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[V] Diverse Evaluation-Boards - ca. 2014-2016
sind schon ein paar Jahre alt, z.B. von der Embedded 2015. - Renesas RL78/G14 - SAMD10 Xplained - STM32F429 Discovery - STM32F407-Discovery - LPC 1114 Xpresso - XMC 2Go XMC1100
Habe nochmal 3 Boards, die ich zu den gleichen Konditionen (5,- fürs Päckchen) verschicke, wenn jemand Interesse hat: - SAM4N Xplained Pro: ATSAM4N16C (ARM-Cortex M4) - STR912F ARM9 - HY-MiniSTM32V (China-Klon
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Bauteile: PocketBeagle, smart aufgebaute LEDs, ESP32 mit STM32 uvam
https://www.oemsecrets.com/compare/102110780%20 ### M5Stack U184 – LoRAWAN-Modem auf Basis von STM32-Technologie Im Hause Espressif bietet man bisher keine LoRA-Lösung an. Espressif sein Modulbauer, aeh sorry, M5Stack, offerieren deshalb die in der Abbildung gezeigte Lösung auf Basis eines STM32WLE5
teuren Einzelchips.  Bildquelle: https://www.oemsecrets.com/compare/STM32N657X0H3Q Zu beachten ist, dass sich diese gute Verfügbarkeit derzeit nicht auf Development Boards ausbreitet – diese sind nach wie vor Mangelware. ### ROHM SK-AD04-D610Q306GD – Starterkit für
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USB CDC streaming und Python auf windows
Beitrag #7823359: > Welches ist das? Das ist ein Debian GNU/Linux stable. Von einem Discovery STM32F4 zum PC stellen sich geschmeidige 1MB/s ein. (Großes B) Noch eines zum select/poll Ansatz: Da ist die Nutzung vergleichbar mit dem Essen einer Suppe. Wenn man einmal von Gabel auf Löffel umgestiegen
hat auf dem Gerät keinen Platz > für einen Puffer. Eine gewisse Menge Puffer hat man immer. Ein STM32 mit USB High-Speed hat vermutlich genug SRAM um für mindestens 100ms zu puffern, außer das ist alles schon belegt... Ich würde sowas mit libUSB und nativem USB-Protokoll in C++ machen. Obwohl sowas
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AVR64DD32, UART-Ausgabe bleibt hängen, Assembler
x *= x; __asm ("sei" ::: "memory"); }[/c] zu: [avrasm]0000011e <my_isr>: 11e: 0f 92 push r0 120: 0f b6 in r0, 0x3f ; 63 122: 0f 92 push r0 124: 1f 92 push r1 126: 11 24 eor r1, r1 128: 2f 93 push r18 12a: 3f
auf den STM32F1, welcher ein Cortex-M3 ist. Der ist aber in Assembler *einfacher* zu programmieren als der M0, weil der Instruction Set des M0 ziemlich limitiert ist und diverse Verrenkungen benötigt. Und nach
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ADF4351 Steuerung mit BluePill - reloaded
rotes Board auf den Fotos) ist nicht erforderlich. ADF4351 BluePill Modul STM32F103C8T6 ------------ ------------- Pin Pin Port Name Nummer Nummer LD 2 A2 (GPIO Input: Lock Detect Sense) MUX 3 A3 (GPIO Input: MUX Sense)
Falls Interess besteht würde ich noch eine pinkompatible Version für die Blackpill Controller (STM32F401 und STM32F411) bereitstellen.
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ATtiny12: Assembler in Atmel Studio 7
wechsle ich > garantiert nicht von AVR-alt auf AVR-neu, sondern von AVR auf ARM Cortex > M0 oder M3. Dass ich in der Komplexität des Registeraufbaus der neuen AVRs ansatzweise Züge des Registeraufbaus der STM32 gefunden habe, heißt leider nicht automatisch, dass der Einstieg in die STM32-Welt genauso einfach wie der Einstieg in die Welt der neuen AVRs sein wird, selbst mit dem einfachsten STM32F030 wird es nicht so einfach sein, aber das weiß man sofort, wenn man mit der schwerverdaulichen Materie anfängt und sich vorab z.B. schon mal ein wenig mit den Datenblättern befasst. Der Plural des
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Schnelle Datenübertragung von LVDS an PC
AS6501) und der kann bei 50Mhz SPI Datenübertragung direkt jede Periode bis 100Khz messen und das 32 Bit Ergebnis über 50MHz SPI an einem STM32h7 einwandfrei übertragen. Der AS6501 hat aber auch noch eine serielle LVDS (250Mhz DDR) Schnittstelle damit könnte ich 10MHz Perioden noch messen und übertragen
Hallo Hans-Georg, gerade heute spiele ich auch wieder mit AS6501 und STM32H7xx ;-) Da ich beim AS6501 einiges vergessen habe, kann ich Deine 100 kHz Ereignisrate nicht so recht nachvollziehen. Mit einem SPI Takt von 50 MHz, könnten die insgesamt 48 Bit von Index- und Stop-Register
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Uhrenquarz Genauigkeit messen
Du mißt diesen Referenztakt mit einem (mein Lieblingswort) Frequenzzähler (Rp2040 Pico-Board für 3,95 reicht) und stellst die Anzeige auf diesen Wert ein. Direkt danach mißt Du Deinen 32,768 kHz Takt und gleichst jetzt die Uhr ab. Minimalbeschaltung und Programm: http://mino-elektronik.de/fmeter
die Konjunktive zu beenden, kann ich dem TO anbieten, einen kleinen Zähler mit abgeglichenem VCTCXO (STM32H730, 280 MHz Referenztakt) zuzuschicken und mir nach Erledigung seines Abgleiches wieder zurückzuschicken. Die Portokosten hin und zurück bei DHL liegen bei knapp 6 Euro. Dabei kann er dann auch
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"Sicherheit" beim RP2350
braucht. Der 12-Bit ADC ist ja immer noch bescheiden: typ. 9,5 ENOB gegenüber 8,7 beim RP2040. Ein STM32L031 zum Beispiel bietet 11 ENOB. Ohne SPI-Flash geht gar nichts und ohne Quarz ist die Taktfrequenz irgendwo zwischen Mond und Mars. Die Tage hatte ich einen STM32G031 programmiert: richtige
Die versprochene Verfügbarkeitsdauer vom RP2350 ist länger als die Firma überhaupt existiert... Der STM32F1 (von 2007) hat die vom RP2350 versprochene Lebenszeit fast erreicht, und es werden noch mindestens weitere 10 Jahre versprochen (bis 2035, also dann 28 Jahre). Für die Automotive MCUs werden direkt
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STM32CubeIDE: bekomme blinky läuft nicht
man die Board Selection aufruft. Also mein Versuch den Code laufen zu lassen bezieht sich auf das STM32F429-Disc1 Board. Aber mit dem Original TestMySTM32F429-Disc0_v005.ioc des TO generiert.
Hier noch ein Foto von meinem Board mit der Bezeichnung: stm32f429I-DISCO Auf der Rückseite gibt es noch einen Aufkleber: MB1075B-01 213370547 Prozessor: 32F429ZIT6U
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Uhr mit STM8Sxx3 und TM1637
sehe ich für mich den Sinn (außer meinem Spieltrieb) nicht, zwingend diesen Chip zu verwenden. Mit STM32 kenne ich wenigsten ein klein wenig aus und die Toolchain mit den von mir verwendeten Sourcen funktioniert so zur Zufriedenheit (ich verwende libopencm3) und die kleinen STM32F gibts ja mittlerweile
außerdem muß es auch mal mit meinem kleinen Terminaldisplay weitergehen... und das habe ich auf einem STM32F030 angefangen
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[F] OCXO 10-MHz-Frequenzstandardreferenzmodul
großer Adresse: https://de.aliexpress.com/item/1005007475865985.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.691d6f27I0wJd8&algo_pvid=4e229aad-7630-49fd-aaa3-2b0e9a131b0d&algo_exp_id=4e229aad-7630-49fd-aaa3-2b0e9a131b0d-0&pdp_npi=4%40dis%21EUR%217.87%217.49%21%21%2158.25%2155.44%21%40211b813b17375598928721462e4e34%
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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ADC Dynamikbereich
Der ADC des RP2040 ist meiner Erfahrung nach nur mäßig gelungen. Z.B. die ADC-Einheiten moderner STM32 sind wesentlich besser. Wenn es Dir auf Genauigkeit ankommt würde ich den nicht nehmen. Wenn Du beim RP2040 bleiben willst, dann schließ einen externen ADC an. Z.B. per I2C oder SPI, da gibts viel
Signalbereich zu wählen. Das wäre meine erste Wahl. Oder nimm einen anderen Mikrocontroller, z.B. STM32F373 mit Delta-Sigma, oder sonst die STM32G4-Serie und dort dann Oversampling verwenden. Größere Gehäusegröße, so dass die dedizierten Ref-Eingänge rausgeführt sind. Das wäre meine 2. Wahl.
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Basteln: USB via dünnes HDMI-Kabel
https://www.engineeringtoolbox.com/wire-gauges-d_419.html * https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fw3qjrdkqgyt41.jpg%3Fauto%3Dwebp%26s%3D19145420067964fd61a748097132d534e9f613bb
digitalisieren, und per USB an den R-Pi schicken. Dann braucht man nur ein USB-Kabel und einen kleinen Hub. Die STM32 könnten so etwas gut. Der Raspberry oder ein weiterer Controller könnten dann wieder die Servos ansteuern. Vor vielen vielen Wintern hatte ich auch mal so ein U-Boot-Projekt welches allerdings
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[S] Racal-Dana 1991/1992 nanosecond Universal Counter
auch Teile kaufen? Hallo Thomas, bei mir liegen noch viele Aufbauten von reziproken Zählern - mit STM32F, STM32H7, TDC7200, AS6501 und auch welche mit TFT, deren Dokumentation mir aber zu zeitintensiv wäre, um sie anbieten zu können. Vom Pico-AS6501-Board habe ich noch Leerplatinen (2024-01-05), die ich unbestückt anbieten kann. Diese sind, wie alles von mir, bleifrei gefertigt, 4-lagig, wobei +3.3 und +3.3ana separate Flächen haben. Die kann ich zu fünf Euro / Stück + Briefversand anbieten. Dazu habe ich auch noch einen Aufbau - voll bestückt aber ohne Display -, wofür ich wegen des hohen Preises
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Hybrid guitar Tube amp(chen)
Es gibt einen Soft-Clipping Algorithmus, nur waren die Ergebnisse sehr ernüchternd. Auch mit einem STM32F4 würde ich gerne mal damit experimentieren. Im Grunde genommen habe ich nach einem nichtlinearem Polynom z.B. dritten Grades gesucht, mit dem ich die Eingangsdaten mappen wollte.
desktop and mobile applications, including VST, VST3, AU, AUv3, RTAS and AAX audio plug-ins. Keine Ahnung wie die klingen, kenne nur komnerzielle und die waren sehr gut.
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USB-Tutorial mit STM32
in der Software passiert. Für komplexe USB-Geräte oder eine schnelle Implementierung sei auf die im STM32CubeF1 enthaltene Bibliothek verwiesen. Es wird Grundlagenwissen über die Programmierung der STM32-Controller und über die C++-Programmierung vorausgesetzt. Zunächst wird ein "USB Hello-World" entwickelt
USB High Speed (480 MBit/Sec). Hier wird ein Controller mit der einfachsten Variante gewählt, der STM32F103RB. Dieser ist beispielsweise auf dem Olimexino-STM32 zu finden, im Folgenden wird dieses als Grundlage für die Beispiele genutzt. Der auf den günstigen Blue Pill-Boards zu findende STM32F103C8
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Arduino Blue Pill CAN bibliothek
Anhang findet Ihr: Meine CAN programierung in der Zentrale : CANsenden Die Bivliotheken von github : stm32f103.ccp & stm32f103.h Mein Code vom Empfänger: Modul 1 Mein programmcode der Zentrale: Zentrale Kann mal jemand schauen, wo da der Fehler liegt? PS: ich habe die intervallschleife in der
dieser häufig geklont und gefaked wird. Also bitte keine Diskussion über Sinn der Verwendung des STM32 Blue Pill. Danke. Gruß Kay
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Frage zu Workflow: KiCAD und JLCPCB Bestückung
an Bauteilen gibt. Super, die haben alles was ich drauf bauen will - unglaublich (ADF4351, PE4312, STM32F103, etc.) Aber wie stelle ich die Verbindung zu meiner Stückliste in KiCAD her? Da nehme ich den STM32, wähle in KiCAD den passenden Footprint und am Ende gehe ich manuell durch alle verschiedenen
Footprint in KiCAD auf QFN statt auf LQFP geklickt habe war das eben Pech? (Nur als Beispiel , den STM32 gibt es nicht in QFN, aber viele SMD Bauteile haben solche Gehäuse-Optionen) Ist das die Methode der Wahl? Oder gibt es eine elegantere Möglichkeit bei der man sich nicht so leicht verklicken
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Neue Bauteile: Steckplatinen-PCB, medizinische Piepser und vieles andere mehr
die Spezifikationen der Kamera vermeldet man folgendes: [c] HiMax HM0360 Sensor; Lens size 1/6"; 3P+1R Lens Construction; F/No 2.4±5%; Full-color 30W pixel; Max Frame rate 640*480 VGA 60 FPS (192*192 is the ideal supported resolution for AI model); Optical FOV 82º; EFL 1.98mm [/c] Interessant
welche. Wie wohl die Ethos-U55 abschneidet im Vergleich zum neuen ST Neural-ART accelerator auf den STM32N6?
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Mikrocontroller mit 5V
Sherlock 🕵🏽♂️ schrieb im Beitrag #7804523: > Etwas ähnliches: Bei STM32 darf man viele Pins mit einem externen > Widerstand auf 5V hoch ziehen, falls benötigt. Äh, wie war das da gleich mit Clamping Dioden? Ziehen die nicht die Spannung auf 3.3V runter? Wenn man
Auch NXP: S32K1 Serie (Cortex M0 / M4F) und wohl auch einige der neuen S32K3 Serie (Cortex M7)
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ADC Daisy Chain
wie ein SR. Auf den Chips sind keine SR implementiert. https://onlinedocs.microchip.com/oxy/GUID-F2693295-804D-4E36-8BA5-0105C1751EA5-en-US-5/GUID-A303F2B6-8BBA-4702-B548-AFF957E0B12D.html voschi
ausreichend. __________ > Da braucht man sicher µCs mit entsprechend hohem Systemtakt. Mit z.B. STM32 kann man deutlich höher mit der Clockrate gehen – spielt z.B. eine ganz wichtige Rolle, wenn man SPI-Speicher (25er) auslesen muss, wo dann zig Clocks folgen müssen, um überhaupt an das erste Datenbit
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Pegelwandler
Alles andere was nicht explizit dafür freigegeben wurde Beispiele für 5V-Tolerante Bauteile. manche STM32 WizNet W5500 Kompatibilität von Logikpegeln. Verschiedene Logikfamilien haben unterschiedliche Anforderungen an ihre Eingangssignale, bei einer Wandlung von kleinerer zu größerer Spannung kann es
(H)20T245 SN74AVC(H)24T245 SN74AVC(H)32T245 1,5 V ... 3,6 V ⇔ 1,5 V ... 5,5 V. Bauteile 74LVC4245A Mit galvanischer Trennung. Optokoppler (Langsam! Es gibt verschieden schnelle Koppler, aber über 1 MHz kommen sie kaum hinaus. Grundregel: Solche
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Was verwendet ihr zum Z-Dioden testen?
zu kämpfen, die partout nicht wollte. Fehler war: falsche Lieferung aus China !!! Bestellt waren 3.6V Zenerdioden, bekommen habe ich 15V Zenerdioden (und in einem anderen Fall hatte ich 100nF Kondensatoren bestellt, lt. Aufdruck "104" waren das auch 100nF, aber ein nachmessen hat ergeben, dass die
schöne Fingerübung für eine Controlleranwendung. Heute würde ich das ganze wahrscheinlich mit einem STM32F072 machen, da dieser schon einen DAC verbaut hat und man sich das "Gedönse" mit PWM und Tiefpassfilter dann schenken kann.
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RS232/UART - Hardware-Terminal
gibt es auch bei Reichelt P.P.S. gibt es eigentlich ATmega mit 100kByte RAM? Das ist ja selbst für STM32 ziemlich viel?
STM32F411, der 128KB SRAM hat, hätte man schon mal theoretisch die nötige Kapazität für den Buffer. Man braucht in der Regel noch etwas SRAM für andere Aufgaben, 1,5KB werden standardmäßig schon für den
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PCB für DP83848, Entwurf
Gnade walten :D. Jedenfalls möchte ich für ein Projekt gerne ein PCB bzw eine Schaltung mit nem STM32F407 und nem DP83848i entwerfen. Habe alles soweit schonmal mit Breakoutboards von Waveshare und ST getestet. Ist natürlich keine sonderlich kompakte und schöne Lösung. Also würde ich mir gerne selber
Warum nicht ersteinmal ein Aufsteckboard auf ein STM32 Nucleo mit ETH? Und hinter der Ferritperle direkt am AVDD Pin wuerde ich auch (einen) Entkoppelkondesator(en) empfehlen.
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Sammelbestellung AR488 kompatibler USB-GPIB Adapter. Interesse?
switch( func ) { case CLEAR : return send( "*" ); case VDC : return send( "F1" ); case VAC : return send( "F2" ); case OHM_2T : return send( typ == FLUKE_8860A ? "F4" : "F3" ); case OHM_4T : return send( typ == FLUKE_8860A ? "F5" : "F4" ); case
hatte ich jetzt hier auch so rausgelesen: https://docs.espressif.com/projects/esptool/en/latest/esp32s3/esptool/flashing-firmware.html
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Assembler-Verständnisproblem beim attiny13a
1997 bei den allerersten AT90Sxxx nötig. Selbst beim alten ATtiny13 zeigt er schon richtig auf 0x9F.
manchmal übel lang und kryptisch aussehen, wenn man sich das mal in der Assemblerdatei anschaut. Beim STM32 empfehle ich niemandem, irgendetwas in Assembler zu schreiben – wenn man es doch macht, was ja nicht verboten ist, wird man schon sehen (manchmal sehr selten sehen :), was man da angerichtet hat.
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[V] Transistoren, ICs analog/digital, Opto,.
SN74LVC86APWR, TI: Quad 2-input EXCLUSIVE-OR -> 0,05€/Stk. 375x 74LVC1G11GW-Q100, Nexperia: Single 3-input AND -> 0,05€/Stk. Halbleiter uC, Speicher: 1700x F280048PMQR, TI: C2000 32-bit MCU, 100MHz -> 0,50€/Stk. 15x ESP32-C3-MINI-1-N4, Espressif: ESP32, 4MB Flash -> 1,00
SN74LVC86APWR, TI: Quad 2-input EXCLUSIVE-OR -> 0,05€/Stk. 375x 74LVC1G11GW-Q100, Nexperia: Single 3-input AND -> 0,05€/Stk. Halbleiter uC, Speicher: 1680x F280048PMQR, TI: C2000 32-bit MCU, 100MHz -> 0,50€/Stk. 124x M29W320EB-70N6, ST: 32MBit Parallel Flash -> 0,25
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[V] Evalboards, passive Bauteile, Netzteile, Relais,.
. 30x MC-306 32.7680K-E5, Epson: 32.768KHz 12.5pF, 20ppm -> 0,05€/Stk. 100x ABM7-12.000MHZ-D2Y-T, Abracon: 32.768KHz 18pF, 30ppm -> 0,05€/Stk. 90x ECS-.327-6-16R, ECS: 32.768KHz 6pF, 20ppm -> 0,05€
-> 2,00€ 2x HTCC-AB01, Heltec: SX1262 LoRa Modul (gebraucht) -> 4,00€/Stk. 1x STM32F4 Discovery, STM: Evalboard STM32F407 -> 5,00€ 1x STM32W RF Control Kit: Evalboard Wireless 2,4GHz -> 5,00€ 1x GD-xD-W515-EVAL, GigaDevice: Evalboard GD32W515 -> 10,00€
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Microchip Studio 7 Data Breakpoint nicht unterstuetzt?
Mikrocontroller nicht. Ich meine, das geht nur mit JTAG bei wenigen AVR Modellen. Vielleicht magst du zu STM32F3 wechseln, die können das.
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Energie aus free@home-bus entnehmbar?
wenige mA zur Verfügung hast, musst du auf ganz andere Mikrocontroller setzen. Zum Beispiel ATmega oder STM32L0.
muss vor Resonanzkatastrophe geschützt werden. Daher reduziere ich die Grenzfrequenz um den Faktor 3 auf 1600Hz/3 = 533Hz. Wenn ich den Kondensator einfach mal auf 1000µF (50V) festlege, ergibt sich für die Spule 1/((2 * π * 533Hz)² * 1000µF) = 89µH. Hier würde ich eine Induktivität wählen die
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Drehencoder in ASM Timer oder Interrupt
wirklich immer dümmer und du rennst vorweg ? https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29
Mittlerweile ist das kein allzu exotisches Feature mehr. Einige ATxmega, die meisten (oder alle?) STM32 und sogar der chinesische Billigheimer CH32V003 für unter 30 Cent können das und stoßen damit selbst bei Encodern mit 10.000 Strichen und 10.000 U/min (das sind über 6 Mio Zustandsübergänge pro