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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
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
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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
ESP-Version: 3.0.0T6 vom 19.10.2019 EmBitz-Projekt für STM32 und Sources für ESP8266: Tarball SVN hier 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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Tutorial - Aufbau WordClock mit WS2812
eingetragen ist. Daher sind hier beide falsch herum eingelötet. = Löten des Nucleo-Shields v3 für STM32F401RE oder STM32F411RE = Vorbereiten/Löten des STM32F411 Nucleo-64 Boards Schritt 1 Wie auf dem Bild rechts zu sehen: die SMD Brücken SB54/SB55 [1, die SMD Brücken SB50 [2] und SB16 [3] entfernen
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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NIC
Ende 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 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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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
keyboard converter. IRMP2Keyboard infrared remote to PS2/USB keyboard converter IRMP + IRSND Library für STM32F4. IRMP für STM32F4 IRSND für STM32F4 IRMP auf STM32 - Bauanleitung. Studienarbeit - Erweiterung der Arduino Plattform. Forumsbeiträge. Forumsbeitrag: IRMP und IRSND als Protokoll für 433 MHz Sender
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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
control: A MythTV Remote Control without LIRC. PC Remote Control with ATtiny85 IRMP + IRSND Library for STM32F4. IRMP for STM32F4 IRSND for STM32F4 IRMP on STM32 - Construction Guidance. Seminar Paper - Extension of Arduino Platform. www.eislab.fim.uni-passau.de/files/publications/2010/StudentDiener_ErweiterungDerArduinoPlattform.pdf
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Reichelt-Wishlist
) | | | 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
LED-Blinker | | PCA9553D 4Bit I2C-BUS LED-Blinker | * PCA9552D 16Bit I2C-BUS LED-Blinker | | Microchip PIC 18F2550 (USB, 32 KBytes Flash) | (bereits im Sortiment) Microchip PIC 16F628A (weil: besser als 16F628) * Microchip PIC 16F648 (weil mehr Programmspeicher, als 16F628) | Microchip PIC 16F684 | Microchip