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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) ARM Cortex M33F bis 96 MHz STM32L4+ (2017) ARM Cortex M4F bis 120 MHz STM32L5 (2018) ARM Cortex M33F bis 110 MHz STM32U5 (2021) ARM Cortex M33F bis 160 MHz Mainstream Familie, für allgemeine digitale und gemischt digital/analoge
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STECCY
T_DO Touch (n.u.) 27 T_PEN PC5 28 T_IRQ Touch (n.u.) 28 LCD BL PB1 -- -- n.c. 29 n.c. -- -- -- n.c. 30 GND GND 1 GND TFT GND 31 3V3 3V3 3 3V3 SSD1963 32 GND GND 1 GND TFT GND -- 5V 5V 35 5V s. Text Da die Hintergrundbeleuchtung des Displays ca. 400mA als Strom zieht, sollte die 5V-Versorgung des Displays nicht über das STM32-Board, sondern direkt über ein 5V-Netzteil mit mindestens 1, besser 2 Ampere, erfolgen. Darüber kann dann auch das STM32-Board versorgt werden. Pins für
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ARM Cortex Mikrocontroller
Codebase. TIVA von Texas Instruments (vormals Stellaris, vormals Luminary Micro) SAM3N, SAM3S,SAM3U, SAM3A und SAM3X Serien von Atmel STM32 Baureihen F1/F2/L1/W von STMicroelectronics , siehe STM32 hier im Wiki TMPM330 von Toshiba FM3 von Spansion (vormals Fujitsu) HT32 von Holtek Semiconductor PSOC5
, STM32, STM32F429, TFT, Touch ARM-GCC Forum im englischsprachigen "Ableger" von mikrocontroller.net embdev.net u.a. für WinARM, Yagarto, CS Codebench Cortex-M Produktseite von ARM Infocenter von ARM Ltd.
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Tutorial - Aufbau WordClock mit WS2812
Datei:WC24h.apk, Android App , 2.6.1 (für WLAN Verbindung WCxyh und Smartphon) 4. Datei von Pkt. 2 "STM32 ST-LINK Utility / STSW-LINK004" installieren -> STM32 ST-LINK Utility / STSW-LINK004, installieren, Dateiordner wählen -> auf dem Desktop erscheint das STM Link Icon "STM32 ST-Link Utility" 5. Nucleo-Board
steht im Log rtc is offline eeprom is offline Die rote und grüne LED leuchtet nur schwach Auf dem STM32F103 Board leuchtet die rote und grüne LED recht schwach. Das Board besitzt einen eigenen 5V zu 3,3V Spannungsregler (U1). Bei einem um 180Grad gedrehtem IC kommt es zu diesem Phänomen.
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WordClock mit WS2812
. Fehler in der Wochentagsberechnung korrigiert STM32 Version 1.8.6. Verzögerte Reaktion der Minuten-LEDs (WC12h) bei Farbwechsel behoben STM32 Version 1.8.5. STM32F103 Mini Development Board: Abschalten des JTAGS, um PB3 u.a. als GPIO für z.B. IRMP
beim ESP8266 STM32 Version 1.5.5. Optimierungen im LED-Display-Code Diverse Anpassungen an STM32F103 STM32 Version 1.5.4. Automatische IR-Anlernroutine in den ersten 3 Sekunden ab Programmstart Kleiner Bugfix bei den
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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
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Mikrocontroller Vergleich
1,8V-Versorgung für den Core. Ungeregelter Batteriebetrieb möglich. z.B. können Prozessoren der LPC1xxx- oder STM32-Reihe von 1,65...3,6V betrieben werden und benötigen keine separate Stromversorgung. MSP430: nur 1.8-3.6V. Nicht 5V-kompatibel, 5V-Peripherie für I2C/RS485/CAN/... ist also nur mit Pegelkonvertierung
Batteriebetrieb möglich. PIC24 und dsPIC33: 2-3,6V. Pins die keine analogen Funktionen übernehmen können sind 5V tolerant. R8C: 2.7V - 5.5V, zwischen 2.7V und 3V etwas reduzierte Maximaltaktrate. ST7: 2,4-5,5V STM8: 1,65 - 5,5V TLCS-870: 2,7-5,5V. Serie 870/C 1,8-5,5V. Z8e: 1,8-3,6V, I/Os 5V-tolerant. Programmierung
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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
auswählen Den Haken bei "Use newlib-nano (--specs=nano.specs)" setzen. Optional, nur bei Cortex-M4 (zB STM32F3 und STM32F4): Den Haken bei "Use float with with nano printf (-u _printf_float)" setzen. Dies ermöglicht die Nutzung von "%f" bei "printf", verbraucht aber automatisch eine Menge Flash+RAM und benötigt
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USB
21 x 12bit 2 x 12bit, 32 PWM 5 USART, 1 CAN SPI, I2C, SSC Siehe Artikel STM32 Farnell ab ca. 5 € ST STM32F4xx Full + Hi 64..176 3,3V/5V Cortex-M4 168MHz 1024KB 192KB 24 x 12bit 2 x 12bit, 32 PWM 6 USART, 2 CAN SPI, I2C, SSC
128KB bis 8+2KB 8 x 12bit PWM 2 USART SPI, I2C verschiedene Ausbaustufen TI zurzeit als Muster ST STM32F10x Full 36..144 3,3V/5V Cortex-M3 72MHz 512KB 64KB 21 x 12bit 2 x 12bit, 32 PWM 5 USART, 1 CAN SPI, I2C, SSC Siehe Artikel STM32 Farnell ab ca. 5 € Silicon Laboratories C8051T3xx, -T6xx, -F3xx, -
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Radar-Verkehrsmessung
€ 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 C2003A.12.03 DigiKey C2003R-5-ND 1 1,07€ 1,07 € Draht
Gelb F2211/16 YL060 DigiKey F2211/16YL060-ND 1 0,89€ 0,89 € Solarmodul 2.5W 5V / 500mAh Amazon Link 1 13,99€ 13,99 € Akkus mit U-Lötfahne LG INR18650MJ1 ... + Lötfahne U Akkuteile.de 1006971 7 6,20€ 43,40 € BMS 1S PCB - Keeppower PCM KP-1600-S1 Akkuteile.de 200507 1 2,90€ 2,90
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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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NIC
Objekt-Code dann als binäre Datenstrukturen im RAM ab, um diese dann effizient abzuarbeiten. Beispiel: nicc -u com5 lauflicht1.n Das Upload-Feature wird zur Zeit jedoch nicht (mehr) genutzt, da das MINOS-Projekt den nicc-Compiler mittlerweile "On Board" hat. Das heisst, der STM32 kann NIC-Quelltexte nun selber
Programmiersprache Version i7-2600 CPU @ 3.40GHz i7-6700 CPU @ 3.40GHz Intel T6500 @ 2.10GHz NIC 0.9 5,3 sec 4,5 sec 17,3 sec PHP 5.6.23 10,4 sec 7,9 sec PHP 7.0 9,7 sec 7,3 sec Python 2.7 25,6 sec 27,95 sec 118 sec Lua 5.2 6,1 sec Es empfiehlt sich nicht, obiges Programm auf dem STM32 mit dem oben verwendeten
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Linksammlung
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 for the
Bulgarischer Anbieter günstiger ARM Prototypen- und Header-Boards (LPC2000, STR7, AT91SAM, ADI, TI, OKI u.a.) Propox Primer2 from Raisonance Focus auf STM32 mit sehr grossem Forum im STM32circle Revely Evaluations- und Demo-Boards mit Sharp ARM Controllern. Teilweise mit SVGA-Anschluss. SKPang electronics
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Entscheidung Mikrocontroller
abschalten kann. Für einen extrem geringen Stromverbrauch sind z. B. die MSP430-Controller oder EFM32-Controller optimiert. Der Stromverbrauch hängt auch stark vom Takt und der Versorgungsspannung ab. Frequenz ATMega8 (2.7V) ATMega8 (5.0V) PIC16LF84A(2.0V) PIC16F84A (5.5V) MSP430F2618 (3V) Einheit 32KHz
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
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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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STM32 Breakout Board
STM32 mit diesem Chips verbunden. Spannungsversorgung: LF33CD. Die Spannungsversorgung (3,3V Betriebsspannung für STM32 und FT231X) erfolgt über den LF33CD im TO-220 Gehäuse von ST. Ebenfalls zu samplen
Konfguration des FTDI kann hier natürlich auch ein anderes Signal anliegen. LEDs. Das Board besitzt 5 Leds: Power Led (Größe 0603) an 3V3 TX/RX Led (Größe 0603) an CBUS3 des FT231X (muss konfiguriert werden) Led 1,2,3 (Größe 0805) an PC13,14,15 des STM32. Multipurpose
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Cortex M3 OCM3U
und Hauptoszillator wenig Extrabeschaltung RS232 zum programmieren und für Datenübermittlung zum PC STM32F101C8T6, 2.0-3.6V, 5V Tolerante I/Os, max. 36MHz, 32KB Flash, 6KB SRAM, 2x16Bit Timer, 2xSPI, 2xI2C, 3xUART, 10x12Bit ADC, 26xGPIOs, 1xRTC. Größere Modelle im pinkompatiblen Gehäuse erhältlich Software
CodeSourcery und Configs für OpenOCD) UPDATE: 21.11.2008 Schaltplan: Media:OCM3U-rev-1.1.tar.gz UPDATE: 21.11.2008 Schaltplan: Media:OCM3U-rev-1.0.tar.gz UPDATE: 07.11.2008 Siehe auch. Diskussion zu diesem Projekt: NA Artikel zum STM32. Installation und Downlaods sind hier beschrieben
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MINOS
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
dann vom PullUp mit einem Pegel von nahezu 5V erfüllt statt mit nur ca. 3V. Der Datentransfer geschieht per DMA im Hintergrund, so dass der STM32 sich nahezu langweilt. Zusätzlich zu den unten aufgeführten Funktionen ist auch noch ein Fading geplant
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IRSND
lauffähig. AVR ATtiny87, ATtiny167 ATtiny45, ATtiny85 ATtiny44, ATtiny84 ATmega8, ATmega16, ATmega32 ATmega162 ATmega164, ATmega324, ATmega644, ATmega644P, ATmega1284 ATmega88, ATmega88P, ATmega168, ATmega168P, ATmega328P XMega ATXmega128 PIC (C18-Compiler) PIC12F1840 PIC18F4520 STM32 STM32F4xx STM32F10x
: Timing verbessert 27.01.2021: Protokoll NEC: Senden von Repetition-Frames ermöglicht Version 3.2.5: Anpassungen an Arduino Version 3.2.4: Konstanten in irsnd.c angepasst Version 3.1.5: 28.08.2019: Neues Protokoll: ONKYO Version 3.1.2: 06.09.2018: Support für STM32 mit HAL-Library Version 3.0.9: 19.02.2018
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USB-Tutorial mit STM32
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
zum "Blue Bill" Board. Beim Blue Pill-Board ist der o.g. Pull-Up Widerstand am USB D+ Pin (PA12 am STM32F103) fix verdrahtet und nicht abschaltbar; die entsprechenden Code-Zeilen (s.u.) müssen dann entfernt werden. Einige neuere Controller haben diesen Widerstand auch schaltbar integriert. Wenn man sich
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WordClock24h
--------------------+ +-------+ Das heißt, dass jeder zweite Streifen "auf dem Kopf" steht. Ab der STM32-Projektversion 1.5.8 werden bis zu 100 weitere LEDs hinter der Buchstabenkette als Ambilight unterstützt. Diese müssen einfach hinter der LED für den letzten Buchstaben in der Kette angeschlossen
seriell. Elektronik. Als Mikrocontroller ist ein STM32F401 oder STM32F411 Nucleo Board vorgesehen. Dieses kostet ca. 12 EUR und mit 512KB Flash und mindestens 96KB RAM genügend Reserven. STM32F4xx Projekt. Die Beschreibung des STM32-Projekts wurde auf
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Bootloader
C, RS232, unterstützt zwei UARTs gleichzeitig, mit Android Upload App. (Homepage) TinySafeBoot avr32webboot - AVR32 Bootloader mit Webinterface ARM. libopencm3 is a free/libre/open-source firmware library for various ARM Cortex-M3 microcontrollers, including ST STM32, Toshiba TX03, Atmel SAM3U, NXP LPC1000 and others. Simple AT91SAM Bootloader von Jonathan Westhues (AT91SAM). uCLinux MMC Bootloader + Kernel für ARM LPC2294 von Ulrich Radig (MMC, uCLinux, LPC2000). "USB Firmware Upgrader" für NXP LPC214x stm32bootloader for stm32 with USB IAP. sam7dfu USB DFU implementation
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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
8865 Dual, Low-Dropout, 100mA Linear Regulator | MC78LCxx Serie - Ultra Low Drop Spannungsregler 3-5 Volt mit 1 Mikro-Ampere Ruhestrom | * MIC29300/29301 Spannungsregler 5,0V 3A im TO263(SMD) Gehäuse * NCP3063: 1.5 A, BUCK _&_ BOOST Inverting Switching Regulator DIP8/SOIC8 (MC34063 upgrade) (0,32$)
AT 90USB1287 TQ, TQFP64), dazu passendes Demoboard AT 90USB KEY; AT90USB162TQ (AT 90USB162 TQ, TQFP32), AT90USB646 (AT 90USB646 TQ, TQFP64), AT90USB1286QFN (AT 90USB1286 QFN, QFN64), ATmega32u2 (ATMEGA 32-U2 TQ, TQFP44) Buchsenleisten 2.54mm (z. B. BL 1X...G 2,54) TEILBAR, *zum Auseinanderbrechen* (laut
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JTAG
und die Pins sind perfekt angeordnet für jede Art der Anwendung. In diesem Beispiel ist der UART 1 (STM32) benutzt mit den Pins PA9/PA10. Wenn die Boot-Pins auf einen separaten Jumper-Block gelegt werden, so könnte auch mit der ST Software ein Flash Update durchgeführt werden. Hier die Erklärung warum
10 kinds of interfaces including ISP, JTAG, SWD, SPI, IIC and so on. Programming is supported for: STM8 support(SWIM) STM32 support(ISP/JTAG/SWD) siehe auch Forumbeitrag von Bingo * LPC1000 support(ISP/JTAG/SWD) LM3S support(JTAG/SWD) AT91SAM3 support(JTAG/SWD) AT89S5X support(ISP) PSOC1 support(ISSP
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STM8
Akkumulatorbasierte, modifizierte Harvard-Architektur mit gemeinsamen Adressraum Busbreite: Datenbus Flash 32 Bit / RAM,EEPROM 8 Bit, Adressbus 24 Bit Hauptspeicher: 512 Bytes bis 6 kBytes SRAM Programmspeicher: 4 bis 128 kBytes Flash EEPROM: 128 Bytes bis 2 kBytes Spannungsversorgung: 1,65 bis 3V (STM8L) bzw. 2,95 bis 5,5V Taktfrequenz: bis 16 MHz ohne Wartezyklus (intern) bzw. bis 24 MHz mit Wartezyklus (externer Quartz) Bauformen: SDIP, SOIC, TSSOP, LQFP, QFN, UQFPN, WLCSP, Unsawn Wafer. Pins: 8 bis 80 Familien. STM8S
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ARM-ASM-Tutorial
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’s documentation is used to
documented in the ARMv7M Architecture Reference Manual in chapter B3.4.4. Each of those registers contains 32 bits with which 32 of the interrupts can be enabled. The STM32F103RB/C8 has 43 interrupts, so only two of the possible 16 registers are present. The number of interrupts is given in chapter 2.3.5 of
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Speicher
Spannungsabfall während der Pufferzeit : Stromaufnahme der Schaltung 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
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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Sensorlose BLDC Ansteuerung
wie: Spannung an der Endstufe Strom Flussintegralgrenzwert Somit entschied ich mich, die BEMF mit 5kHz bzw. jede zweite Messung zu machen, und die anderen drei Werte nur jede 5KHz/3. Bei einer nächsten Version würde ich wohl auf einen STM32F4 zurück greifen. Dessen ADC(s) sind viel schneller und auch
schaltet bei hohen Drehzahlen in den Komparatormodus Anderer µC mit schnellerem ADC verweden z.B. STM32F4 - Derivat Lösung mit einem schnelleren Controller. Der Controller wurde durch einen STM32F050K6 ersetzt. Dieser sampelt nun im Center-Aligned PWM Mode in der Pulsmittte alle Werte und schaufelt
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ARM GCC
mfloat-abi=soft -mfloat-abi=softfp -mfloat-abi=hard -mfloat-abi=soft FPU -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfpu=fpv5-d16 -mfpu=fpv5-sp-d16 / -mfpu=fpv5-d16 Instruction Set -mthumb [1] Anmerkung: Es gibt für diese Cores 2 Optionen (für den Hersteller): diese Betreffen die Multiplikationsbefehle. Die übliche Implementierung
mitbringen (CodeBench lite und Yagarto werden ohne ausgeliefert, GCC-ARM-Embedded mit). Am Beispiel der STM32F4 mehr dazu in diesem Thread: Floating Pointing Unit STM32F4 Links. Hier finden sich noch ein paar Tipps, für den 1. kann aber mittlerweile der GCC-ARM-Embedded direkt verwendet werden, da er jetzt
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Wer hat was
jeweils mehrere) AVRs: ATmega8(A), ATmega328p, ATmega644(p), ATmega1284(p), ATmega128, ATmega2560, ATmega32u4, ATXmega128A3U, ATXmega256A3U, ATXmega384C3, ATXmega256D3, ATXmega384D3 und IC-Sockel; LEDS insbesondere auch RGB klar und diffuse als auch WS2812B auf Rolle;Powerinduktoren, Ferritkerne (auch Toroide) und Spulenkoerper, Ferritstaebe Kaschke K600 und U-Kerne Kaschke K2004, Planarspulenkerne; Lackdraehte und Loetdraehte; Lochraster- und Platinenrohline 0.5mm, Bohrer 0.8mm und 1mm, und NaPS; Toner-Transferpapiere (Press-n-Peel als auch Epoxypaper); Servomotoren
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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
Transistoren, etc; B: Vor allem Eval-Boards, DC Motoren, Schrittmotoren, BLDC von Maxon mit Encodern u.v.m einfach nachfragen. 2 Hobby B. 04.12.2023 17.01.2024 02017172001696 Hermes 3 Stefan V. 10xxx 22.01.2024 07.02.2024 02038150017171 Hermes 18,3kg B: Orange Pi Zero, PY32F00x, STM32F030K6, ESP8266 Module
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Infineon XMC
Entwicklungsumgebung für XMC unter Linux verwendet werden Das UML Tool SiSy unterstüzt neben AVR und STM32 ebenfalls XMC Controller. Die SiSy-DEMO hat keine Codebegrenzung. XMC1000. XMC1000 ist der Cortex M0 basierende uC von Infineon. Eine interessante Besonderheit dieser Bausteine ist der weite Betriebsspannungsbereich bis 5 V, während die meisten anderen uC auf Cortex-M-Basis mit einer Versorgungsspannung von max. 3,3 V zu betreiben sind. Starterkits: Infineon XMC 2Go XMC4000. XMC4000 ist der Cortex M4 basierende uC von
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Embedded-Rust
eigentliche - beliebig aufwendige - Formatierung erfolgt auf dem Hostrechner Hardwareunterstützung. STM32: sehr gut, nicht nur für einzelne Chips RP2040/RP235x: sehr gut, aufgrund der großen Popularität des Raspberry Pico Nordic Semiconductor nrf: sehr gut, der Artikelautor hat aber keinerlei Erfahrungen
einen gewissen "C-Hintergrund" haben. Integertypen. Rust verwendet immer explizite Integergrößen wie u32 for einen unsigened 32-bit integer Typen. Im Gegensatz zu C/C++ kommt in Rust der Typ immer nach dem Identifier. Aus wird Generics, Closures (lambda functions), etc.. Fast alle erweiterten Sprachkonstrukte
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KiCad
Footprints für SMD-Widerstaenden zaubern, in dem man sie umbenahmt und mit der Referenz "L" versieht. ;-) STM32 Mikrocontroller Bibliothek (sofern möglich alle) * Arduinos ** Arduino Due ** Arduino Nano | Teensy | Teensy 3.5/3.6 | Teensy 4.0 | Entwürfe. Neue Bibliotheken oder Änderungen sollen zunächst in diesem
SMB und SMC, Transformatoren ETAL P1165, P1200, P2781, P3000, P3181, PP3188 und P3191, SO126 / SOT32 in horizontal und vertikal, SOT223-3, TO263-3, SOT89-3, SOT89-5, TO220 horizontal und vertikal und reverse. TO220-5 horizontal, vertical, inline und verkröpft, VML0806. SIP9. 7 Segment SMD Anzeige HDSM531
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Pegelwandler
5V-Tolerante Bauteile. manche STM32 WizNet W5500 Kompatibilität von Logikpegeln. Verschiedene Logikfamilien haben unterschiedliche Anforderungen an ihre Eingangssignale, bei einer Wandlung von kleinerer
oder CMOS (umschaltbar) => CMOS, keine Reihenfolge von U CC /U EE erforderlich (Bezugsquelle: CSD) MAX232, der braucht nur 5 V Versorgungsspannung. Allerdings ist der Ausgangswiderstand relativ hoch (ca. 300 Ω) und man kann nur ca. 5 mA Ausgangstrom liefern
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FY6900
schalten so schnell wie möglich von einem Sample auf das nächste von 0 auf 100%. Das Ergebnis sind 5ns gemessene Anstiegszeit bei 5Vpp! Achtung, das Oszi hat mit 100MHz Bandbreite schon selber ca. 3,5ns, real sind es vermutlich eher WOW! Die fallende Flanke ist merkwürdigerweise mit 7ns deutlich langsamer
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 und ist auch überaus leistungsstark. Die Fernsteuersoftware ist sehr schlecht
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WS2812 Ansteuerung
ein deutlicher Vorteil gegenüber einer Bitbanging Implementierung. Ansteuerung mit Timer und DMA auf STM32F4. Geschrieben in Ansi-C. Nutzt Timer und DMA. Github Repository Ansteuerung mit SCT und SPI auf LPC800. Geschrieben in Ansi-C. Nutzt den state configurable timer zur Konvertierung des SPI Ausgangs
forum Ansteuerung mit PIC12, PIC16, PIC18 und PIC24 mit SPI und Bitbanging. Der PIC12/18 muss mit 32MHz (--> 8MHz SPI) laufen. Beim PIC24 sollte das SPI mit 5.3333MHz (16/3) laufen. Bitbanging Versionen gibt es ab 16MHz. Für PIC12, PIC16, PIC18 und PIC24 gibt es Code in ASM und C. Forenthread Ansteuerung
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Wanderkiste
M5480 LED disp. driver 2 x NEC uPD70208L V40 8/16bit MCU 1 x Zilog Z8018008VSC µC (wie HD64180) und ein HD64180 user manual buch 1 x NXP 80C592 µC (gebraucht aber ok) 1 x SAB 80C535-16 µC 1 x MAX134CPL 1 x DAC4815AP 1 x MHS 80C32-16
Lithiumbatterie zwei Sende/Empfangsmodule USB-Maus Reingepackt: Nullkraftsockel Halogenlampe div. Platinen (PC u.a.) Crosspointmatrix Prozessoren (80535 und 80537) Altera-EPLDs Weitergeschickt am 5.9.09 an Matthias00 ---- Eingetroffen bei mir am 09.09.09 Rausgenommen: 1 Display (sieht nach altem Palm aus). 5 PCF8574
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LPC-Mikrocontroller
2 Comparatoren, 2 UARTs, 1 SSP/SPI, 1 I2C, DMA Controller, CRC Engine, 1 32-Bit, 5 Timer (16- und 32-Bit, + RTC), 13 PWM Kanäle, bis zu 55 GPIOs. User Manual der LPC12xx-Familie (PDF) Eckdaten LPC13xx (Cortex-M3). Die sehr stromsparende LPC13xx-Serie (3,3V) bietet im LQFP 48
LPC1768 LPC1769 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
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RFM69
Arduinobibliothek (C++) für JeeNodes Linux Kerneltreiber (C) für RFM12 und RFM69 Bibliothek (C++) für STM32 RFM69 Anbindung in Python RFM69 Anbindung in Python RFM69 in C Projekte. Intertechno, Brennenstuhl, FS20, und andere Funksteckdosen schalten. Hier gibt es einen Artikel wie mit einem Raspberry Pi
Aufsteckmodul für den Raspberry Pi Moteino, Arduino kompatibles Board mit RFM69 radino, Minimodul mit ATMega32u4 und RFM69 Adafruit Feather M0, Modul mit Atmel ARM und RFM69 Themen zum RFM69 im Forum. Thread im Forum: Wer verwendet RFM69 RFM69 - Beispiel für Initialisierung gesucht RFM69 - RSSI Messung Simple
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Word Clock Variante 1
; 250 mW; 5%; E24 SMD-1206 (3,2 x 1,6 mm²) 8 4x2x4 LEDs in Reihe, rot-Kanal LED?? SMD-RGB-Leuchtdiode US=5 V; 20 mA; 140° PLCC6 (5,0 x 5,0 mm²) 32 + style="caption-side:top;text-align:left"|Bestückungsliste Stabilisierungsschaltung
: 1 All-On-One-Platine, 100 RGB-PLCC6-LEDs und 155 SMD-Widerstände Paket 5 (Uhr - STM32 Basis - WS2812) - nicht mehr verfügbar : 120 WS2812-LEDs als Stripe im Sonderabstand Paket 6 (Ambilight - STM32 Basis - WS2812) - nicht mehr verfügbar : 40 WS2812-LEDs als Stripe im Sonderabstand
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Elektronikversender
Lötzubehör, u.a. ca. 7500 Bauteile lagernd günstig Mengenrabatte für fast jedes Produkt Lieferung an Privat & Gewerbe Versand innerhalb Deutschlands: DHL: 5,50 EUR (ab 60 EUR versandkostenfrei) DPD: ab 4,95 EUR Versand
Versandkosten für kleine Bestellungen. (Stand Oktober 2022): Ab €500->frachtfrei, €200 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