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STM32
) 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
bis 120 MHz STM32F4 (2011) ARM Cortex M4F bis 180 MHz STM32H5 (2023) ARM Cortex M33F bis 250 MHz STM32F7 (2016) ARM Cortex M7F bis 216 MHz STM32H7 (2018) ARM Cortex M7F bis 400 MHz STM32N6 (2025) ARM Cortex M55F bis
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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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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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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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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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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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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
can operate in either of the 413-479 MHz or 826-958 MHz license-free bands. A special variant, the STM32WL33CCV6A, operates in the 169MHz band. The device embeds two programmable power amplifiers allowing a selectable RF output power of either +14dBm or +20dBm, further optimizing power efficiency during
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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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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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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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Suche Funkmodul mit niedrigem RX Strom
Der STM32WL33 hat einen Low Power Radio Wakeup welcher 4uA braucht und mit einem speziellen OOK-Datenpaket den Controller wecken kann. Die Empfindlichkeit des Wakeup ist aber nur -50dB. Die Sendeleistung ist
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Windows 10, Windows 11 für "Normalnutzer" ein Witz kennt wer?
rascsi-raspberry-pi-als-ersatz-f%C3%BCr-scsi-laufwerke/ (ein RaspiBerry als Controller) oder BlueScsi (einen STM32F103 + SD-Card). Dr Fortschritt in der Computerei ist schon beeindruckend.
Deine Hilfsbereitschaft und STM32 Kenntnis in allen Ehren, aber ein Qualcomm QuRT als RTC abzuwinken disqualifiziert Dich genauso wie mich. Ich orientiere mich lieber an den Einblicken aus dem 28c3 Defcon Vortrag als an jemandem der
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LoRa 433 MHz SX1278: Geringe Reichweite
---+------ GND GND [/code] die C können 22nF - 100nF sein, die Drossel z.B. 33µH - 330µH.
M. schrieb im Beitrag #7587888: > Werde als nächstes RFM95-Module probieren. ich habe mir zwei STM32WL55JC gegönnt. Das eine lag auf dem Schreibtisch und mit dem anderen bin ich spazieren gegangen. Die Antennen waren nicht parallel senkrecht ausgerichtet: Ab ca. 300m Abstand brach die Verbindung
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includes in Cube IDE
die Fehler kommen, auch wenn ich es in die Main schreibe. [c] arm-none-eabi-g++ -o "Exxcellence STM32U599 Rev1.elf" @"objects.list" -l:libtouchgfx-float-abi-hard.a -mcpu=cortex-m33 -T"C:\Users\tola5\Desktop\Exxcellence\STM32U599ZJTXQ_FLASH.ld" --specs=nosys.specs -Wl,-Map="Exxcellence STM32U599 Rev1
++ -lsupc++ -Wl,--end-group c:\st\stm32cubeide_1.12.1\stm32cubeide\plugins\com.st.stm32cube.ide.mcu.externaltools.gnu-tools-for-stm32.10.3-2021.10.win32_1.0.200.202301161003\tools\arm-none-eabi\bin\ld.exe: ./TouchGFX
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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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[Selbstbau CPU] Welche Befehle machen eine CPU "praktisch"?
(prx) A. K. schrieb im Beitrag #7002551: > Am 32x8 Registersatz der AVR-Cores dürften einige Tausend Transistoren > beteiligt sein. Für ein Register braucht es 6 Transistoren, also insgesamt 6*8*32 = 1536. Einen Schaltplan auf Transistorebene
https://www.youtube.com/channel/UCS0N5baNlQWJCUrhCEo8WlA Sehr interessant und unterhaltsam, animiert auch sehr zum Nachmachen!
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Runtime Libs aus gcc-arm-none-eabi
#6616845: > Den Linker nicht direkt aufrufen, das führt zu [c] arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m3, -Wl,-gc-sections -Wl,-M=map.txt -Wl,-T./link.ld ./o/stm32f10x_dma.o ./o/main.o ./o/stm32f10x_rcc.o ./o/stm32f10x_flash.o ./o/cpuinit.o ./o/stm32f10x_it.o ./o/flop.o ./o/misc.o ./o/stm32f10x_tim.o ./o/stm32f10x_adc.o
die neue Brille hat dabei etwas nachgeholfen: [c] make arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m3 -Wl,-gc-sections -Wl,-M=map.txt -Wl,-T./link.ld ./o/stm32f10x_dma.o ./o/main.o ./o/stm32f10x_rcc.o ./o/stm32f10x_flash.o ./o/cpuinit.o ./o/stm32f10x_it.o ./o/flop.o ./o/misc.o ./o/stm32f10x_tim.o ./o/stm32f10x_adc.o
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STM32 USB Übertragungsproblem mit Code von S.F.
fstack-usage --specs=nano.specs -mfloat-abi=soft -mthumb GCC Linker: -mcpu=cortex-m0 -T"C:\Users\Alex\STM32CubeIDE\workspace_1.4.0\SFusbTest2\STM32F042F6PX_FLASH.ld" --specs=nosys.specs -Wl,-Map="${ProjName}.map" -Wl,--gc-sections -static --specs=nano.specs -mfloat-abi=soft -mthumb -Wl,--start-group -lc -lm -Wl,--end-group -mcpu=cortex-m0 -T"C:\Users\Alex\STM32CubeIDE\workspace_1.4.0\SFusbTest2\STM32F042F6PX_FLASH.ld" --specs=nosys.specs -Wl,-Map="${ProjName}.map" -Wl,--gc-sections -static --specs=nano.specs
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S: Empfehlung nachbausicheres LC-Meter-Projekt mit Atmega
PA14 (Pin49) SWDIO an PA13 (Pin46) Kann das hinkommen? https://www.mouser.de/datasheet/2/389/stm32f103c8-1851025.pdf
des STM8, dann ST_LINK_SWIM heißend. Das sind also die Verhältnisse auf dem STM8S Discovery, das sollte so also funktionieren... Der STM8S903K3 hat nur 32 Pins im Gegensatz zum STM8S105C6T6 auf dem STM8S
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Linux wird nicht wirklich akzeptiert, woran liegt das ?
mal den Ansatz, auch Posix-konforme Unix-Programme laufen lassen zu können, neben DOS, Win16 und Win32 Anwendungen, nicht besonders gut umgesetzt. Und unter Linux gibt es den Ansatz, per WINE Windows Programme ablaufen zu lassen, nicht besonders gut umgesetzt. Warum kann ich eigentlich nicht eine
einigen Fällen überhaupt nicht geht, umschiffe ich solche Klippen einfach mit VMWare Player mit W7X32 bzw. W-XP32 und Linux Mint für Makefile GCC Projekte, installiert. Für gewisse ältere, mir noch wichtige USB Werkzeuge, die unter W10 ums Verrecken wegen X64 nicht lauffähig sind, ist halt XP oder W7X32
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ARM GCC
übliche Implementierung enthält einen 1-Takt-Multiplizierer Für reduzierte Chipfläche kann auche ein 32-Takt-Multiplizierer ausgewählt werden Um nun bei Multiplikationen mit Konstanten nicht die langsame 32-Takt-Multiplikation zu nutzen kann der Compiler angewiesen werden, dort Shifts oder Ähnliches zu
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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ATMega Flash wird langsam knapp. Upgrade o. Plattformwechsel?
Problem. Oder vielleicht ein kompletter Umstieg auf ein ganzen anderen Prozessor wie zum Beispiel den STM32 den gibt es ja bis 2MB Flash und 512kB RAM. Aber mal ganz abgesehen das ich noch keinerlei Erfahrung mit dem STM32 habe. Das habe ich so im Moment an Peripherie angeschlossen: - TFT Display(ILI9341
machen wenn es bei euch so wäre. Upgrade auf ATMega2560 oder kompletter Wechsel auf einen Prozessor zb. STM32? Schönen Sonntag noch Lg
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ESP32 A1S Eval
Bei dem Dokument werden allerdings Pins 32, 33 erwähnt. Vielleicht gibt es noch ein weiteres Dokument zum dem ESP32 A1S!? Vielleicht wissen die bei der Herstellung vom Audio Kit V2.2 gar nichts von der Änderung des A1S
@amiga: Das Datenblatt https://fccid.io/2AHMR-ESP32A1S/User-Manual/User-manual-4883458 scheint meiner Meinung nach nicht auf diesen Chip zu passen - zumindest die GPIOs 33/32 für I2C funktionieren hier nicht. Inwieweit somit Rest anwendbar ist, ist halt
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V4]
kompatibel anpassen lassen. Sehe gerade das 4,99 board ist da auch bei. https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32 Mal sehen wie einfach es geht wenn sie hier sind.
Die STM Discovery Boards sind gerade eingetroffen, das Arduino Blink Example läuft direkt ohne irgendwelche Änderungen. Mit der STM32DUino Library https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32 Das
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Rust - ist das hier um zu bleiben?
zu altbekannten Werkzeugen? Wie schwer tut man sich wenn z.B. der Chef man möchte doch z.B. von STM32 oder PIC/AVR auf ein Rust Entwicklungssystem umzusteigen? Wird PIC/AVR unterstützt? Gibt es Case Studies wie man ein existierendes erfolgreiches embedded Projekt (STM32/AVR/PIC) von C/C++ auf Rust
Low-Level Support. So wie es halt bei allen anderen uC der Fall ist. Es scheint, momentan wäre die STM32 Familie die einzige uC Familie die unterstützt wird. Ich wäre sehr an praktischen Erfolgsberichten interessiert. Also z.B. "Ich baute mir ein Gadget mit Rust auf STM32" und Informationen über die
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uClock - Matrix-Uhr mit WS2812 LEDs
anzuzeigen, sondern 1024 Quadrate einer 32x32 LED-Matrix. Die Software ist lauffähig auf * Nucleo STM32F401RE Board * Nucleo STM32F411RE Board * STM32F407VE Black Board Ich prüfe noch zur Zeit, ob die SW auch weiterhin wie beim WordClock-Projekt
Michael schrieb im Beitrag #5652147: > Ich habe hier den STM32F411... HEX-Datei für STM32F411 und BIN-Datei für ESP8266 ESP-12F liegt jetzt zum Download bereit, siehe [[uClock]].
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irsnd Callback function
(STM32F10X_LD) || defined(STM32F10X_LD_VL) \ || defined(STM32F10X_MD) || defined(STM32F10X_MD_VL) \ || defined(STM32F10X_HD) || defined(STM32F10X_HD_VL) \ || defined(STM32F10X_XL) || defined(STM32F10X_CL) // ARM STM32 # include <stm32f10x.h> # define ARM_STM32 # define ARM_STM32F10X # define F_CPU (SysCtlClockGet()) #elif defined(STM32F4XX)
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Fehler zum nachbauen :-)
bräuchte dafür eine MCU mit möglichst viel Flashspeicher und mind. 20 kByte RAM. Erster Gedanke: STM32F401RC, auch schön schnell (mit 1,59€ auch noch billig bei LCSC). Leider nur eben 64 pol. Gehäuse. Sehe ich doch auch bei LCSC, dass es dort STM32F030CCT (kannte ich noch nicht) gibt: 256 kByte
Lötversuchen, also neue Platine. Controller auflöten ==> geht nicht. Controller runter, auf diese ein STM32F030C8 auflöten. Funktioniert sofort! Irgendwas an dem STM32F030CC muß anderst sein als beim STM32F030C8 (außer der Größe des Flashs und des RAMS). Also Aufgabe und das ganze wird dann halt auf