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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
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
anschließen Die Lötbrücke "Always On" auf der 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:
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STM32 Eclipse JLink Linux/Windows
/src/stm32f4xx_wwdg.c ./STM32F4xx_StdPeriph_Driver/src/stm32f4xx_usart.c ... ./STM32F4xx_StdPeriph_Driver/inc - Hier liegen die Includes für die Peripherie-Treiber ./STM32F4xx_StdPeriph_Driver/inc/stm32f4xx_wwdg.h
passt, also z.B. "STM32F40_41xxx" für den STM32F407VG. Dieses kopieren und für später merken. Projekt erstellen. Clock-Konfiguration generieren. Zum Initialisieren des Takts wird eine spezielle Funktion benötigt, die je
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STM32 - Einstieg mit Em::Blocks
weit 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
die 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
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
STM32 also ein Wert von 0 bis 15. Der Rückgabewert ist entweder LOW oder HIGH. Beispiel: ---- UART. Auf dem STM32F407VET6 BlackBoard können UART2-UART6 als freie Schnittstellen verwendet werden. uart.init
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STM32 CooCox Installation
erste 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
-Fachen Geschwindigkeit laufen. Damit die anderen ST-Lib Funktionen korrekt funktionieren muss in "stm32f4xx.h" folgenden Wert auf den Quarz geändert werden (Eingabe in Hz): = Weblinks, Foren, Communities = Artikel STM32 Artikel STM32 Eclipse Installation CoIDE und STM32F429
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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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STM32 für Einsteiger
ST-Demo-Codebeispiele ebenfalls auf 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
Abschnitt 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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UPlay Basic Interpreter per XMC2Go
gemacht 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
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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 : 2 CAN Schnittstellen STM32F415 : 2 CAN Schnittstellen STM32F407 : 2 CAN Schnittstellen STM32F417 : 2 CAN Schnittstellen STM32F427 : 2 CAN Schnittstellen STM32F437 : 2 CAN Schnittstellen STM32F429 : 2 CAN Schnittstellen STM32F439
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Ethernet-Controller
SiLabs CP220x 10 MBit/s, MAC+PHY, Checksum Generator, paralleles Interface CS8900A DM9000E (8 / 16 / 32 Bit Interface) DM9000A/B (8 / 16 Bit Interface) inkl. TCP/IP Checksummenberechnung in HW RTL8019AS (8 Bit Interface) MARVEL 88E1111 Ethernet Phy 10/100/1000 MBit/s W5300 (16/8 Bit Interface, >50MBit/
LM3S8xxx (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
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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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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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LPC-Mikrocontroller
Eckdaten LPC12xx (Cortex-M0). Die Low Power LPC12xx-Serie (3,3V) ist laut NXP (Sep2011) ein Cortex-M0 mit 32 bis 128kB Flash, einem 45 CoreMark™ Benchmark-Score bei 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,
EmBlocks. Emblocks ist eine kostenlose Entwicklungsumgebung. Sie unterstützt neben NXP uC weitere ARM uC (STM32, EFM32) sowie PIC, AVR und MSP430. Die IDE hat einen eingebauten GDB Debugger welcher System view (Peripherie Register anzeigen) beim Debuggen unterstützt. Ausserdem gibt es einen Project Wizzard