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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
800 MHz - mit NPU Wireless Familie, mit integrierten Funk-Schnittstellen STM32WL (2019) ARM Cortex M0+ und M4F bis 48 MHz sub-GHz z.B. für LoRaWAN, Sigfox, W-MBUS, Mioty, Wi-Sun, IEEE 802.15.4g STM32WB0 (2024) ARM Cortex M0+ bis 64 MHz 2.4 GHz mit Bluetooth 5.4 STM32WB (2018
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ESP32/8266 Stromversorgung im ganzen Haus
Smart-Home Protokoll à la ZigBee verwenden, ggf. auch mit energieeffizienteren Controllern als die ESP32, dann ist der Betrieb mit Batterien kein Problem...
Größenordnungen geringer als bei WiFi ist. Für Smart Home wäre ZigBee vermutlich sinnvoller, also z.B. STM32WB oder nRF52 statt STM32WL.
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Wo minimal board für ARM ( z.B. STM32U031K8U3) holen
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, hat aber ein paar extra Gimmicks um die Integration > der beiden Chips zu verbessern. > > Den STM32WLE5 kann man z.B. in Form der Wio-E5 -Module bekommen wo die > nötigen HF-Komponenten integriert sind: Ich würde den STM32WL5MOC nehmen, der auf dem STM32WL55 ohne E basiert. Der hat nämlich
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SmartMeter mit MBus: simpler Pegelwandler gesucht
Der kann ja auch wM-Bus, das könntest du z.B. mit einem STM32WL33 drahtlos empfangen ;-) Oder mit einem fertigen wM-Bus Empfänger oder existierendem Open-Source-Projekt: https://github.com/alex-icesoft/esp32_cc1101_wmbus
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Schulnotenbewertung eines Arduino-Programms
"entwickelt". Grundsätzlich ist das Programm hier etwas, das ich interruptbasierend auf einem STM32F030 und einem STM32F411 am Laufen hatte / habe, dort jedoch im Gegensatz zu hier in "Plain-C" und mit Interrupts. Also habe ich mir einmal die Mühe gemacht, und mein eventbasierendes Rumpfprogramm
Frage mich, welche Schulnote es nun gibt? Aber wenigstens weiß ich nun warum man einen STM-32 für ein Lauflicht nimmt :-). da geht bestimmt noch mehr.
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LoraWan Projekt Antenne-/Layout
man keinen vollständigen LoRaWAN Gateway. Da reicht ein LoRa-Empfänger mit einem Kanal, zumal der STM32WL5 zwar LoRa-Modulation kann, es aber von da aus zu einem LoRaWAN Modul noch ein weiterer Schritt ist.
dann aber doch. Für den STM32WL5 gibt's LoRaWAN-Stacks, alles kein Problem. Der LoRa-Empfänger mit einem Kanal ist ziemlich blöd, weil man dann die ganze Software umbasteln muss, sobald man LoRaWAN fahren will und spätestens dann
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Maximale Taktfrequenz STM32G4 nutzen?
auch dann Sinn, wenn man das Projekt von Anfang an so geplant hat. Genau das machen übrigens die STM32WL55 mit dem TCXO, der nur bei Bedarf (für das SubGHz Modem oder manuell per Register aktiviert oder beides) automatisch eingeschaltet wird.
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 „Äpfel mit Birnen” zu vergleichen versuchst
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Programmieren mit KI
Bei STM32 Code sind beide nicht schlecht.
-> STM32Cube MCU Package for STM32F1 Series anwählen -> Install.
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EnOcean PTM210/PTM215 – Empfänger mit STM32WL3x statt TCM310 realistisch?
Stelligen bereich handelt, habe ich mir aus Kostengründen überlegt, die Empfängerseite neu mit einem STM32WL3x zu machen, da dieser MCU direkt einen Funk-Transceiver integriert hat und auch ein Stück günstiger als die TCM310-Module ist. Nun zu meiner Frage: Lässt sich das überhaupt umsetzen? Ist das
nachgebaut" werden. Wenn Du also in der Lage bist, die in der Luft übertragenen Daten mit einem STM32 in ein gültiges EnOcean-Telegramm zu wandeln und auszuwerten, steht dem nichts im Weg. Allerdings ist der Aufwand, was Entwicklung und Zertifizierung betrifft nicht zu unterschätzen, deshalb bin
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STM32F4 zieht zu viel Strom
kommen auf unter 1mA im "Run" Modus bei niedriger Frequenz, und < 1μA im Standby... Die modernen STM32WL können aber auch >100mA ziehen bei voller Sendeleistung 😉
Niklas G. schrieb im Beitrag #7979922: > Die modernen STM32WL können aber auch >100mA ziehen bei voller > Sendeleistung 😉 Äpfel und (funkende) Birnen? Der eine spricht von unprogrammierten F4-Controllern, der andere von WL.
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Spectra Challenge – Drohnenabwehr unter realen Bedingungen Gesperrt
attachment/684451/1.jpg) Bildquelle, alle: Autor Bei Chip und Co gab es einige Design Wins für STM32 und den ESP32-C61 zu sehen. Intelligenz für „Groß-Rechenaufgaben“ kommt im Allgemeinen aus dem Raspberry Pi, während vorgefertigte SDR-Systeme für den elektrischen Teil der Funkschnittstelle sorgen
Forschungsprojekt Espargos entwickeltes System, das für die Antennen-Ansteuerung entweder auf den besagten ESP32 oder auf einen STM32WL3 setzt – in vielen Fällen kommen die Chips massiv paralellisiert zum Einsatz.  Auffällig war dem Autor auch die Verwendung von „laborüblichen
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STM32 Summit - 18nm-STM32, STM32WL3R, STM32-AI-Assistent und Erweiterungen des Ökosystems
HHGrace als Second Source in China online: asbalding sollen erste komplett in China gefertigte STM32-Chips verfügbar werden. ### Keynote, 2 - STM32V8, ein 18nm-STM32 mit höherer Strahlungsresistenz Die wichtigste Ankündigung betrifft den STM32V8: eine neue Spielart des STM32, die auf 18nm-Technologie
schnellster STM32-Mikrocontroller ist der STM32V8 für hohe Zuverlässigkeit unter rauen Umgebungsbedingungen ausgelegt, wo er deutlich größere, mehr Strom verbrauchende Applikations-Prozessoren ersetzen kann. Der STM32V8
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Hochleistungsoperationsverstärker, flexible Steckverbinder, Labormäntel und mehr
Euro in Einzelstückzahl.  Bildquelle: Harting ### Espressif ESP32-H2 - Verfügbarkeit alleinstehender Chips beginnt Espressif bietet mit dem ESP32-H2 seit einiger Zeit eine Variante der hauseigenen Chips an, die für Bluetooth und LPWAN optimiert ist und keinen klassischen
an. Aus der Logik folgt, dass sie wesentlich teurer als der Arduino; außerdem fehlt der dedizierte STM32-Echtzeitkern. ### Nexperia NMUX27518 - Mux mit 500 MHz Grenzfrequenz. Digitale MUXe sind für vielerlei Aufgaben nützlich - zumindest solange, wie die Arbeitsfrequenzen nicht zu hoch werden
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868MHz Impedanzmatching - Fragen zum Matching-vorgehen
www.st.com/resource/en/application_note/an6322-guidelines-to-select-the-right-ipd-balfhblbwl0xd3-for-stm32wl5xex-reference-design-stmicroelectronics.pdf Und selbst dann gibt es noch "Herausforderungen".
eigentlich keinen Grund nicht das > passenden IPD zu verwenden (siehe AN6322). Oder gleich das STM32WL5MOC oder Wio-E5 🙃
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868MHz-Antenne Optimierung
ich wollte anschliessend noch das Matching-Netzwerk des TX-Pfades zwischen meinem LoRa-transceriver (STM32WL) und der antenne angehen. Dies blieb jedoch relativ erfolglos da ich z.b. 3x hintereinander eine Spule/Kondensator gleichen Wertes einlöten konnte, jedoch 3x unterschiedliche resultate am VNA angezeigt
irgendwie alles massiv. Auch wenn's jetzt schlecht zur aktuellen Fragestellung passt: Es gibt den STM32WL auch als Modul mit deutlich vereinfachter RF-Beschaltung. Der kostet ein paar Euro mehr, aber dürfte bei EMV-Messungen viele Kopfschmerzen verhindern. Wenn das ein Hobbyprojekt mit kleinen Stückzahlen
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Arduino Uno R4: Besonderheiten und Abhilfen
kann, Das ist nicht mehr richtig! Die Arduino IDE 2.X kann das, zumindest für einige µC z.B. STM32
Datenblatt hat > 3000 etwas unverdauliche Seiten - Brr Naja, das erreichen sie Datenblätter der STM32 auch...
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STM32WL kein Signal auf MISO-Leitung bei SUBGHZ SPI
Hallo, Ich versuche, eine SPI-Kommunikation mit dem integrierten LoRa-Transceiver des STM32WL einzurichten. Die NSS,MOSI und SCK-Datenleitungen scheinen zu funktionieren, jedoch erhalte ich keine Rückmeldung des LoRa-Transceivers auf der MISO-Leitung. Mein Code ist der folgende: [c
Manuel N. schrieb im Beitrag #7909988: > STM32WL kein Signal auf MISO-Leitung bei SUBGHZ SPI Ist nicht alles unter 1 GHz irgendwie "SUBGHZ"? scnr Wie ist die Zeitskala in SPI_SUBGHZ_debug.png?
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LoRa-Parameter
self.ser.write(data), und damit direkt an Serial... Rahul D. schrieb im Beitrag #7909115: > Ein STM32-Modul, wie es auch auf dem NUCLEO-Board verwendet wird. Das Nucleo-Board hat kein Modul, sondern einen nackten STM32WL55JC plus diskretes Anpassungsnetzwerk und LP/HP-Umschaltung, da ist dann nur
ein Modul, weil da mehrere einzelne ASICs in einem Gehäuse gebondet sind. Fakt ist, dass der nackte STM32WL55 wie er auf den Nucleo zu finden ist, nicht so einfach in ein eigenes PCB zu integrieren ist (layouttechnisch), aber sowas wie Wio-E5, STM32WL5MOC, Wio-E5 etc. aber schon. Gleiches gilt für den
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RISC/V-basierter Router von Shenzhen Xunlong, neue Renesas-MCU, große Politik und mehr
die Ära von EDSYN als alleinstehendes Unternehmen dem Ende zu. Unter https://www.instagram.com/p/DKr5wlBOO_X/ findet sich nun die folgende Ankündigung: [c] Desco Industries Inc. of Chino, California has acquired the assets of EDSYN INC. EDSYN is a world class manufacturer of quality Soldering, Desoldering
gemacht. Interessant ist aber das sich das Teil als Jlink meldet. Das ist dann im Prinzip wie die STM32 Boards denen man eine Segger-Gehirnwaesche verpasst hat. Die lassen sich dann als Jlink fuer Renesas verwenden. Das nimmt einen VIEL aerger und Muehe ab! Ich finde uebrigens den Sensor auf dem
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Versorgung LoRa Waveshare SX1268 LoRa HAT
Rahul D. schrieb im Beitrag #7885855: > oder in > einem Gehäuse mit einem STM32 Dualcore als STM32WLEx Ironisch, dass ausgerechnet der STM32WLEx die Single-Core Version ist; die Dual-Core Version ist der STM32WL5x. Und wenn schon sind hier natürlich nur der STM32WLE5 bzw. STM32WL55 relevant, da nur diese LoRa können. Kannst statt "x" also "5" schreiben.
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STM32WLE5CCU6 LoRa-Antennenendesign review
für 868 MHz gesehen, bei dem sich die L-C-Werte unterscheiden. Woher kommen diese Unterschiede? Der STM32WL basiert ja auf der SX-LoRa-Chipserie, daher frage ich mich, warum unterschiedliche Werte verwendet werden? Ich bin zu unerfahren, um einschätzen zu können, ob die Werte nur leicht oder komplett
RX-Eingang des µC ist relativ lang. Solche Probleme kann man sich ersparen indem man das fertige Modul STM32WL5MOC nutzt; kleiner kriegt man es selber kaum hin, und das Layout wird einfacher dank der Anordnung der Pads
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Moderne AVR (Nachfolger Atmega und Attiny)
wählt -Wl,--defsym,__flamp=1 den 2ten 32KiB Block aus, und Binutils, Startup-Code und Compiler kümmern sich um den Rest. (Default ist der letzte 32KiB Block). Falls man aus irgendwelchen Gründen .rodata im
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
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CC1101: Unsauberes Signal beim Senden
rf-ic/wakeup.html > Klasse Teil für batteriebetriebene Kleinstlösungen. Danke, cooles Teil. Der STM32WL33 kann sowas ähnliches aber hat mit -50dBm weniger Aufwach-Empfindlichkeit.
übrigens über den CC430 gestolpert Es gibt eine Menge Mikrocontroller mit SubGHz-Funksystem. Der STM32WL55 verbraucht noch ein Stück weniger als der CC430 (sowohl CPU als auch Funkmodul), ist aber trotzdem schneller, kann aber leider kein OOK (vielleicht kriegt man das in Software hin...). Der STM32WL33
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Neue Bauteile: ESP32-S3-Minimodul, innovativer Schalter-IC, Kühlmittelsensor uvam
Abbildung gezeigt.  Bildquelle: https://www.oemsecrets.com/compare/ESP32-S3-WROOM-2-N32R16V%20 ### STMicroelectronics MLPF-WL-0xD3 - schlüsselfertiges Antennenfrontend für STM32WL-Funk-Mikrocontroller. Das „Matchen von Antennen“ setzt traditionell einen Tanz mit einem
. Nexperia stellte zwei äußerst energieeffiziente Buck-Konverter vor, während Espressif mit dem ESP32-S3-DevKitM-1 und einem leistungsstarken Modul mit großem Speicher, dem ESP32-S3-WROOM-2-N32R16V, beeindruckt. STMicroelectronics präsentiert ein Antennenfrontend für STM32WL-Mikrocontroller, das das
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cpp memory leaks vermeiden
: > Der Atmega hat den Vorteil, dass man ultraschnell kompilieren und testen > kann. Bei den STM32 und mit einem schnellen Debugger/Flasher wie J-Link ist es auch extrem schnell. Und debuggen kann man damit auch fantastisch. Christoph M. schrieb im Beitrag #7835272: > Die Funktionalität, die
im Beitrag #7845241: > Interessant wäre, wie viel Overhead C++ erzeugt. Beim GCC-ARM-Embedded + STM32 Setup: 52 Bytes Flash, für die Schleife im Reset_Handler um die Konstruktoren globaler Objekte aufzurufen. Die wird nicht wegoptimiert wenn keine globalen Objekte vorhanden sind (wäre interessant
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Welche Funkvariante für Kommunikation? ATMEGA328P
Adressierung und dem > Befehlsbyte besteht. Kann man zusammen fertig als Modul kaufen, in Form des STM32WL33, welcher Funkmodul und Prozessor auf einem IC vereint und der mithilfe eines starken Funksignals aus dem sparsamen Sleep-Modus geweckt werden kann.
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Idee gesucht. Funk Led Sparsam
esp ist ja incl Speicher und Funk kleiner ESP8266 = Sleepmode schlecht bis gar nicht nutzbar ESP32 = Sleepmodi besser nutzbar Welcher ESP? Und es gibt von anderen Herstellern noch Mikrocontroller mit eingebautem Funkgedöns. S. M. schrieb im Beitrag #7799596: > z. B. indem der Empfänger nur
Distanz, Linkbudget? Die STM32WL33 haben ein "RF Wakeup", und können mit einem starken Funksignal (-50 dBm) aus einem sparsamen Sleep-Modus (4 uA) geweckt werden. Und sie sind allgemein sehr stromsparend. Modern wären die auch
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Neuer Jetson, ESP32-P4-Entwicklerplatinen, Satelliten-Arduino uvam
the introduction of the STM32WL3 series and new STM32N6 microcontrollers. • Enhanced STM32C0 package: Now, includes support for the latest STM32C051 and STM32C091/92 microcontrollers. • Updated packages: New versions have been released for STM32U0, STM32U5, STM32WB0, STM32WB, STM32WBA, STM32H5, and STM32H7 series. • Maintenance updates: Applied to STM32F1, STM32F2, STM32L4, and STM32G4 packages. [/c] An „detaillierten Changelogs
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Sim808- Schaltplan : Regler und GPS Antenne
Ein anderer nutzt sogar nur 3V3 für die Versorung von SIM808: https://embeddedprojects101.com/stm32-and-sim808-gps-tracker-with-a-custom-pcb/ 2) GPS Antenne Beim Board von DFrobot (siehe Anhang) wird wie es für mich aussieht die Antenne Aktiv mit einer Spannung (VDD_Ext =2.8V) betrieben. Bei
* kleiner&leichter als Mobilfunk, insbesondere 2G. Müsste mit weniger als 10g machbar sein. Der STM32WL55 hat den LoRa-Chip eingebaut, da braucht es nur noch einen GPS-Chip (z.B. u-blox ZOE-M8), HF-Vogelfutter, Akku und Antennen (kein Schaltregler nötig). Kleiner und sparsamer wirds nicht. SigFox
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Raspberry Pi Pico 2W, neue Funk- und Normal-Mikrocontroller
attachment/653300/4.png) Bildquelle: https://www.oemsecrets.com/compare/SC1633 ### STMicroelectronics STM32WL33 - neuer drahtlos-Mikrocontroller Im Hause STMicroelectronics steht mit dem STM32WL33 eine neue Variante des Wireless-IPs zur Verfügung, die ihre Rechenleistung aus einem ARM Cortex M0-Plus-Kern
Informationen finden sich - wie immer - unter der URL https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32wl3x.html. ### Espressif - sehr preiswertes Funkmodul auf Basis des ESP32-H2 Wer mit vergleichsweise wenig (spezifischerweise drei) GPIO-Pins auskommt, kann ein sehr preisgünstiges Modul
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Temperatur-Sensor für Funkübertragung, Schaltplanidee
optimiert sind und mit geringer Spannung auskommen. Da reicht dann ein einzelner LiPo oder 2xAA. z.B. ein STM32WL33 kommt mit 1.7V aus, kann dann aber wohl nur 16 dBm Sendeleistung. Kompakter wird es dadurch auch.
sind und mit geringer Spannung > auskommen. Da reicht dann ein einzelner LiPo oder 2xAA. z.B. ein > STM32WL33 kommt mit 1.7V aus, kann dann aber wohl nur 16 dBm > Sendeleistung. Kompakter wird es dadurch auch. Ja, es gibt effizienteres und der STM33WL33 scheint interessant zu sein aber mit ATMEGA+
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Frage: Dekodierung der Daten von Wettersonden (Wetterballon)
Mit einem STM32WL33 hätte man eine sehr kompakte und auch energieeffiziente Möglichkeit das Signal zu empfangen und dekodieren... 😉
Niklas G. schrieb im Beitrag #7762279: > Mit einem STM32WL33 hätte man eine sehr kompakte und auch > energieeffiziente Möglichkeit das Signal zu empfangen und dekodieren... Batteriebetrieb oder die falsche Vokabel erwischt?
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STM32 + Infineon WLAN Modul: Durchsatz?
https://www.mikrocontroller.net/topic/571600), ist es aktuell nicht optimal um WLAN-Controller für STM32-µC bestellt. Hat hier jemand schon mal ein Infineon-Modul/ Controller mit einem STM32 integriert? (https://github.com/Infineon/AIROC-Wi-Fi-Bluetooth-STM32) Z.B. ein Murata 1DX (https://www.murata.com
https://github.com/khoih-prog/AsyncWebServer_STM32
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STM32 - Haupttakt und UART per LSE+PLL versorgen
Hallo, ich verwende in einem Projekt den STM32WL55. Dieser bekommt seinen Haupttakt (HSE) von einem externen TCXO auf 32 MHz, weil bessere Übereinstimmung von Sender- und Empfängerfrequenz das Link-Budget verbessert. Momentan ist das noch ein
Niklas G. schrieb im Beitrag #7751476: > Okay, die PPMs von 32kHz-Quartzen sind ja meistens ziemlich gut. Deswegen sprach ich ja nicht vom Quarz sondern von? Wastl schrieb im Beitrag #7751469: > deine 32 kHz-Quarzoszillator *Anordnung* ... man kann auch
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News-Roundup: ST partnert mit Qualcomm, Arduino aktualisiert IDE uvam
Technologie von Qualcomm Technologies basierenden drahtlosen Konnektivitäts-Produkte jeden unserer STM32-Bausteine aufzuwerten, um unseren mehr als 100.000 STM32-Kunden auf der ganzen Welt einen deutlichen Mehrwert zu bieten.” [/c] Interessant ist, dass die Pressemitteilung - explizit - auch die
Funkmodul BlueNRG II ansehen. Ursache dafür war übrigens, > dass Funkmodule und allgemeine MCUs im Hause STM lange Zeit in > unterschiedlichen BUs unterkamen. Es gibt doch davon diverse Nachfolger (STM32WB) und auch die SubGHz-Module (STM32WL) - sind die denn so "schlecht"?! Der Mangel an WiFi und
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Problemlösungs-Tipp: STM32 friert nach Flashen ein bei Nutzung des Stop/Standby-Modus
noch jemand anders bei so einem Problem graue Haare bekommt: System: Ein neuerer UltraLowPower-STM32, also L-Reihe, U-Reihe oder WL-Reihe. Auslöser: Ein Stop- oder Standby-Modus wird genutzt. Symptom: Nach dem Debuggen/Flashen mittels Debugger friert das Programm ein. Auch ein Reset per NRST-Eingang
Debugger setzt beim Starten (nach dem Flashen) einen Breakpoint in der main() und/oder woanders. Wenn der STM32 in den Stop/Standby geht und die Verbindung zum Debugger getrennt wird, bleibt der Breakpoint erhalten, und das Programm bleibt genau dort stehen, aber kann nicht mehr fortgesetzt werden. Dieser Breakpoint
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Erbitte Hilfe bei RFID Projekt Tierchip von Streunerkatzen auslesen
Zu dem WL-134 Modul dass ich hier erwähnt habe: Es gibt auch ein WL-134A, das kann im Gegensatz zum WL-134 zusätzlich mit HDX Transpondern umgehen. Für HDX hat das WL-134A ein RF-Frontend verbaut (TMS3705) von
schwanke ich noch. Es sollte ein 8 Bitter ala AVR64DU reichen. Der ist preislich aber nicht so weit vom STM32F07x weg. Und der hat mehr Power. Nuvoton hat auch ein paar passende im Angebot, damit habe ich aber keine Erfahrungen. Von der Bauform her hätte ich an Arduino gedacht. Man könnte es ohne Mikrocontroller
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Suche geeignetes 433 MHz Funkmodul
Platinenfläche, Bauteile und im Endeffekt vielleicht sogar Geld. Eine Möglichkeit (von vielen) wäre z.B. der STM32WL33. Der kann 600 kbit/s auf 800 MHz erreichen via 4FSK. Den gibt's auch als vollständiges Modul: https://ebyteiot.com/de/products/915mhz-wireless-module-stm32wl33-smd-module-rf-transceiver-soc-cdebyte-e04
Jahre alte Technik und ohne den Umweg über PPM. Andere Möglichkeiten wären TI CC1352P, oder Silabs EFR32FGxx. Oder natürlich einen ESP32 direkt mit WiFi nehmen, ist auf jeden Fall am Einfachsten zu programmieren.
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Befestigung LoRa-GPS Tracker an Windenseil, Erschütterungen?
. San schrieb im Beitrag #7721254: > DFRobot Beetle Board Ziemlich groß. Wenn du z.B. einen STM32WL55 nimmst hast du die LoRa-Funktion und Mikrocontroller in *einem* Chip, was die Gesamtgröße stark reduziert. z.B.: https://www.olimex.com/Products/IoT/LoRa/BB-STM32WL/ https://store.rakwireless.com
wisduo-lpwan-module-rak3172?variant=43329454080198 https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32wl5moc.html