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Datei:Stm32F407 disco.png
STM32F4 Discovery
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Datei:Minos-STM32F407VET.hex
Version 1.0.0
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STECCY
LEDs 3 User buttons Fassung für RTC-Batterie Stecksockel für NRF24L01 Kompletter Schaltplan des STM32F407VET6-BlackBoards: STM32_F4VE_SCHEMATIC.PDF Komplettübersicht Steckerbelegungen: STM32F407VET6 black board Einzelübersicht Steckerbelegungen: JTAG und TFT: Black STM32f4VET6-2 Pinouts JTAG-TFT.pdf Pinouts
Display-Platine schließen Die Steckerbelegungen des STM32407VET6-BlackBoards kann man hier einsehen: STM32F407VET6 black board Kompletter Schaltplan des STM32F407VET6-BlackBoards: STM32_F4VE_SCHEMATIC.PDF Die Steckerbelegung des Displays findet man hier: Schematic.pdf Die Bezeichnungen sind aber auch direkt
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STM32 Eclipse JLink Linux/Windows
von ST benötigt. Zum Herunterladen die Produktseite des Mikrocontrollers aufrufen (zB hier für STM32F407VG), "Design Resources" anklicken, unter dem Punkt "Related Tools and Software" den Eintrag im Stil von "STM32F4 DSP and standard peripherals library" finden (zB hier für STM32F4). Ganz unten findet
angegebene Adresse sollte Anfangsadresse des RAM's (immer 0x20000000) plus RAM-Größe (z.B. beim STM32F407 0x20000 Bytes) sein, also z.B. 0x20020000 für den STM32F407: _estack = 0x20020000; /* end of RAM */ Ist dies falsch, kann es später zu schwer auffindbaren Problemen im Zusammenhang mit z.B. Floatingpoint-Funktionsargumenten
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STM32 - Einstieg mit Em::Blocks
ich komme ;) Die Entwicklungsumgebung. Hardware. Zum testen der Anwendungen, benutze ich das STM32F4-Discovery Board, welches einen Debugger, Peripherie und natürlich einen STM32 Controller (STM32F407VGT6) enthält. Deshalb sind alle Beispiele hier für den STM32F407VG Controller ausgelegt, können aber
der Controller auch die entsprechende Peripherie bereit stellt. Diese Dateien dürfen nicht beim STM32F4-Discovery/STM32F407VG hinzugefügt werden. stm32f4xx_dma2d.c/.h stm32f4xx_fmc.c/.h stm32f4xx_ltdc.c/.h stm32f4xx_sai.c/.h Daraus resultiert folgende Struktur: Anschließend kann die Standard-Peripheral-Library
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MINOS
System MINOS ist eine sehr einfache, trotzdem aber auch komfortable Firmware, welche auf einem STM32F4xx läuft - vorzugsweise dem STM32F407VET6 Black Board, welches für einen einstelligen Euro-Betrag zu haben ist. = MINOS = MINOS unterstützt dabei ein Dateisystem auf einer eingesetzten SD-Karte und verwendet
kompatible Console - vorzugsweise PuTTY als Terminal-Emulation Batteriegestützte Echtzeituhr des STM32F407 SPI Flash mit 2 MB Als externe Hardware wird zur Zeit unterstützt: UART2 zum Anschluss von externer Peripherie über serielle Schnittstelle WS2812 LED Stripes FSMC-Schnittstelle zum Anschluss von SSD1963
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UClock
LED-Matrix. Zugehöriger Thread im Forum: (Diese Bilder stammen von der uClock-Simulation auf einem STM32F407 mit angeschlossenem TFT-Display. Fotos mit "echter" LED-Anzeige werden in Kürze folgen) = Software = Die Software ist lauffähig auf Nucleo STM32F401RE Board Nucleo STM32F411RE Board STM32F407VE Black
auf µc.net: svn://mikrocontroller.net/uclock/ Repo-Browser: uClock im SVN Hex-Datei für Nucleo STM32F411RE: Bin-Datei für ESP8266 ESP-12F:
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STM32 CooCox Installation
Projekt = Hierbei hilft der Quickstart-Guide von CooCox ebenfalls weiter. Auswahl "ST" Auswahl STM32F407VG (der Prozessor vom STM32F4DISCOVERY Board) Auswahl der Peripheriefunktionen, für das BlinkLED wird nur GPIO benötigt Frage: "Do you want create a new project now?" mit Yes beantworten Projektname
= Einspielen in das Board= Den ST-LINK zum ersten mal benutzen. Zu erst einmal muss das Board STM32F4DISCOVERY mit dem PC verbunden werden. Dazu nimmt man ein USB Kabel Mini-USB Stecker steckt das im Stecker "CN1" der Platine ein. Der Stecker ist der Anschluss vom ST-LINK, also dem Debugger vom STM32F407
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STM32 für Einsteiger
diesen Lib's basieren und somit wird der Wechsel innerhalb der STM32 Familie deutlich vereinfacht. STM32F4xx Library von ST: "STSW-STM32065 STM32F4 DSP and standard peripherals library" incl. Dokumentation und Demo-Projekte zu allen CPU-Funktionen. Der einzige Nachteil beim STM32: Man muss etwas mehr lesen
ist kurz gezeigt welche Möglichkeiten die CPUs bei den oben empfohlenen Einsteigerboards haben. STM32F407 - vom STM32F4DISCOVERY Board. Blockdiagramm STM32F407 STM32F4DISCOVERY Demoboard Es sind sehr viele Peripheriemodule im µC implementiert. Jedes einzelne Peripherie-Modul (z.B. Ethernet, USB, CAN,
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Transistor-Übersicht
mit Klick auf Überschrift sortierbar) Bezeichnung Package U CE /V I C /A (Beta) @IC V CEsat P tot /W f G /MHz Bemerkung Lieferant Datenblatt ca. Preis/ C1815 eigentlich 2SC1815 TO-92 50 0,15 70 - 700 25 0,1 0,4 80 Generischer China-Transistor. Ursprünglich aus Japan. Komplement A1015. Rauscharm. China
sortierbar) Bezeichnung Package U CE /V I C /A (Beta) P tot /W f G /MHz Bemerkung Lieferant Datenblatt ca. Preis/€ A1015 eigentlich 2SA1015 TO-92 -50 -0,15 70 - 400 0,4 80 Generischer China-Transistor. Ursprünglich aus Japan. Rauscharm. Komplement C1815 China Beispiel
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UPlay Basic Interpreter per XMC2Go
hat, und es nicht sehr viel mehr Aufwand ist, werde ich das ganze wahrscheinlich noch auf eine STM32F4 CPU portieren. Dadurch sollte sich die Zykluszeit noch mal mindestens um den Faktor 5 erhöhen. Anmerkung: Inzwischen habe ich das Ganze auf die STM32F407, STM32F429 und STM32F756 CPUs portiert: 95-uBasic-Library (STM32F407) 28-uBasic-Library (STM32F429) 12-uBasic-Library (STM32F746) Anmerkungen. Wie immer bei "Bastelprojekten" können Fehler in der Hardware und Software nicht ausgeschlossen werden. Ich habe zwar viele
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Ethernet-Controller
(MAC+PHY) NXP LPC2378, LPC1768 STMicroelectronics STR912 (ARM966E-S® core) STMicroelectronics STM32F107X (Cortex M3 core) STMicroelectronics STM32F2x7X (Cortex M3 core) STMicroelectronics STM32F407X (Cortex M4 core) PIC18F97J60 MAC+PHY PIC32MX795F512H mit Starterkit und sämtlicher Software (TCPIP Stack
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CAN
STM32F107 : 2 CAN Schnittstellen - STM32 F2 series of high-performance MCUs STM32F205 : 2 CAN Schnittstellen STM32F207 : 2 CAN Schnittstellen STM32F215 : 2 CAN Schnittstellen STM32F217 : 2 CAN Schnittstellen
STM32F313 : 1 CAN Schnittstelle - STM32 F4 series of high-performance MCUs with DSP and FPU instructions STM32F405 : 2 CAN Schnittstellen STM32F415 : 2 CAN Schnittstellen STM32F407 : 2 CAN Schnittstellen STM32F417
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NIC
auf der Console ausgegeben. Bei einem mit 168MHz getakteten STM32F407VE dauert das Programm knapp 3000msec. Das entspricht etwas mehr als 333.000 Schleifendurchläufen pro Sekunde. Bei einem mit 100MHz getakteten STM32F411RE sind dies ca. 3900msec bzw. 256.000 Schleifendurchläufe
A_REVERSE Invers A_BLINK Blinkend A_BOLD Fett A_DIM Dunkel A_STANDOUT Hervorgehoben (i.d.R. wie A_BOLD) F_BLACK Vordergrund schwarz F_RED Vordergrund rot F_GREEN Vordergrund grün F_BROWN Vordergrund braun F_YELLOW Vordergrund gelb F_BLUE Vordergrund blau F_MAGENTA Vordergrund lila F_CYAN Vordergrund türkis
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LPC-Mikrocontroller
30MHz, 2 bis 8kB SRAM, und einem internen 1% genauen 12MHz Oscillator. Überblick über die Features: fMAX von 30MHz, 1 10-Bit ADC mit 8 Kanälen, 2 Comparatoren, 2 UARTs, 1 SSP/SPI, 1 I2C, DMA Controller, CRC Engine, 1 32-Bit, 5 Timer (16- und 32-Bit, + RTC), 13 PWM Kanäle, bis zu 55 GPIOs. User Manual
unter Links. Wiki LPC1xxx_Entwicklungskit_LPCXpresso Installationsanleitung_C-Entwicklungsumgebung_f%C3%BCr_LPC1xxx_von_Code_Red Codebase_f%C3%BCr_LPC1xxx LPC1xxx für Umsteiger Projekte FreeRTOS auf LPC1768 Multithreading auf LPC8xx Python Script zum Flashen des LPC8xx Suche im Forum LPC8xx LPC11xx
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WordClock mit WS2812
Optionale Steuerung der Stromversorgung für die LED-Stripes Einspielen von Updates für ES8266 ESP-12F und STM32 über OTA ("over the air"). Spiele: WCtris (Tetris Clone) und Snake zum Spielen auf der Uhranzeige Features Version 3.x. Unterstützung des STM32F407VET6 BlackBoards. BlackBoard: Unterstützung
Teil - WordClock. wc12h - WordClock 12H wc24h - WordClock 24H 2. Teil - Mikrocontroller Board. stm32f103 für STM32F103 BluePill stm32f401 für STM32F401 Nucleo stm32f411 für STM32F411 Nucleo stm32f401cc-8 für STM32F401CC BlackPill mit 8MHz Quarz stm32f401cc-25 für STM32F401CC BlackPill mit 25MHz Quarz