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WordClock mit WS2812
-Firmware-Versionen führen auf jeden Fall zu Fehlverhalten! Regel ist dabei: Die STM32-Version A.B.C muss mit der ESP8266-Firmware in den ersten beiden Ziffern A.B übereinstimmen, die dritte Ziffer C darf unterschiedlich sein. Aktuelle STM32-Version: 3.1.3 vom 25.01.2026 Aktuelle ESP-Version
beim ESP8266 STM32 Version 1.5.5. Optimierungen im LED-Display-Code Diverse Anpassungen an STM32F103 STM32 Version 1.5.4. Automatische IR-Anlernroutine in den ersten 3 Sekunden ab Programmstart Kleiner Bugfix
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Tutorial - Aufbau WordClock mit WS2812
ähnlich) xx:yy:zz: Verification ok xx:yy:zz: Programmed Memory checksum 0x005125E9 (oder ähnlich) -> STM32ST Link Utility schließen -> LED auf ST Link leuchtet rot 7. der STM32F411 ist geflasht. 8. Flashen des ESP12/WLAN Moduls -> ST Link des STM Nucleo Boards über Mini USB mit dem PC verbinden -> 5V Spannung
FritzBox muss neu gestartet werden Die Website der Uhr hakt oder hat Timeouts Ping auf die IP-Adresse des ESP8266 ist wesentlich größer als 10msec oder setzt für mehrere Sekunden aus STM32F103C8T6 Mini-Development Board. Falsche STM32 Software geflasht, mögliche Symptome: Die LED PC13 des STM32F103 Board leuchtet
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ESP8266
Das ESP8266 von dem Hersteller Espressif ist ein programmierbarer WLAN-SoC mit UART- und SPI-Schnittstelle. WLAN-Funkmodule mit ESP8266 sind ab 3€ verfügbar. Die UART-Schnitttstelle ermöglicht eine einfache
~ 3.50€ (zzgl. Versand) IT-WNS.de (ESP-01/02/03/06/07/12E) je 3.99€ (zzgl. Versand) seeedstudio.com ~ 5.50€ In-Circuit.de ESP-ADC-DIL-Modul mit ESP8266EX 9.90€ Einzelpreis watterott.com ab ~ 4€ (zzgl. Versand) www.ramser-elektro.at ESP12F
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Wanderkiste (Widlar)
02017172001696 Hermes 3 Stefan V. 10xxx 22.01.2024 07.02.2024 02038150017171 Hermes 18,3kg B: Orange Pi Zero, PY32F00x, STM32F030K6, ESP8266 Module ESP-01/12, SMD Speicherdrosseln, SMD (Power)LEDs, ENC28J60 Module 4 Benedikt M. Süd-DE 10.02.2024 12.02.2024 02043127007598 Hermes, 20.2 kg S: Orange Pi, Pi Pico, SMD
ein defektes Gerät), Messtechnik, Interessante Bauteile THT/SMD... B: Marsboard (ähnl. Raspberry), ESP8266, ESP32, Laserdiode (rot), TI Robo Eval, wenn von Interesse ATX NT, LC Displays ... 4 A.M. 081xx xx.xx.2026 xx.xx.2026 S: EvalBoards, Lasermodule B: EvalBoards 5 464xx - Köln xx.xx.2026 xx.xx.2026
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IRMP
(getestet auf STM32F401RE/F411RE Nucleo, STM32F4 Discovery) STM32F10x (getestet auf STM32F103C8T6 Mini Development Board) STM32 mit HAL-Library (NEU!) STM8 STM8S103F3 TI Stellaris LM4F120 Launchpad (ARM Cortex M4) ESP8266
Konfigurationsdatei Beispiel Anwendungen (main-Funktionen und nötige Timer-Initialisierungen): irmp-main-avr.c - AVR irmp-main-avr-uart.c - AVR mit UART-Ausgabe irmp-main-pic-xc8.c - PIC18F4520 irmp-main-pic-12F1840.c - PIC12F1840 irmp-main-stm32.c - STM32 irmp-main-stellaris-arm.c - TI Stellaris LM4F120 Launchpad
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Übersicht Funkmodule
Funkmodule für Elektronikprojekte. Ergänzungen sind willkommen! Übersicht. === Module === RFM12B RFM69(H)(C)W nRF24L01+ ESP8266 EMW3162 aktiv (Stand: Feb 2017) ja ja ja ja ja Frequenz 433, 868 Mhz 315, 433, 868, 915 Mhz 2,4 Ghz colspan="2" style="text-align:center" | 2,4 Ghz (WLAN 802.11b/g/n) Vcc 2,2 - 3,8
eigenes Forum entwickelt hat (www.esp8266.com). Das Modul kann man über AT-Kommandos steuern, es gibt ein LUA-Skript sowie MicroPython Interpreter und vieles mehr. Zudem kann den integrieten SoC auch direkt programmieren, sodass man für
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IRMP - english
(tested on STM32F401RE/F411RE Nucleo, STM32F4 Discovery) STM32F10x (tested on STM32F103C8T6 Mini Development Board) STM32 with HAL library (NEW!) STM8 STM8S103F3 TI Stellaris LM4F120 Launchpad (ARM Cortex M4) ESP8266 (NEW!) ESP8266-EVB TEENSY 3.0 MK20DX256VLH7 (ARM Cortex-M4 72MHz) MBED (NEW!) LPC1347 Cortex-M3 72 MHz LPC4088 (Embedded Artists) ChibiOS HAL (NEW!) Various ARM Cortex MCUss, for example STM32, Kinetis, and NRF5
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread-Wiki
ST7920 Vorsicht*) TFT (Grafik). Touchscreen. [13,31€ @ 1] 2,8", 320x240, SPI/8bit/16bit mit ILI9325C OLED. Grafik. [2,956€ @ 5] 0.91", 128x32, weis, SPI(4wire), lötverbinder (optisch ok, elektronisch noch nicht getestet, sehr gute Verpackung)(14.06.2015) [5,01€ @ 1] 0.96", 128x64, nur Display ohne Platine
sein)(15.06.2015)(datasheet, englisch; Als mirror, falls eine aktuelle Version nicht auffindbar ist) [5,373€ @1] BMX-03A/B WLAN. [2,98€ @1] ESP8266 Modul (ESP-7, ESP88, ESP-12) →Thread 2,4 GHz. [3,90€ @1] STC15F204 + NRF24L01 [1,70€ @1] NRF24L01 + PA + LNA [2,00€ @1] SMA Antenne NRF24L01 2.4GHz RF Wireless
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Embedded-Rust
mit nrf AVR: vom Compiler unterstützt, das HAL-Projekt ist aber etwas (sehr) eingeschlafen ESP32: sehr gut, wird von Espressif selbst unterstützt, wenn auch etwas gespalten zwischen pure-Rust(no_std)/ESP-IDF(std) und Xtensa/Risc-V Was ist Embassy?. Embassy ist ein Framework für Embeddeded Rust
verwiesen. Im folgenden sollen kurz und knapp die wichtigsten und überraschensten Unterschiede zu C dargestellt werden, nachdem die meisten Leser hier vermutlich einen gewissen "C-Hintergrund" haben. Integertypen. Rust verwendet immer explizite Integergrößen wie u32 for einen unsigened 32-bit integer
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UHF-Modulator ALPS MDLP3W104A
externe Messung der VCO-Spannung). Die Anschlüsse sind wie folgend: 1: Video In 2: Audio In 3: MD B+ (5 V-Versorgung Modulator analog + digital) 4: NC 5: BST B+ (Versorgung Antennen-Durchschleif-Verstärker "Booster") 6: SDA (I2C Daten) 7: CLK (I2C Clock) 8: NC 9: TUNING B+ (Abstimmspannung für die Varicap-Diode
) erforderlich z.B. mit zwei MOSFETS nach AN97055 von Philips, "Bi-directional level shifter for I2C-bus and other systems". Es sollte überprüft und sichergestellt werden, dass der Low-Pegel auf der 3,3 V-Seite im zulässigen Bereich liegt (beim ESP8266: 25% Vsup i.e. ca. 825 mV bei 3,3 V Versorgung)
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STM8
. 2,95 bis 5,5V Taktfrequenz: bis 16 MHz ohne Wartezyklus (intern) bzw. bis 24 MHz mit Wartezyklus (externer Quartz) Bauformen: SDIP, SOIC, TSSOP, LQFP, QFN, UQFPN, WLCSP, Unsawn Wafer. Pins: 8 bis 80 Familien. STM8S
auf mikrocontroller.net Evaluation board STM8L-Discovery (STM8L152C6) auf der ST-Website UM0970 User Manual zum STM8L-Discovery Evaluation board STM8L-Discovery (STM8L152C6) Device description, pdf STM8L 151/152 x4/x6 Datasheet C Compiler für STM8S Microcontroller (Freeware
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Wer hat was
CMOS, Befetigungsmaterial, PIC, Stecker, Buchsen ... Lichtmensch Helmstedt 38165 alles mögliche. R, C, Stecker, Avr, Cnc... Rheinland-Pfalz. marc_s86 Trier alles mögliche, Rs, Cs, ATMegas, ATTinys, STM32, 3D Drucker, Verschiedene ISP Programmer (auch welche ab zu geben), ESP8266, Funkmodule 433MHz, 2.4GHz
, ATmega2560, ATmega32u4, ATXmega128A3U, ATXmega256A3U, ATXmega384C3, ATXmega256D3, ATXmega384D3 und IC-Sockel; LEDS insbesondere auch RGB klar und diffuse als auch WS2812B auf Rolle;Powerinduktoren, Ferritkerne (auch Toroide
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Giess-o-mat
mit Raspberry PI und den Gies-O-mat Sensoren realisiert: Ein weiteres schönes Projekt, dass einen ESP32 UND Arduino nano verwendet: Die Software. Ich denke, die Funktionalität ist größtenteils selbsterklärend, wenn man sich den Sourcecode anschaut. Im Wesentlichen besteht sie aus einer Endlosschleife
Uhrzeit, der Sensorwerte und der Konfiguration die Pumpen automatisch ein oder ausschaltet. Download. C Code und Eagle Schaltpläne findet man hier: sourcecode.zip Giess-o-mat auf GitHub Diskussion. Thread im Forum Codesammlung
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WS2812 Ansteuerung
deutlicher Vorteil gegenüber einer Bitbanging Implementierung. Ansteuerung mit Timer und DMA auf STM32F4. Geschrieben in Ansi-C. Nutzt Timer und DMA. Github Repository Ansteuerung mit SCT und SPI auf LPC800. Geschrieben in Ansi-C. Nutzt den state configurable timer zur Konvertierung des SPI Ausgangs in
forum Ansteuerung mit PIC12, PIC16, PIC18 und PIC24 mit SPI und Bitbanging. Der PIC12/18 muss mit 32MHz (--> 8MHz SPI) laufen. Beim PIC24 sollte das SPI mit 5.3333MHz (16/3) laufen. Bitbanging Versionen gibt es ab 16MHz. Für PIC12, PIC16, PIC18 und PIC24 gibt es Code in ASM und C. Forenthread Ansteuerung
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Logic Analyzer
AVR, STM32 und ESP8266. Benutzung: .ino auf den Arduino laden processing.pde in Processing laden und seriellen Port auswählen Links: GitHub.com/aster94/logic-analyzer FPGA / CLPD. <!-- Deditec LAs sind keine Selbstbauprojekte
speeds 200Msps captures up to 100MHz waveforms on 16 channels 100Msps captures up to 50MHz waveforms on 32 channels 32 channels 8 channels with 24K sample depth 16 channels with 12K sample depth 32 channels with 6K sample depth 16 buffered, 5volt tolerant channels USB interface, USB powered Die Software hat
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Elektronikversender
chin. Produktion. Bastelgarage. Homepage: Arduino, ESP8266 / ESP32, Black Pill, LoRa, M5STACK, Raspberry Pi, Sensoren, Kabel & Litzen, Solar / LiPo, Mechanische-Bauteile, Werkstattbedarf, Smart Home, 3D Drucker Verkauf an Privat Versand Schweiz: Bestellungen
Versandkosten für kleine Bestellungen. (Stand Oktober 2022): Ab €500->frachtfrei, €200 bis €500 -> €5,49, €25 bis €200 -> €7,95, bis €25 -> €14,95 Große Auswahl an Mikrocontrollern, z.B. STM32 und LPC1xxx Sehr große Auswahl an Schaltnetzteilen von Meanwell (geschlossen, offen, auf PCB lötbar, DIN-Schiene
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Linksammlung
www.sparkfun.com) ADuC7000 Tutorial von Witold Kaczurba (www.kaczurba.pl) Schweizer Gondelbahnsteuerung über Webserver auf ETT STM32F ARM KIT Board in Keil RTOS mit Webcam Tutorial für das STM32F4 Discovery in C und C++ (UML
Challenge bis 27.03.2012 555 Contest NXP and ARM/mbed challenge STM32 Design Contest von EBV Elektronik und STMicroelectronics The RX MCU Design Contest und die Top 3 im Video bei Dave Jones auf EEVBlog.com ARM Cortex-M3 PSoC® 5 Design Challenge SparkFun Microcontroller
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Altera Max10 Breakout Board
Seite2: 2.54 double) S6. Optionale Bestückung mit 1.27mm THT double row für zusätzliche GND pins (A5, SI) Details (Spezifikation). D1. Pin header an allen 4 Seiten D2. Zwischen QFP und pin header: top layer für Signal; bottom layer GND (A5, SI) D3. (Fast) alle caps direkt unter das QFP (D2) D4. Möglichst
Fall Single-Supply ohne ADC ist dargestellt in "Device Family Pin Connection Guidelines" auf Seite 32 und 33. Hier werden 2 regulators vorgeschlagen. Aus Datei "Device Family Pin Connection Guidelines": Auf Seite 33 wird ein Filter zwischen VCC_ONE und VCCA vorgeschlagen. Auf Seite 32 steht: "Both VCCA
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ARM-ASM-Tutorial
documented in the ARMv7M Architecture Reference Manual in chapter B3.4.4. Each of those registers contains 32 bits with which 32 of the interrupts can be enabled. The STM32F103RB/C8 has 43 interrupts, so only two of the possible 16 registers are present. The number of interrupts is given in chapter 2.3.5 of
(80001c8 ) 8000176: 5c53 ldrb r3, [r2, r1] 8000178: 7003 strb r3, [r0, #0] 800017a: 4811 ldr r0, [pc, #68] ; (80001c0 ) 800017c: 7001 strb r1, [r0, #0] 800017e: f011 0101 ands.w r1, r1, #1 8000182: bf0c ite