geeignet (also ich würds mir nicht antun). Allerdings gibt es eine Referenzplattform auf einem STM32. https://docs.rust-embedded.org Bei der Gelegenheit fällt Dir dann hoffentlich die IMHO gute Doku von rust auf. Rust hat knallharte Regeln die auch durchgezogen werden. > Andererseits, Java
doc.rust-lang.org/book/ [6] https://rust-book.cs.brown.edu/ [7] https://doc.rust-lang.org/cargo/ [8] https://tourofrust.com/ [9] https://rust-tour.dev/ [10] https://effective-rust.com/ [11] https://go.dev/doc/effective_go
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Audio-Peakmeter mit Kaltkathodenröhre
bis 5KHz. Die Schaltung die ich nutze ist im Prinzip die Intersil Gleichrichter Schaltung (Fig. 8) https://sound-au.com/appnotes/an001.htm Die zusätzliche Diode von 2IN- nach OUT2 soll die Logarithmierung übernehmen. Einen LM358 hatte ich nicht da, stattdessen hab ich einen NE5532 genommen.
wirklich gut aussieht und man eine Weile rumspielen muss bis es wirkt. Ich hab bei mir noch einen STM32F030 pro Anzeige genommen, aber CH32V003 kann das sicher auch. Lerne vom Meister himself: https://www.electronicdesign.com/technologies/analog/article/21765254/whats-all-this-logarithmic-stuff-anyhow
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Wanderkiste Widlar VIII
lange bei mir... Getan hat sich nicht viel, Raus ging: Ein brushless-Motor mit Propeller, 8 Widerstandnetzwerke, 4 kl. Induktivitäten, 8 Displays und 1 Teslaspulenplatine Rein gingen: 10 Kroko-Klemmen 2 ESP32-Wroom 10? LDR5528 10? Pinnleisten M/W 1 STM32-F401 1 CNC-Shild,
lange bei mir... Getan hat sich nicht viel, Raus ging: Ein brushless-Motor mit Propeller, 8 Widerstandnetzwerke, 4 kl. Induktivitäten, 8 Displays und 1 Teslaspulenplatine Rein gingen: 10 Kroko-Klemmen 2 ESP32-Wroom 10? LDR5528 10? Pinnleisten M/W 1 STM32-F401 1 CNC-Shild,
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Artikel
8bit-CPU: bo8
Erst-Autor: bome Die CPU ist Teil eines Gesamt-Projekts: 8bit-Computer: bo8h. Dort findet sich auch eine erläuternde Beschreibung der CPU. Beitrag im Forum: Befehlssatz der bo8-CPU Dort findet sich auch einiges zur Wortbedeutung der Mnemonics. Im folgenden Text
EX.Y ES.Y SW.Y RS.Y GT.Y LD.Y AD.Y SD.Y b8- EX.Z ES.Z SW.Z RS.Z GT.Z LD.Z AD.Z SD.Z c0- R.VZ R.VS R.UZ R.US R.AZ R.AS R.KZ R.KS c8- R.WY R.CN R.IX R.DX R.IY R.DY R.IZ R.DZ d0- GH.S GL.S GH.X GL.X GH.Y GL.Y GH.Z GL.Z d8- IC.S DC.S IXE DXE IYE
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Günstiges und einfaches Mini-Controller Board, was würdet ihr heute nehmen?
funktionierenden kostenlosen SDK gibt und mehr oder weniger vollständigen Datenblättern. Angefangen beim STM32H7 über sowas wie RP2040 bis hinunter zum AVR8 ATtiny. Aber ja: auch bei denen sind oft zumindest Teile nicht dokumentiert. Ja, man glaubt es kaum, selbst Mikrochip macht immer noch ein Geheimnis
nutzen weil man damit am besten arbeiten kann. Ob S. schrieb im Beitrag #7994735: > Angefangen beim STM32H7 über sowas wie RP2040 bis hinunter zum AVR8 > ATtiny. Haben alle kein WiFi. Und das ESP-IDF hat Qualitäten, die die anderen alle nicht haben. Ob S. schrieb im Beitrag #7994735: > Beim STM32H7
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Protokoll für einfache Kommunikation rs485
]=0x00; txBuffer[8]=0x78; crc= function_crc( txBuffer, len); txBuffer[len] = crc & 255 ; txBuffer[len+1]= crc>>8 ; serial_tx(txBuffer,len+2); } #else//empfänger if(sec%7==3 && uart_str_rx
uart_string_lenx+1]) && ((crc&255)==uart_str_rx[uart_string_lenx])) { akku_volt=(uart_str_rx[9]<<8)+uart_str_rx[10]; pv_in=(uart_str_rx[11]<<8)+uart_str_rx[12]; u8 LTswitchx=uart_str_rx[13]; status_wr=uart_str_rx[8]; tag1_nacht0=uart_str_rx
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ESP32-E22, schneller Chip aus dem Hause WCH, ressourcensparendes WiFi 7 uvam
https://community.st.com/t5/developer-news/scaling-stm32-microprocessors-for-cost-efficient-low-power-and/ba-p/868331 über spezielle SKUs für vierlagige Platinen berichtet: [c] STM32MP21 package options include 8mm x 8mm 225-pin and 10mm x 10mm 361-pin
to $8.50 for orders of 1000 units. [/c] ### Allwinner V861 – SoC für AI-Kameras Ein SoC, an das der soeben vorgestellte STM32 seine Analysearbeit auslagern könnte, wäre die neueste Vorstellung von AllWinner
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Beschaltung VICOM DM9161CEP
offensichtlichen Fehlern Ausschau gehalten. Die Bestückung ist DM9161 als Netzwerkinterface, ARM STM32F107 für die Rechnerei und der LT1785 als RS485 Bustreiber. Es war nichts auffälliges zu finden außer eine merkwürdig niedrige Spannung in der unmittelbaren Nähe zum DM9161 von nur 1,8Volt an einem
Danke Harald, das Datenblatt kannte ich schon. Aber da findet sich keine Spannung von 1,8Volt und auch kein 22µF Kondensator. Tatsächlich muß da irgendwo noch ein Regler für 3,3Volt sein denn der Micro und der RS485 Treiber laufen definitiv mit 5Volt. Nicht daß dieser Regler einen weg hat
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STM32I0 zum laufen (flashen) bringen (VSCode und PlatformIO)
Frage wie ich das Board flashen könnte. Ich verwende ein ST-Link V2 dafür... ich habe verbunden, STM32 -> ST-Link: CLK -> SWCLK DIO0 -> SWDIO GND -> GND 3.3V -> 3.3V ich hatte auch versucht den RST des STM32 auf der anderen Seite mit dem ST-LINK RST zu verbinden, leider ohne Erfolg. Ich
Es gibt da eine offizielle Software von ST und die nennt sich STM32CubeIDE ..
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Verstärker für Funktionsgenerator bis 1 MHz
geschlossenen Magnetkreis. So wie bei drahtlosen Ladegeräten? https://www.youtube.com/watch?v=2Y0Fpo3fuB8
dann so 510 € kosten, sonst kostet das so 780 €. Es gibt aber auch günstigere Möglichkeiten. Ein STM32H747XIH6 hat drei 16 Bit ADC mit 3,6 MSPS und es gibt ein Entwicklungsboard STM32H747I-DISCO mit diesem Prozessor, sogar mit 4" LCD Module für ungefähr 105 € bei MOUSER. Damit könnte man wohl auch
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Bluepill STM32F103C8x Arduino Bootloader
/STM32/index.html https://www.pcb-hero.com/blogs/lickys-column/how-to-upload-stm32f103c8t6-usb-bootloader-program-stm32-blue-pill-via-usb https://www.sgbotic.com/index.php?dispatch=pages.view&page_id
, STM32G4 und STM32U3 zu suchen?
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RTL8305 Switch funktioniert nicht
am Labortisch nen 8-Port 100 MBit-Switch. Wenn alle 8 Links an sind, braucht das ganze Ding unter einem Watt. Bei Gigabit muss man immer noch so etwa 0,5 Watt pro Link rechnen. Wenn irgendwas 24x7 läuft und 100 MBit gut
TSN-Switch im Angebot. Auch einige Prozessoren haben gleich einen TSN-fähigen Switch integriert, z.B. die STM32MP2.
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PIC Mikrocontroller noch aktuell ?
eigentlich keine Rolle mehr spielen. > > Und das bestimmst du? ☺ Naja, wenn man sich spezifisch für 8-bit Mikrocontroller interessiert, dann kommt natürlich auch PIC in Frage. Aber Padauk, AVR und STM8 sind vielleicht sogar interessanter. Ansonsten gibt es viele 32 bit alternativen: RP2040, STM32,
keine Rolle mehr spielen. >> >> Und das bestimmst du? ☺ > > Naja, wenn man sich spezifisch für 8-bit Mikrocontroller interessiert, > dann kommt natürlich auch PIC in Frage. Aber Padauk, AVR und STM8 sind > vielleicht sogar interessanter. Die wohl interessantesten 8-bit Controller, sind die