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IRMP auf STM32 - ein USB IR Empfänger/Sender/Einschalter mit Wakeup-Timer
Ein IR Fernbedienungsempfänger mit vielen Funktionen auf Basis preiswerter Hardware. Copyright (C) 2014-2018 Jörg Riechardt Einleitung. Für ca. 4 - 8 € kann man auf ebay einen ST-Link Emulator oder ein STM32F103 Board kaufen, meistens in China hergestellt. Auf den darauf befindlichen STM32F103 Mikrocontroller
und STM32F4xx, da dieselbe USB Library genutzt wird Fotos von den Anfängen. Auf dem STM32F103C8T6 Entwickler Board sind BOOT0 und BOOT1 vertauscht beschriftet. Auf dem roten ST-Link Emulator ist das Plastik
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WordClock mit WS2812
Moment noch in der Entstehung WordClock24h: = Software = Die Software ist lauffähig mit folgenden STM32-Boards: Nucleo STM32F401RE oder STM32F411RE Nucleo-Board BluePill STM32F103 STM32F103-BluePill BlackPill STM32F401 oder STM32F411 BlackPill-Board Empfohlen wird für zukünftige Projekte das BlackPill-Board
gesteckt werden. Es gibt mittlerweile vier verschiedene Revisionen von den Nucleo-Boards: "MB1136 C01": Der STM32F4x1 läuft nur mit dem ungenauen internen Oszillator "MB1136 C02 bis C04": Der STM32F4x1 erhält seinen 8MHz Takt vom ST-Link-Device Damit auch das Board mit der Revision "MB1136 C01" zuverlässig
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Tutorial - Aufbau WordClock mit WS2812
Spannungsabschaltung eingebaut nur wenn Spannungsabschaltung eingebaut miniatur = Löten des Mini-Dev-Board-Shields v4 für STM32F103 = miniatur Rechts seht Ihr ein Mini Shield V4 bestückt für STM32F103, DS3231/RTC Echtzeituhr, AMS1117/Spannungsregler, LDR/Fotowiderstand und DS1820/Temperatursensor. Die Anschlußleisten
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 nach dem Start nicht Der WebServer ist erreichbar, allerdings wird das
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MP32F103-Stick: Ein Mini-Mikrocontroller-Board mit USB und bis zu 4MB Datenspeicher
gängigen Betriebssysteme vom Hersteller FTDI-Chip angeboten werden. Funktionsmodell. LINK: Datasheet vom STM32F103CBT6 LINK: st.com-Page vom STM32F103CBT6 LINK: Datasheet und Anwendung vom AT45DBxxx LINK: Datasheet vom TPS62203 Schaltplan. Herzstück des Boards ist der Mikrocontroller STM32F103CBT6 (IC1) mit
werden. VDD5.0 (5 Volt) kommt von der USB-B-Buchse über L2 (Entstörung) und geht an Pin 20 von IC3. C14 bis C18 sind Abblockkondensatoren für die Versorgungsspannungen. LED1 und LED2 signalisieren den seriellen Datentransfer. Der Mikrocontroller STM32F103CBT6 (IC1) benötigt eine Versorgungsspannung von
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BusAnalyzer
better. Maybe Qt should be considered as alternative. Hardware (Prototype). Interfacing FT2232H and STM32F103. Both devices are connected using their USART interfaces. A partly handshake is required because otherwise the FT2232H sporadically seems to loose some bytes. The STM32F103 provides 3 USARTs.
details for the bus powered configuration can be found in the FT2232H Mini Module datasheet. Interfacing STM32F103 and a CAN Transceiver. The CAN interface of the STM32F103 consists of CANRX and CANTX. Default pin configuration: PA11/EXT1-1, PA12/EXT1-3 Remapped pin configuration: PB8/EXT1-16, PB9/EXT1-17
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STM32F103C8T6 STM32 Billig Board
, Ebay & Co gibt es bereits ab 2 EUR (1.84€ [19.07.2017], 2.73€ [12.10.2024]) ein minimalistisches STM32-Board. Auf Ebay im Suchfeld Suchfeld einfach "STM32F103C8T6" eingeben. Eckdaten: STM32F103C8T6 64k Flash (viele C8 besitzen in wirklichkeit 128k Flash), 20k RAM Micro-USB, ISP Header (SWDIO) 8MHz
USB-Buchse kann man es sicher wie einen Arduino Nano direkt vom PC aus programmieren. Doch halt: Der STM32F103C8T6 kostet bei ST schon in 1000er Stückzahlen 3.40€. Auf den Boards ist also kein STM32F103C8T6 drauf sondern irgendeiner seiner chinesischen Clone oder gleich gar kein Chip im Gehäuse. Ausserdem
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STM32
(2014) ARM Cortex M4F bis 72 MHz - mixed signal STM32G4 (2019) ARM Cortex M4F bis 170 MHz - mixed signal STM32C5 (2026) ARM Cortex M33F bis 144 MHz - teils mit Ethernet High Performance Familie, für besonders hohe Leistung
bis 125 °C Flash-ROM: 16 KB ... 4 MB SRAM: 4 KB ... 4,2 MB EEPROM 512 B ... 16 KB (nur STM32L0 und STM32L1) SDRAM-Controller (z.B. bei den STM32F42xxx und STM32F43xxx bis 512 MByte externer SDRAM addressierbar)
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IRMP auf STM32 - Bauanleitung
erste Flashen ist es nötig, den Controller mit folgendem openocd-Befehl zu entsperren: $ openocd -f interface/stlink-v2.cfg -f target/stm32f1x_stlink.cfg -c "init" -c "halt" -c "stm32f1x unlock 0" -c "shutdown" Danach kann die Firmware geflasht werden: git clone git://github.com/texane/stlink.git cd
-Gnd. You need to unlock the controller before the first flash with an openocd command: $ openocd -f interface/stlink-v2.cfg -f target/stm32f1x_stlink.cfg -c "init" -c "halt" -c "stm32f1x unlock 0" -c "shutdown" Then flash the firmware: git clone git://github.com/texane/stlink.git cd stlink ./autogen.sh
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STM32 Eclipse Installation
FW-Lib 3.4.0 von ST Start-Up Code als C-Datei, keine einzige Assembler-Datei Für STM32F103RB (128K Flash) wegen Initialisierung Stack-Pointer Nutzt make Tool, muss aber zu gmake umbenannt werden, ist weiter unten
OpenOCD und LD Linker-Datei src: die eigenen Quellcodes makefile Das Projekt wurde geschrieben für den STM32F103RC (256K Flash/48K RAM), läuft aber auch mit einem STM32F103xB da der Stack-Pointer auf 20K initialisiert wird. Details stehen in der Datei "src/stm32f10x_vector.c", Zeile 29,30: Damit wird der
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ARM-ASM-Tutorial
online resources. Several development boards with these controllers are available, for example: Nucleo-F103, “Blue Pill” (search for “stm32f103c8t6” on AliExpress, Ebay or Amazon), Olimexino-STM32, STM32-P103, STM32-H103, STM3210E-EVAL. Processor type & documentation. First, the microcontroller manufacturer
customary to name the linker script after the controller they are intended for, so create a text file “stm32f103rb.ld” or “stm32f103c8.ld” with the following contents: Example name: “LinkerScriptSimple” This is this minimum viable linker script for a microcontroller. If you are using a STM32F103C8, replace
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STECCY
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 linke Seite: Black STM32f4VET6-2 Pinouts Left.pdf Pinouts rechte Seite: Black STM32f4VET6-2 Pinouts Right.pdf Pinouts linke und rechte Seite: Black STM32f4VET6-2 Pinouts Left-Right.pdf Für STECCY benötigt werden der FSMC-Anschluss
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CAN
STM32F207 : 2 CAN Schnittstellen STM32F215 : 2 CAN Schnittstellen STM32F217 : 2 CAN Schnittstellen Cortex M4F Core - STM32 F3 series of mixed-signal MCUs with DSP and FPU instructions STM32F302 : 1 CAN Schnittstelle STM32F373 : 1 CAN Schnittstelle STM32F383 : 1 CAN Schnittstelle STM32F303 : 1 CAN Schnittstelle STM32F313 : 1 CAN Schnittstelle - STM32 F4 series of high-performance MCUs with DSP and FPU instructions STM32F405
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MINOS
Operating 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
date.datetime() Beispiel: ---- WS2812. Den Dateneingang DI von WS2812-Stripes schließt man an den verwendeten STM32F4xx an den Pin PA8 an. Da die WS2812-LEDs einen Pegel erwarten, der von 3,3V-µCs wie dem STM32 gerade eben so erfüllt werden, ist es ratsam, zusätzlich noch einen 1K Pullup-Widerstand zwischen DI
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NIC
angeschlossen. Diese blinkt dann bei der Ausführung des Programms. Um die board-interne blaue LED eines STM32F103-Mini-Development-Boards anzusprechen, muss der Port GPIOA durch GPIOC ersetzt und die Pinnummer auf 13 geändert werden, denn hier ist die LED an Pin C13 angeschlossen. Durch Anwendung der Funktion
pro Sekunde. Bei einem mit 85MHz getakteten STM32F401RE sind es noch knapp 200.000 Schleifendurchläufe, beim STM32F103 mit 72MHz-Takt ca. 180.000 Durchläufe. Das Programm kann aber noch stärker vereinfacht werden. Jetzt verzichten wir auf die Variable
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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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Benutzer:Avr-frickler
Ubuntu - ARM-GCC Toolchain unter Ubuntu bauen. Utilities - Linux arm-utilities - Debug/Flash-Tools für STM32-Boards mit STLink z.B. STM32F4-Discovery. stm32flash - Flash-Tool für STM32-Boards mit Bootloader (serielle Schnittstelle z.B. ET-STM32F103. Eclipse Plugin - Eclipse Plugin für diverse Toolchains. Artikel auf µC.net STM32_Eclipse_Installation - STM32 Toolchain in Eclipse integrieren. (Windows) STM32F10x_Standard_Peripherals_Library - Einstieg in die Programmierung.
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STM32F10x Standard Peripherals Library
=Allgemeines= Die STM32F10x Standard Peripherals Library ist eine umfangreiche komfortable C-Bibliothek, die den Zugriff auf alle Funktionen der STM32F10x Familie erlaubt. Dabei ist für die verschiedenen Peripheriekomponenten
(GPIO, Timer ...) PM0056 STM32F10xxx Cortex-M3 programming manual Cortex-M3 eigene Peripherie (wichtig zb. NVIC) Datasheet des verwendeten µC Types (zb. STM32F103xC/D/E) Pinout des µC und alternative Verwendbarkeit der PINs Download
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Radar-Verkehrsmessung
color:#FF0000"| Stückliste Name Beschreibung Distributor Bestell-Nr. Menge Stückpreis Preis Gesamt µC-Board NUCLEO-64 STM32F302R8 DigiKey 497-14594-ND 1 11,91 € 11,91 € LoRa-Modul RFM95W-868S2 DigiKey RFM95W-868S2-ND 2 15,81 € 15,81 € OPV für Vorverstärker ADA4841 DigiKey ADA4841-2YRZ-ND 3 6,89 € 20,67
DigiKey 1738-1439-ND 2 3.47€ 6,94 € OPV für Stromversorgung MCP6241-E/P DigiKey MCP6241-E/P-ND 3 0,32€ 0,96 € Stecker-Akku CP-2215-ND DigiKey CP-2215-ND 3 4,32€ 12,96€ Lochrasterplatine 8029 DigiKey V2025-ND 1 7,58€ 7,58 € Draht Schwarz 1,5m C2003A.12.01 DigiKey C2003B-5-ND 1 1,07€ 1,07 € Draht Rot 1,5m
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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
- 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 irmp-main-esp8266.c - ESP8266 irmp-main-mbed.cpp - MBED examples
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Entscheidung Mikrocontroller
adaptiert werden. Diese PCB arbeitet hervorragend mit der kostenlosen Entwicklungssoftware zusammen. STM32. System Preis STM32F4DISCOVERY Demoboard incl. USB-JTAG/SWD Programmer & Debugger ~ 9..20€ Eine Umfangreiche Übersicht über die Funktionalitäten der STM32 µC sind im Artikel STM32 beschrieben. Viele Links zu Demo-Boards, Compiler, IDE's, Debugger sind im Artikel gesammelt. Ein µC Vergleich mit STM32 und andere sind im Artikel STM32 für Einsteiger gut zusammen gelistet. Programmübertragung. Im Idealfall stellt sich die Frage, wie das Programm in den Mikrocontroller kommt, 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
output 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 irmp-main-esp8266.c - ESP8266 irmp-main-mbed.cpp - MBED examples
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Benutzer:Mampf
alten aufarbeiten, in eine sinnvolle Form bringen und dann unter Projekt und Code veröffentlichen. STM32F429 DIY-Board. STM32F429 @ 168MHz 32MB SDRAM I2S Audio-DAC IR (derzeit unbenutzt) WLAN (ESP8266) µSD 2 USB (CDC, zweites Interface nicht benutzt) Software: Helix MP3-Decoder 7 Band (IIR) Equalizer
hinter der Röhre :) keine VFD-Spezialbauteile :) Kurzes Video: Mini-Word-Clock. Benutzt einen STM32F103 Hier noch ein kurzes Video zu V2.0: RGB Moodlight/Clock/Reminder. Spaßeshalber hatte ich mir überlegt, ein RGB Mood-Light zu bauen, da ich dafür einige verschiedene Verwendungszwecke habe. Außer
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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
Projectvorlagen" für AT91SAM7 und LPC2000 mit GNU-Toolchain Einsteiger-Projekte für AT91SAM7, LPC2000, ADuC7000 u.a. (u.a. Blinky, UART, Interrupt, C++, GLCD mit KS0108, DS18x20, DCF77, Anpassungen von FAT16/32-Libraries) STMicro Treiber und Beispiel für STR7, STR9 und STM32 LPCUSB - Open-source USB stack
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STM8
Evaluation-Board. STM8L-Discovery mit kleiner LCD-Anzeige STM8S103F3P6 Breakout Boards aus China (ca. 0.60 EUR / Stk ), ST-Link wird benötigt (oder alternativ ein ESP8266 mit esp-stlink firmware) Weblinks. STM8-Familie auf
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) SDCC, ein freier C-Compiler mit STM8-backend
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UART auf USB
steckt ein "PL-2303 USB-to-Serial Port Adapter": Original Siemens Datenkabel: DCA-540 (ist für: A35,C25,S25,C35,C45,M50,SL45, A35, A36, A50, C25, C25 Power, C28, C35i, C45, M35i, M50, ME45, MT50 , S25, S35i, S45, S45i, SL42, SL45, SL45i) - Pin Belegung: Vorsicht: Habe mir aufgrund dieser Empfehlung ein
Implementierung von USB->UART Adaptern auf Basis USB-fähiger Mikrocontroller: Beispiel von W.S. im Forum Die STM32Cube-Bibliotheken für die STM32-Mikrocontroller enthalten USB-CDC-Beispiele. Tutorial zur Implementierung eines 3-Fach USB-Serial-Adapter mit STM32F103 und CDC sonstige/unbekannt. Das Nokia CA-42 USB
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Reichelt-Wishlist
MSP430F147, F148, F149 wenigstens einen mit DAC -> MSP430F16x CY7C68013A-56PVXC (Cypress EZ-USB FX2LP) | | Cypress PSoC Mikrocontroller | | | * Freescale DSP56F801 * Freescale HCS12 Controller | | | | * Freescale
allem Brushless-Motoren) | | | QFP Bausteine der STM32F4 Serie (Cortex-M4) ST STR7 Serie (ARM7TDMI) * TI MSP430F167, TI MSP430F168 * TI MSP430F2001/2/3 etc. im RSA-Gehäuse (=QFN) | * TI MSP430F2618 | TI MSP430FG4618 | TI MSP430G2553IN20 viele MSP430 Gs
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STM32F103C8T6 Boards
Hauptsächlich aus China gibt es preiswerte STM32F103C8T6 Boards in 600 mil und 1300 mil Breite. Pinbelegung. Nachfolgend die Pinbelegung beider Versionen: Pin Name 600 mil 1300 mil Type POR-Fct Default Remap 1 VBAT 1 5 S VBAT 2 PC13-TAMPER- RTC(
35 JTDI TIM2_CH1_ ETR/ PA15 /SPI1_NSS 39 PB3 31 36 I/O JTDO TIM2_CH2 / PB3 TRACESWO SPI1_SCK 40 PB4 32 37 I/O JNTRST TIM3_CH1/ PB4/ SPI1_MISO 41 PB5 33 38 I/O PB5 I2C1_SMBAl TIM3_CH2 / SPI1_MOSI 42 PB6 34 39 I/O PB6 I2C1_SCL(9)/ TIM4_CH1(9) USART1_TX 43 PB7 35 40 I/O PB7 I2C1_SDA(9)/ TIM4_CH2(9) USART1
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Speicher
Beispiel: Verbraucher: ATtiny2313 @ 1 MHz, 5 V, ca. 0,9 mA Datensatz: 32 Byte Schreibdauer / Byte: ca. 3,4 ms Wir brauchen also ca. 32×3,4 ms = 108,8 ms, um die Daten im EEPROM zu speichern. Wenn wir den AVR mit 5 V betreiben und zulassen, dass die Spannung bis auf 3 V sinkt
Nutzung irgendwann leer ist und nicht mehr als Backup dienen kann. Einige Mikrocontroller, namentlich STM32F103, bieten einen gesonderten Batterieanschluss U BAT , der dem Anwender sowohl die Diodenentkopplung als auch die Wurstelei mit der Zustandsmeldung erspart. Leider drehen sich die meisten Errata
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KiCad
TQFP100 von Fred S. (Gast) ATMega3290 im 100Pin-Gehäuse von Fred S. (Gast) RFM12-Funkmodul von Dominik C. CAN Controller MCP2515 und Transceiver MCP2551 von Dominik C. STLib für KiCad mit STM32F4x von Markus W. Media:SymbolsSimilarEN60617+oldDIN617-RevB-en.lib VERALTET! Nur aus Kompatibilitätsgründen behalten
Geprüfte. Hier sollen geprüfte Bibliotheken gesammelt werden. Bitte angeben, wer die Prüfung gemacht hat. STM32F103xx (LQFP64) Schaltplansymbol erstellt/geprüft: Dominik C.; Marko S. Bei der STMF103xx fehlt glaub ich der Portpin PD2 :) Grüße :) Sonstige Bibliotheken im Netz. Die Einträge hier sind nach KiCad-Bibliotheken
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Und noch 'ne Nixie-Uhr
EEPROM AT24C32 mit 32K Byte. Der DS1307 wird mit einer Batterie gepuffert, womit die Uhr bei Spannungsausfall weiter läuft. Das Modul wird über die I2C-Schnittstelle angesprochen. Die für die I2C-Schnittstelle notwendigen
Daragon Wiki PFW551 Datenblatt Referenzen. MP2103-Stick mit ARM7 (LPC2103) MP-Stick mit ARM Cortex-M3 (STM32F103CBT6)
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FY6900
nur Ausgangsfrequenzen mit einem Frequenzeinstellungswort von 2^n (n=0..47) sind jitterfrei, hier f = 2^n / 2^48 * 250 MHz = 250 MHz / 2, 4, 8, 16 etc. = 125, 62,5, 31,25MHz etc. bis hinab zu 1,77636E-06 Hz Weiterhin sollte man sich folgenden Zusammenhang verdeutlichen. Der Datenspeicher pro Kanal
es einen recht großen Kühlkörper, der aber selbst im Dauerbetrieb nur mäßig warm wird, geschätzt 40°C. Das FPGA bleibt auch entspannt lauwarm. Hinter der Frontplatte werkelt ein STM32 F103C8T6. Ein paar Bilder gibt es hier und hier. Fazit. Der Signalgenerator hat ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis
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Word Clock Variante 1
(All-On-One Platine) Bauelement Bezeichnung Wert / Ausführung Gehäuse / Rastermaß Anzahl Kommentar C1–C10 Keramik-Scheibenkondensator 100 nF; 50 VDC RM 5.08 10 C11, C12 Radialer Elektrolytkondensator 47 µF; 35 V RM 2.54, Ø=6,3 mm 2 C13 Radialer Elektrolytkondensator 47 µF; 100 V RM 2.54, Ø=5 mm 1 G1
C15 SMD-Vielschicht-Keramikkondensator 100 nF; 16 VDC SMD-0603 (1,6 x 0,8 mm²) 1 C16, C17 SMD-Elektrolytkondensator 10 µF; 16 V SMD-Size B (4,3 x 4,3 mm²) 2 IC11 Positiver Spannungsregler REG1117; +3,3
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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
ca. 0,3 V auf 2,1 V erhöht. Damit ist man fast offiziell im HIGH-Bereich für TTL (Schaltschwelle 1,4 V, HIGH > 2,0 V). Der LOW-Pegel wird auf ca. 0,3 V erhöht, was voll den TTL-Richtlinien entspricht. Als Schaltkreisfamilie muss ein TTL-Typ eingesetzt werden, also LS, F, AS oder ähnlich. CMOS-Typen