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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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Hilfe beim KiCad-Layout gesucht: 2-Fach Motorsteuerung (KFZ-Bereich)
Treiber hatte ich den DRV8874-Q1 für Automotive Anwendungen raus gesucht, und der Controller ist ein STM32G031k8 geplant. Die Signale der ZV würde ich an der Steuerleitung vom ZV Motor abgreifen wollen. Andreas
Hallo Die 12V gehen an den GPIO des STM32G031 der verträgt absolut maximal 3,3 V. Der scheinbar hohe Aufwand an den Eingängen hat einen ganz bestimmten Grund: Ich greife die Signale LOCK_12V und UNLOCK_12V direkt parallel zu den Wicklungen
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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
Niklas G. schrieb im Beitrag #8069072: > STM32 + LoRa gibt's sogar in Form eines einzelnen Chips, der STM32WLE5 / > STM32WL55 . Der basiert auf der gleichen Ultra-Low-Power- Technologie > wie die STM32Uxx
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Stromsparende Schaltung Klimalogger auf Basis Rasp Pi Pico
Gemischtes/2-Kanal%20Datenlogger.html#grund_1 > Weiter unten findet sich eine Schaltung mit einem STM32G031 im TQFP32 > Gehäuse, für die ich noch Leerplatinen habe (bei Bedarf 2,50 Euro inkl. > Briefverand). > Die 'hohe' Stromaufnahme im aktiven Zustand liegt daran, daß das > Programm immer mit
Christie schrieb im Beitrag #8035199: > Es (das STM32G031 Board) scheint mir auch weniger Beginner-freundlich zu sein wie Arduino Das Board wird von Arduino unterstützt: https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32#generic-stm32g0-boards
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CH32V003 und Arduino
Alternativ würde die STM32C031 ab ca. 50 Cent empfehlen. Deren Software ist wahrscheinlich ausgereift.
für jede Variante einen eigenen Ordner, in dem die Pins definiert werden: https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32/blob/main/variants/STM32C0xx/C031C(4-6)(T-U)/variant_NUCLEO_C031C6.cpp
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Maximale Taktfrequenz STM32G4 nutzen?
Niklas G. schrieb im Beitrag #8011529: > Manche STM32 können genau das vollautomatisch in Hardware (...) > Genau das machen übrigens die STM32WL55 mit dem TCXO (...) Ne, machen gar nix gleich – mit dem Versuch
Niklas G. schrieb im Beitrag #8011976: > Rein zufällig kenne ich ein Mikrocontroller-basiertes Gerät welches das > ebenso intensiv nutzt Ich auch! Deinen Ratschlag, anstatt eines STM32G031 einen STM32L031
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log-Frequenzregler und Temperaturstabilisierung
MCP1792-3302H/DB 0.38 3.3V ohne Verpolungsschutz MIC5233-3.3YS 0.82 3.3V mit -"- STM32G031J6M6 1.12 KT2016K10000ZAW33ZGK 1.13 10MHz C1206X225J3RECAUTO 2x 0.53 2u2,25V- C0805X103K8JAC7210 0.20 10n,10V- TLC555CDR 0.66 Pegelwandler, Endstufe STM32G031J6M6 Pin 1 10MHz vom KT2016 (optional) 2 VDD 3 VSS 4 OUTPUT (NRST) 5 UART 6 UART 7 optional ADC, GPIO } oder 2 Taster 8 POTI, BOOT } up/down[/pre] Das
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Günstiges und einfaches Mini-Controller Board, was würdet ihr heute nehmen?
die IDE für den Pico: zu viele Bäume und kein Wald zu sehen. Gerade spiele ich wieder mit einem STM32G031 herum: schöner und recht genauer ADC, Timer mit Capture-Eingängen, beim Stromsparen richtig gut. Der interne RC-Oszilator ist genau genug für eine stabile UART-Verbindung und wackelt nicht wie
umständlich in der Bedienung... Ist mir schon klar. Ich hätte/hatte IAR auch nie empfohlen. Niklas G. schrieb im Beitrag #7993214: > Beispielsweise ST gibt ja zwei Freeware-IDEs für die STM32 raus, die > STM32CubeIDE auf Eclipse-Basis und STM32Cube for Visual Studio Code. Und manche verwenden STM32duino
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ADC-Kanäle sukzessive abfragen
: > Ich will drei ADC-Kanäle (0 bis 2) Wenn man es richtig schnell haben will, soll er bei den G von STM32 oder so vorbei schauen. Die haben teilweise schon Mittelwert Filter in HW und 3-5 komplette ADCs mit bis 4MSPS. Da muss die CPU garnichts machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich
? Nach der Eingangsfrage des TO hätte ich in Bezug auf 'möglichst schnell' beispielsweise einen STM32F/G/Hxyz vorgeschlagen. Ein einzelner ADC im 'scan modus' und Ablage der Einzelwert per DMA wäre 'recht schnell'. Ein kleiner, feiner µC ist schon der STM32G031, der neben dem 'scan modus' auch
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Moderne AVR (Nachfolger Atmega und Attiny)
konzipiert zu sein, dafür mehrere USARTs und zwei SPI, reiche Pin-Remapping. Nun überlege ich, mit STM32 zu beginnen. F103 scheint schon verältert, H7 haben 64 bit FPU, aber für Anfang wohl etwas zu kompliziert. Z.Z. denke ich von F4. F407 oder F429. Außer 32 bit FPU sind für mich 32 bit Timer interessant
Wenn man etwas "Neues" zum Spielen sucht, würde ich zu Cortex-M0 raten aber nicht unbedingt zum o.g. RP2040, sondern eher STM32G031/431 mit verschiedenen Gehäusetypen von extrem sparsam bis sehr leistungsfähig.
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KiCAD 9.0, Renesas RA4L1, AI-Assistent für Microchip und neue STM32C0-SKUs
auf einen CAN FD-Transmitter: [c] Zu den MCUs, die die kosteneffiziente Serie ergänzen, gehört der STM32C051 mit bis zu 64 KB Flash-Speicher für Anwendungen, die mehr Speicherplatz benötigen, als er von den STM32C031-MCUs geboten wird. Weitere Features sind unter anderem zusätzliche Schnittstellen und
genutzt wird. [/c] Im Bezug auf die Verfügbarkeit vermeldet ST folgendes: [c] Die neuesten STM32C0-Mikrocontroller werden bereits produziert. Die Preise beginnen bei -,426 US-Dollar für den STM32C051F8P6, -,682 US-Dollar für den STM32C091FCP6 und -,733 US-Dollar für den STM32C092FCP6 mit CAN
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"Sicherheit" beim RP2350
braucht. Der 12-Bit ADC ist ja immer noch bescheiden: typ. 9,5 ENOB gegenüber 8,7 beim RP2040. Ein STM32L031 zum Beispiel bietet 11 ENOB. Ohne SPI-Flash geht gar nichts und ohne Quarz ist die Taktfrequenz irgendwo zwischen Mond und Mars. Die Tage hatte ich einen STM32G031 programmiert: richtige
den Blick auf das Wesentliche verstellen lassen. Mir geht es weder darum, einen RP2xxx durch einen STM32G031 zu ersetzen, noch darum einen STM32H7xxx durch einen RP2xyz. Ich werde es begrüßen, wenn beim RP2350/54 zumindest der GPIO-Teil geflickt und nicht nur durch unbedarfte Anwender schöngeredet
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STM32G031G8 Grundbeschaltung / keine Verbindung über SWD
Hallo zusammen, ich arbeite erstmals mit einer MCU aus der STM32G0-Reihe, vorher nur mit STM32Fx. Die im Screenshot ersichtliche Schaltung habe ich als PCB erstellen lassen, mit der Minimalbestückung (MCU, bypass, Filter an NRST) bekomme ich aber partout keine
Vergleichen: bei einem relativ minimalistischem WeAct Modul (siehe Schaltplan im Anhang) mit einem STM32G031 funktioniert J-Link nur per SWD (SWDIO und SWCLK, ohne NRST). Auf dem Modul ist die "Blink" Firmware vom Hersteller, wenn einer der SWD Pins als IO benutzt wird sollte NRST am J-Link hilfreich
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[V] Bauteile und Platinen für mobilen Datenlogger
ist (http://mino-elektronik.de/Gemischtes/2-Kanal%20Datenlogger.html) möchte ich 3 Platinen nebst STM32G031-µC-Modul, W25Q128 und je zwei Stück zum Layout passende Taster für 5 Euro das Set zzgl. Briefversand anbieten. Bei Interesse bitte eine PN mit eigener email-Adresse abschicken.
Es gibt eine neue Platinen- und Programmversion, die einen STM32G031 im TQFP32-Gehäuse verwendet: http://mino-elektronik.de/Gemischtes/2-Kanal%20Datenlogger.html#grund_2 Hierzu möchte ich Leerplatinen zu 2,50 € / Stück inkl. Postversand anbieten. Weitere Bauteile
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2-Kanal analoger Datenlogger, mobil
Flash-Speicher zu schreiben und später per PC auszuwerten. Hierzu ein Schaltungsvorschlag mit einem STM32G031F µC und einen SPI-Flash W25Q128, der mit einer passenden Batterie oder besser LiIon-Zelle betrieben werden kann. Mit bis zu 1000 Messungen/s und einem Kanal reicht der Speicherplatz für gut zwei
PC die Werte speichern/auswerten. Die gezeigte Schaltung verwendet ein fertiges µC Modul (WeACT STM32G031), welches noch mit einem SPI-Flash (hier W25Q128) und ein paar diskreten Bauteilen nach Bedarf ergänzt werden muß bzw. kann. Damit ist ein Aufbau auf Lochrasterplatine möglich. Eine genauere
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Wer hat ein ILI9341 Display mit 5v im Betrieb?
integrierten WLAN, Bluetooth und LCD-Interface usw. schon sehr vielseitig einsetzbar. > Wenn ein STM32 mit mehr IO drauf wäre, würde ich dem Nikolaus Bescheid > sagen. Fast alle dieser Displays mit integriertem µC verwenden einen ESP32, welche mit einem STM32 trifft man – insbesondere bei LCD-Auflösungen
jemals leiten, ist sowieso schon etwas falsch. Warum so destruktiv? Ich spiele gerade mit einem STM32G031, dem ich das +/- 5 V RS232 TxD-Signal (500 kBd) über 10 k auf den entsprechenden Rx-Eingang gebe. Nun sind die Flanken 'nur' 200 ns steil, was aber daran liegt, daß der USB-RS232 Umsetzer keine
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Einfache CPU, einfacher Rechner, nur zum Lernen, Erfahrung?
tab=readme-ov-file Es ist herrlich, was man heute (2024) an Technologie hat: Ein 3EUR-Controller (stm32f401) hat genug Ompf, um die o.g. Rechner zu simulieren. Und 3D-Drucker sind mittlerweile auch schon sehr gut geworden. All das waere nicht moeglich ohne die Arbeit von Bob Supnik, der in seiner
aber 96kHz Stereo 16Bit ist da nicht drinn. Das kleinste, was man heute nehmen würde ist ein ESP32, PiPico, STM32H7 und dann die RasperiPi Liga und dann mit richtig Leistung CUDA und Grafikkarte.
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seriell auslesbare Taster/Schalter, Idee zur Diskussion
muss und kann natürlich auch im fertig aufgebauten Zustand und ohne extra Stecker funktionieren. Der STM32L031 z.B. startet immer erst den eingebauten Bootloader und wenn das Flash leer ist, kann man sofort per UART flashen. Die Umschaltung Bootloader / Programm könnte auch mit einer Fuse funktionieren
Interessanter Beitrag, vor allem wegen diverser Bauteile, die hier so aufgebracht werden. Die o.g. Puya-Controller P32Fxxx gibt es auch als Variante mit CAN. CAN-Transceiver habe ich soeben nachgeschaut, geht ab ca. 20ct bei lcsc.com los. Dazu sind die Puya-Controller auch noch 5V-tauglich, was gut
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ATMega Auslaufmodell?
STM32 (genauso natürlich auch bei äquivalenten Serien anderer Hersteller) übersieht man aber sehr schnell die Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Funktionsblöcken. Bei der Arbeit mit STM32CubeMX ist es
deutlich abweichend (kein Timer ist wie der andere). Allein der Befehlssatz ist geblieben. Ein STM32 im 8-pol. Gehäuse löst bei mir allerdings Magenkrämpfe aus. Abhilfe: wegklicken. Derzeit spiele ich mit einem G031 im TSSOP20, was richtig Spaß macht. Klein, fein, schnell mit viel Speicher für
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STM32G031 stop mode
Ein per SWD in den Controller programmiertes Programm soll gleich nach dem Start in den stop mode 0 gehen. Der Code ist auf das Wesentliche reduziert. [c] int main(void) { // RCC->APBENR1 |= RCC_APBENR1_PWREN; // PWR->CR1 |= PWR_CR1_LPMS_0; // bei stop mode 1 while (1) { SCB->SCR |= SCB_SCR_SLEEPDEEP_Msk; __WFE(); } } [/c] Direkt danach beträgt die Stromaufnahme 0,46 mA und ändert sich auch nicht nach externem /Reset. Erst nach Trennen und neu Verbinden der Versorgungsspannung geht die Stromaufnahme auf 0,09 mA zurück. Gleiches Spiel wiederholt sich mit stop
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Pico2 RP2350 GPIO Fehler
> sich privat mit diesen RP-MCUs auseinanderzusetzen, anstatt z.B. mit STM32? Die integrierte PIO ist ein sehr guter Grund. Vanye
nachträgliches Luxus-Feature mit 39k Längswiderstand zum Eingang. Witzigerweise hat das mit einem STM32L031 dann doch nicht funktioniert... Stefan K. schrieb im Beitrag #7731982: > Bei schnellen und damit steilen Signalen sind die sehr kurzen maximal > etwa 0,1mA gegenüber den Strömen zum Umladen
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Datenlogger mit ca. 1ksps
Niklas G. schrieb im Beitrag #7727985: > Wer hat hier von einem R-PI geredet? Ich, da hier genug darüber geschrieben wurde. > Auf einem STM32L kein Problem, auch > mit Libs (z.B. die STM32 HAL) und
Mi N. schrieb im Beitrag #7730309: > STM32G Wäre es nicht sinnvoller einen Low-Power MCU statt eines "Value" MCU zu nehmen?
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Nächster Schritt nach AVR: Empfehlungen gesucht
Für Wifi / BT würde ich auch den ESP32 empfehlen. Andernfalls die STM32G4xx-Linie, nicht die ultra-low-power Serie wie L0. Gerade für den Anfänger ist es praktisch, dass z.B. eine FPU an Bord ist, und auch die Taktrate hoch genug gewählt
immer mehr zur Mono-Kultur. Und wenn was nicht geht, dann war es das, gerade noch mal ausprobiert, ESP32-C6 kann man zwar mit "Espidf" benutzen, aber "Arduino" geht nicht. STM32C031 und STM32H503 werden auch immer noch nicht unterstützt, für den STM32C031 hatte ich sogar mal ein Board File erstellt das
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Quarz oder Oszillator
Noob A. schrieb im Beitrag #7646623: > Ich hab hier einen STM32 Bei neueren STM32 kann der interne RC-Oszillator einen externen 32kHz-Takt als Referenz benutzen (MSI und Hardware auto calibration with LSE (PLL-mode)). Bei fast allen STM32 können die RC-Oszillatoren
. Z.B. in meinem Fundus: STM32L010F4P6, STM32L031F4P6, STM32L081KZT6, STM32G031J6M6, STM32G031F8P6, STM32G051F8P6. (Zumindest kein clk_out für den HSE, manche davon haben aber clk_out für den LSE.)
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ARM STM32G071 - SPI Modus auch 8 Bit möglich
auch nur 8 Clocks. Mann kann deinen ganzen Ärger umgehen indem man die offiziellen Makros aus dem STM-Headers (in diesem Fall <stm32g0xx_ll_spi.h> benutzt. Hier im Speziellen [c] __STATIC_INLINE void LL_SPI_TransmitData8(SPI_TypeDef *SPIx, uint8_t TxData) [/c] Heute noch mit einzelnen Bit-Definitionen
Blockschaltbild nach aber kein SPI FIFO zu haben (Oder bin ich blind?). Da es lt. Überschrift um STM32G071 ging, natürlich um dessen RM0444. Klar kann dass bei anderen Derivaten total anders sein, bisweilen gibt es sogar in einem(!) verschiedene Versionen der Peripherie. Also z. B. bei G031 u. A. ein
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STM32F103 lässt sich nicht flashen
narrensicher und mit Funktionsgarantie sind die Nucleo-Boards: https://www.st.com/en/evaluation-tools/stm32-nucleo-boards.html Damit kann man problemlos ohne Fummelei loslegen. Mein persönlicher Favorit ist das NUCLEO-G031K8, extrem kompakt, super auf Lochraster lötbar, inklusive Debugger der nebenbei
Niklas G. schrieb im Beitrag #7630538: > wird von diesen STM32 V2 Debuggern gar kein Reset ausgelöst > Ja, die alten STLinks können das nicht (richtig) Bei den ST-Link v2 Sticks ist der Reset-Ausgang auf
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Schlanker UART Bootloader für STM32F031c6
eigentliches Programm an eine höhere Adresse. Dazu gibt es einige Beispielprojekte, ich habe dieses auf den STM32F031C6 portiert: https://github.com/ferenc-nemeth/stm32-bootloader#references Das Blöde ist, der Bootloader frisst alleine schon knapp 8kB und der C6 hat nur 32, so daß die Luft für das eigentliche
in place. Im reference manual steht: >Empty check On STM32F04x and STM32F09x devices only, internal empty check flag is implemented to allow easy programming of virgin devices by the boot loader Damit sollte der STM32F031C6 diesen empty check nicht haben
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Auch bei den STM32 funktioniert Reset nicht richtig :(
und anderen uC: VDD muss kleiner als 100mV werden, damit der Power-On-Reset funktioniert. Bei den STM32 hatte ich mich darauf verlassen, dass die dieses Problem nicht haben. Jedenfalls finde ich in keinem Datenblatt einen Hinweis dazu. Jetzt habe ich zu diversen STM32G0, G4, L4 und einzelnen H5,
L496xx,L4A6xx 461 2022-10-03 L4P5xx,L4Q5xx 471 2023-05-09 STM32U535xx,STM32U545xx 455 2023-06-28 STM32U575xx,STM32U585xx 482 2022-02-28 WB55Cx,WB55Rx,WB55Vx,WB35Cx ? 2023-02-02[/pre]
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Habt ihr einen Standard STM32 für eure meisten Anwendungen?
STM32G030 im 20-TSSOP, 32- oder 48-LQFP, unter 0,50€ pro Stück ... Und für Hobby-Anwendungen kann man die auch ganz dreist als G031 verwenden. Spez. Platine braucht es da auch nicht, auf eine LQFP-Adapterplatine
Ich sehe gerade ... ein STM32 gibt es jetzt sogar in "SO8" gegossen: STM32G030J6M6
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STM32G071KBT6 Reset Pin
Ich verwende NRST als GPIO bei einem STM32G030J6M6 (8 Pins), da geht das offiziell gar nicht: NRST_MODE taucht nicht in der Doku auf. Geht aber genauso wie beim STM32G031. SWDIO und SWCLK verwende ich auch als GPIO. Dennoch bin ich nicht ausgesperrt
Anton schrieb im Beitrag #7494272: > Ich verwende NRST als GPIO bei einem STM32G030J6M6 (8 Pins), da geht das > offiziell gar nicht: NRST_MODE taucht nicht in der Doku auf. Geht aber > genauso wie beim STM32G031. SWDIO und SWCLK verwende ich auch als GPIO. > Dennoch bin ich
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STM32 startet im HardFault
Mit dem STM32L562CEU6 habe ich nie etwas gemacht, aber andere STM32 kommen nicht weit, wenn sie keine passende Spannung auf VDDA sehen.
Heute wollte bei mir ein STM32L031 nicht loslaufen. Ursache war ein nicht richtig gelöteter SMD-Uhrenquarz bei in STM32CubeMX eingeschaltetem LSE-Oszillator. Der CPU-Takt kommt vom HSI-Oszillator.