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STM32
2025) ARM Cortex M55F bis 800 MHz - mit NPU Wireless Familie, mit integrierten Funk-Schnittstellen STM32WL (2019) ARM Cortex M0+ und M4F bis 48 MHz sub-GHz z.B. für LoRaWAN, Sigfox, W-MBUS, Mioty, Wi-Sun, IEEE 802.15.4g STM32WB0 (2024) ARM Cortex M0+ bis 64 MHz 2.4 GHz mit Bluetooth 5.4 STM32WB (2018)
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ESP32/8266 Stromversorgung im ganzen Haus
bei WiFi ist. Für Smart Home wäre ZigBee vermutlich sinnvoller, also z.B. STM32WB oder nRF52 statt STM32WL.
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Wo minimal board für ARM ( z.B. STM32U031K8U3) holen
Frank K. schrieb im Beitrag #8069090: > Ich würde den STM32WL5MOC nehmen, der auf dem STM32WL55 ohne E basiert. > Der hat nämlich noch einen extra Cortex M0+ Kern dabei, auf dem man den > ganzen Funkkram schieben kann. Der kommt einem dann auf dem M4 nicht
OK, aber immer noch höher als STM32WL*5. Wenn man den integrierten MCU frei programmieren könnte...
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SmartMeter mit MBus: simpler Pegelwandler gesucht
Der kann ja auch wM-Bus, das könntest du z.B. mit einem STM32WL33 drahtlos empfangen ;-) Oder mit einem fertigen wM-Bus Empfänger oder existierendem Open-Source-Projekt: https://github.com/alex-icesoft/esp32_cc1101_wmbus
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LoraWan Projekt Antenne-/Layout
man keinen vollständigen LoRaWAN Gateway. Da reicht ein LoRa-Empfänger mit einem Kanal, zumal der STM32WL5 zwar LoRa-Modulation kann, es aber von da aus zu einem LoRaWAN Modul noch ein weiterer Schritt ist.
dann aber doch. Für den STM32WL5 gibt's LoRaWAN-Stacks, alles kein Problem. Der LoRa-Empfänger mit einem Kanal ist ziemlich blöd, weil man dann die ganze Software umbasteln muss, sobald man LoRaWAN fahren will und spätestens dann
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Maximale Taktfrequenz STM32G4 nutzen?
auch dann Sinn, wenn man das Projekt von Anfang an so geplant hat. Genau das machen übrigens die STM32WL55 mit dem TCXO, der nur bei Bedarf (für das SubGHz Modem oder manuell per Register aktiviert oder beides) automatisch eingeschaltet wird.
Manche STM32 können genau das vollautomatisch in Hardware (...) > Genau das machen übrigens die STM32WL55 mit dem TCXO (...) Ne, machen gar nix gleich – mit dem Versuch „Äpfel mit Birnen” zu vergleichen versuchst Du Dir was zusammenzureimen, um jetzt noch irgendwie fein aus der Nummer rauszukommen
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EnOcean PTM210/PTM215 – Empfänger mit STM32WL3x statt TCM310 realistisch?
Stelligen bereich handelt, habe ich mir aus Kostengründen überlegt, die Empfängerseite neu mit einem STM32WL3x zu machen, da dieser MCU direkt einen Funk-Transceiver integriert hat und auch ein Stück günstiger als die TCM310-Module ist. Nun zu meiner Frage: Lässt sich das überhaupt umsetzen? Ist das
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STM32F4 zieht zu viel Strom
kommen auf unter 1mA im "Run" Modus bei niedriger Frequenz, und < 1μA im Standby... Die modernen STM32WL können aber auch >100mA ziehen bei voller Sendeleistung 😉
Niklas G. schrieb im Beitrag #7979922: > Die modernen STM32WL können aber auch >100mA ziehen bei voller > Sendeleistung 😉 Äpfel und (funkende) Birnen? Der eine spricht von unprogrammierten F4-Controllern, der andere von WL.
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Spectra Challenge – Drohnenabwehr unter realen Bedingungen Gesperrt
entwickeltes System, das für die Antennen-Ansteuerung entweder auf den besagten ESP32 oder auf einen STM32WL3 setzt – in vielen Fällen kommen die Chips massiv paralellisiert zum Einsatz.  Auffällig war dem Autor auch die Verwendung von „laborüblichen“ Steckern: neben
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STM32 Summit - 18nm-STM32, STM32WL3R, STM32-AI-Assistent und Erweiterungen des Ökosystems
verfügbar wird und zweitens Matter over WiFi unterstützt.  ### STM32WL3R für "Remote Control" mit sechs Wakeup-Pins Im Bereich der Funk-MCUs steht ebenfalls eine Erweiterung ante Portas - ein System mit extrem geringem Energieverbrauch und sechs Wakeup-Pins. Beim Energiemanagement
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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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868MHz-Antenne Optimierung
wollte anschliessend noch das Matching-Netzwerk des TX-Pfades zwischen meinem LoRa-transceriver (STM32WL) und der antenne angehen. Dies blieb jedoch relativ erfolglos da ich z.b. 3x hintereinander eine Spule/Kondensator gleichen Wertes einlöten konnte, jedoch 3x unterschiedliche resultate am VNA angezeigt
irgendwie alles massiv. Auch wenn's jetzt schlecht zur aktuellen Fragestellung passt: Es gibt den STM32WL auch als Modul mit deutlich vereinfachter RF-Beschaltung. Der kostet ein paar Euro mehr, aber dürfte bei EMV-Messungen viele Kopfschmerzen verhindern. Wenn das ein Hobbyprojekt mit kleinen Stückzahlen
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STM32WL kein Signal auf MISO-Leitung bei SUBGHZ SPI
Hallo, Ich versuche, eine SPI-Kommunikation mit dem integrierten LoRa-Transceiver des STM32WL einzurichten. Die NSS,MOSI und SCK-Datenleitungen scheinen zu funktionieren, jedoch erhalte ich keine Rückmeldung des LoRa-Transceivers auf der MISO-Leitung. Mein Code ist der folgende: [c]
Manuel N. schrieb im Beitrag #7909988: > STM32WL kein Signal auf MISO-Leitung bei SUBGHZ SPI Ist nicht alles unter 1 GHz irgendwie "SUBGHZ"? scnr Wie ist die Zeitskala in SPI_SUBGHZ_debug.png?
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LoRa-Parameter
", da die STM32WL55JC1 nicht nur ein Modem sind, sondern auch programmiert werden können (Dual Core). Leider werden die eByte-Module "kryptisch" (in der Art einer LookUp-Table "AirSpeed in bps") konfiguriert, und
Modul, weil da mehrere einzelne ASICs in einem Gehäuse gebondet sind. Fakt ist, dass der nackte STM32WL55 wie er auf den Nucleo zu finden ist, nicht so einfach in ein eigenes PCB zu integrieren ist (layouttechnisch), aber sowas wie Wio-E5, STM32WL5MOC, Wio-E5 etc. aber schon. Gleiches gilt für den nackten
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Versorgung LoRa Waveshare SX1268 LoRa HAT
Ironisch, dass ausgerechnet der STM32WLEx die Single-Core Version ist; die Dual-Core Version ist der STM32WL5x. Und wenn schon sind hier natürlich nur der STM32WLE5 bzw. STM32WL55 relevant, da nur diese LoRa können. Kannst statt "x" also "5" schreiben.
, dann hätte man nämlich die 5V-Versorgung bereits mit dabei. Das Ding ist auch nicht mit einem STM32WL zu vergleichen, da das Modul auf dem Hat eine UART-Bridge über LoRa realisiert. Sehr bequem für den Anwender, aber natürlich im Funktionsumfang sehr eingeschränkt.
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STM32WLE5CCU6 LoRa-Antennenendesign review
868 MHz gesehen, bei dem sich die L-C-Werte unterscheiden. Woher kommen diese Unterschiede? Der STM32WL basiert ja auf der SX-LoRa-Chipserie, daher frage ich mich, warum unterschiedliche Werte verwendet werden? Ich bin zu unerfahren, um einschätzen zu können, ob die Werte nur leicht oder komplett unterschiedlich
RX-Eingang des µC ist relativ lang. Solche Probleme kann man sich ersparen indem man das fertige Modul STM32WL5MOC nutzt; kleiner kriegt man es selber kaum hin, und das Layout wird einfacher dank der Anordnung der Pads
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CC1101: Unsauberes Signal beim Senden
rf-ic/wakeup.html > Klasse Teil für batteriebetriebene Kleinstlösungen. Danke, cooles Teil. Der STM32WL33 kann sowas ähnliches aber hat mit -50dBm weniger Aufwach-Empfindlichkeit.
übrigens über den CC430 gestolpert Es gibt eine Menge Mikrocontroller mit SubGHz-Funksystem. Der STM32WL55 verbraucht noch ein Stück weniger als der CC430 (sowohl CPU als auch Funkmodul), ist aber trotzdem schneller, kann aber leider kein OOK (vielleicht kriegt man das in Software hin...). Der STM32WL33
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Neue Bauteile: ESP32-S3-Minimodul, innovativer Schalter-IC, Kühlmittelsensor uvam
2-N32R16V%20 ### STMicroelectronics MLPF-WL-0xD3 - schlüsselfertiges Antennenfrontend für STM32WL-Funk-Mikrocontroller. Das „Matchen von Antennen“ setzt traditionell einen Tanz mit einem Vektornetzwerkanalysator voraus - eine durchaus arbeitsintensive Tätigkeit. Mit der MLPF-WL-0xD3-Familie
dem ESP32-S3-WROOM-2-N32R16V, beeindruckt. STMicroelectronics präsentiert ein Antennenfrontend für STM32WL-Mikrocontroller, das das mühsame Antennen-Matching vereinfacht. Auch Raspberry Pi hat mit dem SC1820 ein Zertifikat zur CO2-Kompensation vorgestellt, und Kunbus hat das RevPi Connect 5 im Industriegehäuse
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Welche Funkvariante für Kommunikation? ATMEGA328P
Adressierung und dem > Befehlsbyte besteht. Kann man zusammen fertig als Modul kaufen, in Form des STM32WL33, welcher Funkmodul und Prozessor auf einem IC vereint und der mithilfe eines starken Funksignals aus dem sparsamen Sleep-Modus geweckt werden kann.
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Idee gesucht. Funk Led Sparsam
Distanz, Linkbudget? Die STM32WL33 haben ein "RF Wakeup", und können mit einem starken Funksignal (-50 dBm) aus einem sparsamen Sleep-Modus (4 uA) geweckt werden. Und sie sind allgemein sehr stromsparend. Modern wären die auch
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Neuer Jetson, ESP32-P4-Entwicklerplatinen, Satelliten-Arduino uvam
eight existing STM32Cube MCU packages and two brand-new packages to support the introduction of the STM32WL3 series and new STM32N6 microcontrollers. • Enhanced STM32C0 package: Now, includes support for the latest STM32C051 and STM32C091/92 microcontrollers. • Updated packages: New versions
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Sim808- Schaltplan : Regler und GPS Antenne
kleiner&leichter als Mobilfunk, insbesondere 2G. Müsste mit weniger als 10g machbar sein. Der STM32WL55 hat den LoRa-Chip eingebaut, da braucht es nur noch einen GPS-Chip (z.B. u-blox ZOE-M8), HF-Vogelfutter, Akku und Antennen (kein Schaltregler nötig). Kleiner und sparsamer wirds nicht. SigFox ginge
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Raspberry Pi Pico 2W, neue Funk- und Normal-Mikrocontroller
653300/4.png) Bildquelle: https://www.oemsecrets.com/compare/SC1633 ### STMicroelectronics STM32WL33 - neuer drahtlos-Mikrocontroller Im Hause STMicroelectronics steht mit dem STM32WL33 eine neue Variante des Wireless-IPs zur Verfügung, die ihre Rechenleistung aus einem ARM Cortex M0-Plus-Kern
can operate in either of the 413-479 MHz or 826-958 MHz license-free bands. A special variant, the STM32WL33CCV6A, operates in the 169MHz band. The device embeds two programmable power amplifiers allowing a selectable RF output power of either +14dBm or +20dBm, further optimizing power efficiency during
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Temperatur-Sensor für Funkübertragung, Schaltplanidee
sind und mit geringer Spannung auskommen. Da reicht dann ein einzelner LiPo oder 2xAA. z.B. ein STM32WL33 kommt mit 1.7V aus, kann dann aber wohl nur 16 dBm Sendeleistung. Kompakter wird es dadurch auch.
und mit geringer Spannung > auskommen. Da reicht dann ein einzelner LiPo oder 2xAA. z.B. ein > STM32WL33 kommt mit 1.7V aus, kann dann aber wohl nur 16 dBm > Sendeleistung. Kompakter wird es dadurch auch. Ja, es gibt effizienteres und der STM33WL33 scheint interessant zu sein aber mit ATMEGA+HC12
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Frage: Dekodierung der Daten von Wettersonden (Wetterballon)
Mit einem STM32WL33 hätte man eine sehr kompakte und auch energieeffiziente Möglichkeit das Signal zu empfangen und dekodieren... 😉
Niklas G. schrieb im Beitrag #7762279: > Mit einem STM32WL33 hätte man eine sehr kompakte und auch > energieeffiziente Möglichkeit das Signal zu empfangen und dekodieren... Batteriebetrieb oder die falsche Vokabel erwischt?
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STM32 - Haupttakt und UART per LSE+PLL versorgen
Hallo, ich verwende in einem Projekt den STM32WL55. Dieser bekommt seinen Haupttakt (HSE) von einem externen TCXO auf 32 MHz, weil bessere Übereinstimmung von Sender- und Empfängerfrequenz das Link-Budget verbessert. Momentan ist das noch ein NUCLEO-WL55JC
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News-Roundup: ST partnert mit Qualcomm, Arduino aktualisiert IDE uvam
unterschiedlichen BUs unterkamen. Es gibt doch davon diverse Nachfolger (STM32WB) und auch die SubGHz-Module (STM32WL) - sind die denn so "schlecht"?! Der Mangel an WiFi und auch Mobilfunk-Modulen bei ST ist aber wirklich eine große Lücke, ich bin sehr gespannt was bei der Kooperation da herauskommt.
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Suche geeignetes 433 MHz Funkmodul
Bauteile und im Endeffekt vielleicht sogar Geld. Eine Möglichkeit (von vielen) wäre z.B. der STM32WL33. Der kann 600 kbit/s auf 800 MHz erreichen via 4FSK. Den gibt's auch als vollständiges Modul: https://ebyteiot.com/de/products/915mhz-wireless-module-stm32wl33-smd-module-rf-transceiver-soc-cdebyte-e04
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Befestigung LoRa-GPS Tracker an Windenseil, Erschütterungen?
San schrieb im Beitrag #7721254: > DFRobot Beetle Board Ziemlich groß. Wenn du z.B. einen STM32WL55 nimmst hast du die LoRa-Funktion und Mikrocontroller in *einem* Chip, was die Gesamtgröße stark reduziert. z.B.: https://www.olimex.com/Products/IoT/LoRa/BB-STM32WL/ https://store.rakwireless.com
wisduo-lpwan-module-rak3172?variant=43329454080198 https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32wl5moc.html
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Funkstrecke für Daten über 4 km
von Olimex gut, aber es gibt noch einige andere: https://www.olimex.com/Products/IoT/LoRa/LoRa-STM32WL-DevKit/open-source-hardware Der STM32WLx5 ist ein Mikrocontroller mit integriertem LoRa, das Olimex enthält diesen. Das finde ich sehr praktisch, besser als ein separates Modul und auch viel leistungsfähiger
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Constraint Programming für Mikrocontroller-Peripherie
führte. Wenn ich also als Angestellter ein Produkt z.B. mit einem NXP i.MX, ESP32 oder auch einem STM32WL55 entwickle kann ich gefeuert werden weil die Schnittstellen dieser ICs nicht vollständig dokumentiert sind und ich diese Details auch nicht aus der Luft greifen kann? *Dafür* hätte ich doch gerne
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GPS Sender für Katzen
> Mich interessieren Schaltpläne zu möglichst winzigen VHF oder UHF > Sendern ohne GPS etc. STM32WL55 😁 Da kann man direkt Daten mitsenden!
man so einen Tracker also auf dem Rücken befestigen. Niklas G. schrieb im Beitrag #7690290: > STM32WL55 😁 Da kann man direkt Daten mitsenden! Oder auch PIC12F529T39A. Der hat den Sender auch schon onchip.
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Nächster Schritt nach AVR: Empfehlungen gesucht
> Nun würde ich gerne mehr in Richtung "drahtlose Vernetzung von Sensoren Da gäbe es auch die STM32WL-Reihe, welche verschiedene Funksysteme direkt im Controller integriert, u.a. auch LoRa womit man eine hohe Reichweite bei geringem Stromverbrauch erzielen kann.
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ATmega328P Funktionsadresse in Register speichern und aufrufen
#7664985: > Hast du Beispiele? Proprietär: TouchGFX, die ST USB-PD Library OpenSource: Die STM32WL55 RF und LoRa Middleware, der ATWILC-Treiber, FatFs, die I²C-Libraries für die alten STM32, überhaupt alle möglichen Libraries für (I²C-)Sensoren und Peripherie-ICs Es gibt bestimmt noch viele
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Suche Funkmodul mit niedrigem RX Strom
Der STM32WL33 hat einen Low Power Radio Wakeup welcher 4uA braucht und mit einem speziellen OOK-Datenpaket den Controller wecken kann. Die Empfindlichkeit des Wakeup ist aber nur -50dB. Die Sendeleistung ist
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LoRA, Meshtastic, TTN, Helium?
das es da fertige Module gibt die einem den > ganzen Umgang mit dem Protokoll abnehmen Für den STM32WL55/STM32WLE5, welcher das SX126x enthält, gibt es ein "LoRaWAN_AT_Slave" Example, da kann man per UART-Kommandos den LoRa-Client steuern. Allerdings kann man auch einfach gleich die ganze Anwendungsebene
stacks sind verfügbar; Heltec macht ASR6502-basierte und ESP32-basierte für einen günstigen Kurs, der STM32WL integriert das auch alles. Soweit ich weiß, gibt's da mittlerweile auch für alle Arduino- bzw. Platformio-Unterstützung, dem Bastelspaß steht also wirklich nichts entgegen. Ich bin schon seit einer
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LoRa 433 MHz SX1278: Geringe Reichweite
schrieb im Beitrag #7587888: > Werde als nächstes RFM95-Module probieren. ich habe mir zwei STM32WL55JC gegönnt. Das eine lag auf dem Schreibtisch und mit dem anderen bin ich spazieren gegangen. Die Antennen waren nicht parallel senkrecht ausgerichtet: Ab ca. 300m Abstand brach die Verbindung
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Arduino mit Matter, Updates in CMSIS und KEIL und vieles andere mehr
Inbetriebnahme“ der Chips und der dazugehörenden Wireless-Stacks wesentlich erleichtert. Nun steht mit dem STM32WL55JC eine neue Variante des Produkts zur Verfügung, die für die Arbeit in LoraWAN und SigFox zertifiziert ist: [c] Das miniaturisierte SiP-Modul erlaubt die Datenübertragung über außergewöhnlich
Verfügbarkeit“ des Neulings vermelden die Franco-Italiener derweil folgendes: [c] Die Module des Typs STM32WL5MOCH6TR werden bereits produziert und sind im Internet zu Preisen ab 9,09 US-Dollar lieferbar (ab 10.000 Stück). Das Prototyping Board B-WL5M-SUBG1 wird zu Preisen ab 52,50 US-Dollar angeboten. [
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Azure RTOS geht an Eclipse Foundation, neue Mikrocontroller und vieles andere mehr
vorgesehene Chips findet sich folgende Aussage: [c] - Die reichweitenstarke Funkeinheit der STM32WL3-MCUs nutzt die international ausgewiesenen, lizenzfreien Frequenzbänder von 413 MHz bis 479 MHz sowie von 826 MHz bis 958 MHz. Unterstützung für 169 MHz folgt im Jahr 2024. - Die Funkeinheit
verteilen; technische Informationen warten unter https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32wl3x.html?icmp=tt36170_gl_pron_nov2023. Zur Bepreisung der Module - eine OEMSecrets-Suche liefert via https://www.oemsecrets.com/compare/STM32WL3 derzeit noch keine bepreisten Ergebnisse - findet sich
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Einfache serielle 2Punkt Verbindung via LoRaWan
gibt es auch mit Pigtail-Anschluss statt SMA Die habe ich auch. Und ein paar NUCLEOs mit dem STM32WL55JC. Aus dem Projekt wurde übrigens nichts, da jemand anders dann dei Entscheidung getroffen hat, dass man das auch per WLAN (MOXA-Konverter) machen könnte.