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Hilfe bei der Auswahl des Quarzoszillators für STM32G4
Hi Ich wollte ein Quarzoszillator für mein Miktro(STM32G431CBT6) auswählen, aber AN2867 sagt nichts für STM32G4. Ist es noch nutzbar für G4-Serie?
> recht einfach und problemlos, es geht eigentlich nur um die Signalform > und Spannung. Für die STM32G4 wäre das HCMOS und Vcc des Controllers, > also z.B. 3,3V. HCMOS-Pegel sind garnicht notwendig. Auch 1 Vss Signale können über 1 nF an OSC_IN eingekoppelt werden. Wenn der TO tatsächlich
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ESP 32 oder Nano
kommst. Der Arduino Nano kann 10 Bit, aber nicht differentiell (genügt vielleicht trotzdem). Den ESP32 kannst du knicken, dessen ADC ist im Vergleich dazu nur ein grobes nicht lineares Schätzeisen. Ich würde einen STM32G4 (oder den älteren STM32F3) empfehlen, denn deren 12 Bit ADC unterstützen den
temperaturstabilen 100.00 Ohm Widerstand, z.B. MCP3422 http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.32 Das Entscheidungskriterium für den uC ist eher: WLAN (ESP32) oder stromsparend, welches Display, LED (SH79F3212) oder LCD (HT66F-3195), und was er sonst noch tun soll.
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STM32
im Stop Modus STM32L0 (2014) ARM Cortex M0+ bis 32 MHz - mit EEPROM STM32L1 (2010) ARM Cortex M3 bis 32 MHz - mit EEPROM STM32U0 (2024) ARM Cortex M0+ bis 56 MHz STM32L4 (2015) ARM Cortex M4F bis 80 MHz STM32U3 (2025
/analoge Anwendungen STM32F0 (2013) ARM Cortex M0 bis 48 MHz STM32C0 (2022) ARM Cortex M0+ bis 48 MHz - billig STM32G0 (2018) ARM Cortex M0+ bis 64 MHz STM32F1 (2007) ARM Cortex M3 bis 72 MHz - die älteste STM32 Serie STM32F3
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WordClock mit WS2812
stm32f401 für STM32F401 Nucleo stm32f411 für STM32F411 Nucleo stm32f401cc-8 für STM32F401CC BlackPill mit 8MHz Quarz stm32f401cc-25 für STM32F401CC BlackPill mit 25MHz Quarz stm32f411ce-8 für STM32F411CE
timeserver.c (high-level) Diverse Optimierungen - u.a. durch Einsatz von uint_fast8_t Diverse Bugfixes STM32 Version 0.7.1. Portierung der Software auf STM32F411RE Nucleo-Board STM32 Version 0.7. Portierung der Software auf STM32F401RE Nucleo-Board uart2.c generalisiert auf uart.c (verschiedene UARTs möglich
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[V] Bauteile, SMD und bedrahtet
FXLS8962AF-1544430.pdf ca 240 Stück im Gurtabschnitt vorhanden je 10 Stück EUR 5,- * NXP FS32K142HRT0MLHR ARM-Controller 256k Flash LQFP-64 https://www.mouser.de/ProductDetail/NXP-Semiconductors/FS32K142HRT0MLHR?qs=w%2Fv1CP2dgqqpgHWJ9KLXug%3D%3D https://www.mouser.de/datasheet/2/302/S32K_DS
**Passiv** * Maxwell Technologies SuperCap *BCAP0025P300*. 25 F, 3.0 V, 17 mOhm, RM 7,5. Siehe https://www.mouser.de/ProductDetail/Maxwell-Technologies/BCAP0025-P300-X11?qs=hzBznG4dWXWwNgBFp6aEwg%3D%3D Die Teile sind von 2021. Daher sollten sie vor dem Einbau
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Review: Billiges 8051 Devboard als Bausatz mit STC89C52RC - TJ-56-708
Hier ein "Hello World" für dieses Devboard - die beiden Hälften der oberen LED-Zeile (P0 und P1) blinken abwechselnd. Wichtig ist beim Flashen mit STC-ISP (bzw. "AICube-ISP" wie es jetzt heisst - alles muss so wie früher "Digital" jetzt "AI" heissen und "Cube" kommt wohl vom STM32...)
R3,#0D6H DELAY_2: DJNZ R3,DELAY_2 DJNZ R4,DELAY_1 RET LED_SEG_TBL: DB 0C0H ; 0 DB 0F9H ; 1
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Wanderkiste (Widlar)
schauen was sich ggf. noch findet... S: Retro-Home-Computer ICs (Atari/Amiga/C16,C116,Plus4,C64,VC20), STM32 Controller/Boards, praktische ICs, neue Bauteile ((FE)T,R,C...) mal schauen was so dabei ist. 7 Hobby B. 25.02.2023 06.03.23 003404344200652675 12,7 kg 8 Martin S. 45xxx S. VFD Display, B: TTLs 9
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
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Pollin ist pleite :-(
wirtschaftliche Lage schon der Anfang vom > Ende. S.o., wobei das BIP wohl wieder etwas gestiegen ist (+0,2%)
ausdrücken wollte. Ich fing mit Röhrentechnik und Transistoren an und heute verdiene ich mir mit STM32 HW&SW die Brötchen. So ändern sich die Zeiten;-) Aber schön war es damals doch in München die Geschäfte abzuklappern, das Deutsche Museum zu besuchen. Speziell Radio-RIM war für mich Schüler ein
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[F] Gebt mir mal Tips: Partner zur Produktion von Solarladern suchen?
selten von verschmorten oder geschmolzenen Shellys. Aber die professionelle Industrie arbeitet mit STM32.
von > verschmorten oder geschmolzenen Shellys. Aber die professionelle > Industrie arbeitet mit STM32. Was ist die "professionelle Industrie"?
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PCB Schaltplan
Willst du dir ein ESP32-Entwicklerboard nachbauen oder was ist das Ziel?
gut überschaubar und kein echtes Hindernis. Ich find ihn nicht so schlecht, kenne viel schlimmere. STM32-Nucleo-Boards zum Beispiel. Er ist Anfänger.
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Hilfe beim KiCad-Layout gesucht: 2-Fach Motorsteuerung (KFZ-Bereich)
des STM32. Die Signale von der Zentralverriegelung (LOCK_12V / UNLOCK_12V/ IGN_12V) gehen über ihre Transistor-Pegelwandler auf die Eingangs-Pins des STM32. Diese Pins sind als Externer Interrupt (EXTI)
komplette statische Verdrahtung durchgemessen: VM → 0 Ω PGND/GND korrekt PMODE auf GND EN, PH, nSLEEP und nFAULT jeweils über 1-kΩ-Serienwiderstände mit dem STM32 verbunden VREF korrekt angeschlossen IPROPI korrekt angeschlossen OUT1 und OUT2 jeweils
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CH32V003
$0.10 CH32V003 - Experimente mit dem Zehn Cent-Mikrocontroller CH32V003 – Ressourcen und Beschnupperung der HAL CH32V003: Selbstbauprogrammer und "Getting started" CH32V003F4P6 Breakout Platine mit Port Expander und Extras CH32V003 Minimales Testboard CH32 /RiscV Debugger Gehaeuse PicoMon für CH32V003 oder STM32F0xx CH32V003 Supercluster Neuronales Netzwerke auf dem CH32V003 Vier Gewinnt für CH32V003 und Linux-Toolchain HT16K33A
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CH32V006 und CH32V007 von WCH
bessere Funktionsvielfalt gegenüber den Atmel-MCU's. Die Timer wurden von der Funktion her von den STM-MCU's übernommen / gecloned, so daß es sich empfiehlt auf die Beschreibung von STM zurück zu greifen (Timer1_STM32f446xx.pdf), in der die Timer viel besser beschrieben werden. Der CH32V006F8P6 ist
wohl das 5- bis 10-fache, sparen aber eine Menge > Entwicklungszeit. So teuer sind sie nicht. STM32C0 gibt es schon für etwa 50 Cent.
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Vorgehensweise für Frequenzmessung mit 12-Bit ADC in MC
> Weiterverarbeitung, zur Ermittlung der Frequenz (+-10%), würdet ihr > vorschlagen? Mit einem STM32F4x das Signal zu digitalisieren und eine FFT zu bilden, ist jetzt nicht so ein Hexenwerk. Wenn man darin geübt ist, geradezu einfach, für einen ganz Neuen im Thema schon ganz schön verwirrend. Finden
Gunnar F. schrieb im Beitrag #8074642: > Mit einem STM32F4x das Signal zu digitalisieren und eine FFT zu bilden, Was soll denn der ganze Aufwand? Weiter oben hatte Norbert ein hypothetisches Signal erzeugt
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Minimal-LoRa-Sensornode mit Wio-E5-LE (STM32WLE5)
Implementation eines simplen Low-Power Sensornode mit LoRa auf Basis des seeed studio Wio-E5-LE-Moduls (STM32WLE5). Aus diesem Thread ausgekoppelt: https://www.mikrocontroller.net/topic/586006#8069662 Quellcode und mehr Details: https://github.com/Erlkoenig90/WioE5-Demo Das Beispiel demonstriert
Implementation eines simplen > Low-Power Sensornode mit LoRa auf Basis des seeed studio > Wio-E5-LE-Moduls (STM32WLE5). Schönes Projekt. Ein gezeichneter Schaltplan (statt Prosa) wäre noch gut. Mir ist der Sinn und Anschluss der Solarzelle nicht klar. Helmut -. schrieb im Beitrag #8072765: > Ist nur
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Fühlt sich der gcc hier veralbert?
Irgendwas kapiere ich immer noch nicht. Aber egal, davon geht die Welt nicht unter. Da ich gerade ein STM32 Board mit Cortex-M33 hier liegen habe: [c] #include <stdio.h> #include "stm32c5xx.h" #include "tusb.h" ... char a; char zwei[2]; char vier[4]; char fuenf[5]; char b; void main_task
der Newlib Nano verwendet offenbar ein 8 Byte Raster. https://github.com/eblot/newlib/blob/2a63fa0fd26ffb6603f69d9e369e944fe449c246/newlib/libc/stdlib/nano-mallocr.c#L107 (Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht, weil es bisher immer "einfach so" zufriedenstellend funktionierte).
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DTU-Protokoll revisited
dem STM32 zusammengefrickelt habe. Ohne die dauern DSP-Updates auf dem HM ewig. Die webapp kann noch etwas mehr: Man kann da flash dumps und DTU logs reindroppen und dann extrahiert sie daraus Update Files
sicherstellen, dass nicht hundert Geräte gleichzeitig antworten. - Der Wechselrichter muss noch auf Kanal 32 (oder 33?) direkt nach dem Einschalten sein. Sobald der Kanal gewechselt wird, erfolgt keine Reaktion mehr auf 0x02 (weder auf dem aktiven Kanal noch auf Kanal 32).
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Softwareupdates durch die Bank
Was es sonst Neues gibt, verraten wir – wie immer – hier. ### Arduino Core-zephyr in Version 0.56.0 verfügbar Dass man in Italien nach dem Ende von ARM’s MBED-Plattform nach einem neuen Echtzeitbetriebssystem suchte und irgendwann bei Zephyr landete, haben wir in der Vergangenheit mehrfach besprochen
still not converted to DT (except for OMAP1 and S3C) - iWMMXt FPU support - ARMv6/ARM1136r0 (not ARMv6K/ARM1136r1/ARM1176) along with the OMAP24xx and i.MX31 SoCs using it - Cortex-M3/M4/M7 based microcontroller support (stm32, imxrt, lpc18xx, samv7) - LSI Axxia platform - OABI,
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Wo minimal board für ARM ( z.B. STM32U031K8U3) holen
Hallo, ich experimentiere gerade mit dem Nucleos STM32F4* Board rum. Ich wollte mir aber etwas kleineres/simpleres holen, eventuell auf der Basis von STM32U031K8U3. Also es geht drum bloss ein Tx/Rx Modul (Lora) dran zu bauen und einen simplen [Vcc/Gnd
UPDATE, UPDATE: wobei was günstiges, wäre optimal, also keine 20€ > Teilse... Ich habe meine STM32F030F4P6 ganz einfach auf TSSOP28/DIL-Adapter gelötet. Die noch freien Pins kann man gut für Quarz, Abblock, etc. benutzen. STM32F030F4P6 @ 0,70 Eu TSSOP28-DIL weiss ich nicht mehr, wenige Ct
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SmartMeter mit MBus: simpler Pegelwandler gesucht
einem Kondensator von dem du dann deine Versorgungsspannung generierst. Also z.B. Diode, 30kR, 10uF nur so als Idee. Andere Möglichkeit ist über eine Konstantstromquelle, z.B. 0,5mA einen C laden, welcher mit z.B. einer 8V2 Z-Diode gegen Hochlauf auf die 8V2 begrenzt wird. Und von da eine Schaltung
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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USB Audio-Dongle
HID-Raw-Report. Vermutlich. Inoffiziell reverse-engineered: Bei Arctis 1 im zweiten Byte, das ist 0x01 wenn disconnected. Bei Arctis 9 im ersten und zweiten Byte, 0xAA 0x01 ist connected. Bei Arctis 5: Selber suchen... Problem: Das mit dem HID-Report ist schön und gut, wenn du einen passenden
du das am RasPi am laufen hast, kannst du überlegen das auf einen µC zu portieren. Größenordnung STM32H7, vielleicht reicht sogar STM32F4. Die haben zwei USB-Ports, ST USB Device Library und ST USB Host Library kannst du im CubeMX reinklicken...
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Einstecken eines USB-Adapter lässt µC abstürzen.
Moin, Bei einem STM32 Sensor Firmenprojekt vor langer Zeit gab es zwischen PC und Messgeräten arge Stromschleifen die vernünftige Analog Messungen und Untersuchungen mit Netz verbundenen Messgeräten (Oszi) verhinderten
laufen ATMegas zuverlässiger durch, wenn ich die Brown-Out-Erkennung BODLEVEL auf 2,7 V statt auf 4,0 V einstelle.
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Hilfestellung bei der Auswahl des richtigen PCB-Prototypen-Erstellungswerzeugs
F. schrieb im Beitrag #8064950: > Pinabstand >=1.27mm ATmega328P SOIC? Das schließt ja STM32 usw. schon mal aus, bzw. dann muss das Dev Board im ganzen drauf.
Das hätte ich gefunden: https://www.ebay.de/itm/137384728529?_skw=lpkf+protomat&itmmeta=01KVTQKJ0NNWXMDFV8MJ30NBTK&hash=item1ffcc497d1:g:FtIAAeSwjOFqI~aI&itmprp=enc%3AAQALAAAA0GfYFPkwiKCW4ZNSs2u11xBV8vHLb%2BzL7djq0FSVCZZxJyhH%2BsFZyMXmLAxxbS%2FeE%2Fj31%2FHiEvmMLBmOPXJ7D%2F2VtI8QGtbsm811uiQcUFYm03AQD4Sn4WbkqG7VQWd340050NFp23HhPDrf0qamL5CFZt7tYBK6Jqzs2bMO9WW
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HAL_FDCAN Problem mit STM32H5xx
ich suche jetzt schon 2 Tage und finde das Problem mit meiner CAN-Übertragung nicht. Ich habe einen STM32H573 und sende alle 500ms eine Nachricht per CAN. Das Problem ist, dass jede 3. Nachricht doppelt gesendet wird. Und zwar immer wenn der Tx FIFO/queue put index (TFQPI) von 2 auf 0 zurück springt.
return status; } [/c] Im Tx-Buffer sind alle 3 Nachrichten identisch und sind auf AE78, AEC0 und AF08 zu finden [c] 0x4000ae00 : 0x4000AE00 <Hex> Address 0 - 3 4 - 7 8 - B C - F 4000AE60 00000000 00000000 00000000 00000000 4000AE70 00000000
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Miele H6160E Symbole leuchten nicht
Pin, also Transistoren und LEDs hast du auch schon geprüft. Da bleibt nur noch zu prüfen wieso der STM32 die Pins nicht versorgt. Aber bei STM32 bin ich raus. Da gibt es hier Leute die sich damit besser auskennen.
Einer der STM32F100VCT6 Pins, der 3.3V zur Duo-LED (Power On LED) über einen PNP durchschalten soll, hängt auf Halbmast bei 2,8V. Ungewöhnlich. Die Transistorschaltung ist geprüft und okay. Da gäbe es angesichts
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bin neu hier, atmega8.
ATtiny1617 nun schon seit ca. 5 Jahren verfügbar und immer noch als aktuell zu betrachten. Ähnlich die mega0-Familie. Auch 32-bit-Vertreter wie STM32F103 gibt es schon eine ganze Weile. Aber in den letzten 20 Jahren hat sich halt in der Mikrocontroller-Evolution insgesamt sehr viel getan. Momentan geht es
Welten überlegen sind. Und das macht auch Spaß. Also wenn ein Tipp von mir recht ist: Kauf dir ein STM32 Nucleo und übe damit. Es tun sich Welten auf!
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Fehlersuche Konstanstromquelle LM317LZ
Roland F. schrieb im Beitrag #8060455: > Udo K. schrieb: >> Die ST Variante geht ab 0.6 mA, > > In welchem Datenblatt steht das? Ich habe nur Werte zwischen 3mA b.z.w. > 5mA gefunden. Bild 5 im Datenblatt
Zino schrieb im Beitrag #8062426: > 0,15%/K Nicht gerade berauschend.
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Alternativer SSB-TX Ansatz => QRP
Rechenleistung zurecht zu kommen. Heutzutage unnötig. Ich baue mein o.g. Projekt gerade von einem STM32F103 (haha. ja, hab mit einem Bluepill Board angefangen) auf einen STM32H523 um. Dann kann ich die Amplituden- und Phasenwerte mit 48kSps berechnen statt mit 16kSps. Davon erhoffe ich mir eine bessere
stoße. Georg S. schrieb im Beitrag #8059762: > Ich > baue mein o.g. Projekt gerade von einem STM32F103 (...) auf einen STM32H523 um. Dann kann ich > die Amplituden- und Phasenwerte mit 48kSps berechnen statt mit 16kSps. > Davon erhoffe ich mir eine bessere Nachbarkanalunterdrückung. Bin gespannt
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L7805 überhitzt bei bestimmten Last-Szenarien
Anbei noch ein Ausschnitt aus dem Datenblatt des STM32-Boards (Nucleo H723ZG). Und mein Vorschlag um zumindest die 24V-Seite mit einem Kondensator auzurüsten.
Lysandros schrieb im Beitrag #8058913: > Anbei noch ein Ausschnitt aus dem Datenblatt des STM32-Boards (Nucleo > H723ZG). Und die Schleifer der beiden Potentiometer gehen direkt auf ADC-Eingänge des STM32H723? Hast Du dabei überhaupt beachtet, welche "I/O structure" die entsprechenden Pins
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Auflösung der Abtastung eines periodischen Signals mit ADC
beteiligten Widerständen > ab. Berücksichtige auch parasitäre Kapazitäten vom I/O Pin (meist um 5 > pF) und den Leitungen, sowie die Induktivität der Leitungen. Wenn ich das im Manual des STM32 richtig verstanden habe lässt sich das mit dem BULB-Mode entschärfen. 'Bulb sampling mode When the BULB
Lutz S. schrieb im Beitrag #8058583: > Wenn ich das im Manual des STM32 richtig verstanden habe lässt sich das > mit dem BULB-Mode entschärfen. Glaube ich nicht, denn das ändert nichts an der Sampling Zeit.
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Was fuer ein Program?
keine LED, nimm ein LCD Glas. https://de.aliexpress.com/item/32546519261.html Dafür braucht der STM32 nur genug Ausgangspins, für 2 1/2 genutzte Stellen 16 pins (+Stromversorgung, Tasten zum Einstellen und DAC Ausgang) Der Stromverbrauch so einer Schaltung liegt im 100uA Bereich, per standby bei
ein 9V Block (am MC78FC03) 1 Jahr durch, Wie der zufall so will hab ich am Wochenende erst einen STM32L451 vermessen. Controller war in DeepSleep, wacht nur alle 10s einmal auf um was zu machen. Stromaufnahme erst 0.7uA. Nachdem ich die Platine noch ordentlich in Kontakt LR und Isoprop gebadet habe
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Ki Hilft.wenn auch nicht immer
Unterprogramm per aufruf erfolgen. ;Das aufrufende prog soll weiter bedient werden symbol pwmwert = w0 ' 0..1023 symbol richtung = b2 ;pwmout B.4, 249, 0 ' PWM starten fehler mit b.4 pwmout B.1, 249, 0 ' PWM starten richtung = 1 main: gosub LedDimmer ' Hier
AVRs einfach. Man kann direkt 8 Bit über einen Port gleichzeitig rauspfefffern bzw. einlesen. Mit STM32 gehen sogar direkt 16 serielle Anschlüsse in Software an einem Port.
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BDLI zufrieden, Drohne mit Luftballon, Softcores und mehr
Datenverlust einhergehen, hat Nokia mit der Ovi-Plattform beeindruckend demonstriert. Intensive Nutzer von STM32-Mikrocontrollern sollten die folgende Ankündigung beachten, und „interessante“ Foren-Threads, PMs und Co auf ihre lokalen Workstations archivieren: [c] The new platform will go live during the first
auf den Namen ESPHome 2026.5.0, und wird unter der URL https://esphome.io/changelog/2026.5.0/ mit folgenden Änderungen beworben: [c] The headline change in ESPHome 2026.5.0 is the public beta of the new ESPHome Device Builder, a
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STM32L073RZ läuft auf HSE nur halb so schnell wie erwartet
nichts davon. Funktionen wie delay() beruhen auf der Definition vom CPU Takt. Du müsstest noch #define F_CPU anpassen. Heißt bei AVR so, ob der Name bei STM gleich lautet weiß ich nicht, nehme ich aber stark an. Edit: Wenn bei STM 'SystemCoreClock' dem AVR 'F_CPU' entspricht und du das geändert hast
Es gibt noch einen Widerspruch. Die Messung an PF0 und PF1 passt gut zu dem Bild https://www.mikrocontroller.net/attachment/697915/STM32L073-oscillator.png und das Signal am PF1 würde auch den halben CPU-Takt erklären. Im Bild ist "fHSE to core" aber
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ITM Meldungen ausgeben (Cortex-M3 und höher)
variablen Argumenten (args) ist mir allerdings neu. Habe ich das so richtig umgesetzt? [c] #include "stm32g4xx.h" #include <stdio.h> #include <stdarg.h> // Output an ITM message void debug_print(const char *ptr) { while (*ptr) { ITM_SendChar((uint32_t)*ptr++); } } // Like printf
Punkt kenne ich. Im Fall von Arduino schien es mir naheliegender, einen kleinen Puffer zu verwenden. STM32duino saut eh schon herum, was den Speicherbedarf angeht. Da fallen die 81 Bytes nicht weiter auf :-) > Was sollen die Leerzeichen vor den Zeilenumbrüchen in main()? Soll die Lesbarkeit des Beispiels
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Hobby-Austausch: Welche Projekte beschäftigen euch aktuell? (Mit Altersangabe)
entwerfen (immer wieder verschoben) um endlich eine eigene PCB für eine Handheldspielekonsole mit STM32F4xxR zu entwerfen. - Endlich Doku für Arduinobenutzung CH32V003 erstellen. Hier sind die bereits für den CH32V003 geschriebenen Libraries gemeint um den unter Arduino nutzbar zu machen. Durchforsten
nebeneinander. Der Sensor ist 50x50mm groß die Bahnen und Lücken sind je 2,54mm breit. Seine Kapazität ist 32,7pF bei 47% rel. Feuchte. Wenn ich durch anhauchen die Luftfeuchte erhöhe, geht die Kapazität bis auf 35,0pF hoch (rund 2pF). Das gleiche könnte ich auch durch trocknen nochmal erreichen, weshalb ich
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Netzspannung am uC erkennen/schätzen (1phase, mehrere kanäle)
kleinen Printtrafo, teilte die Sekundärspannung herunter und koppelte sie auf Ub/2, auf den ADC eines STM32. Im jetzigen Projekt brauche ich Spannung und Strom etwas genauer und verwende einen Allegro ACS 37800.
. Es ist, trotz des current transformers eine Spannungsmessung, ohne hohen Leistungsverbrauch (0.23W) und mit guter Genauigkeit (1%).
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Elektronikversender
Vertreibt vermutlich hauptsächlich 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 unter CHF
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) Shopsoftware gewöhnungsbedürftig, jedoch sinnvolle Untergliederung. Braucht JavaScript