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STM8
der ST-Website Schnellübersicht über STM8-Familie und Starter Kits Evaluation board STM8S-Discovery auf der ST-Website Wiki-Artikel zum STM8S-Discovery auf mikrocontroller.net Evaluation board STM8L-Discovery (STM8L152C6) auf der ST-Website UM0970 User Manual zum STM8L-Discovery Evaluation board STM8L-Discovery (STM8L152C6) Device description, pdf STM8L 151/152 x4/x6 Datasheet C Compiler für STM8S Microcontroller (Freeware) SDCC, ein freier C-Compiler mit STM8-backend
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STM8S-Discovery
beliebigen STM8 über SWIM – der einpoligen Programmierschnittstelle für STM8 – flashen und auf Fehlersuche gehen. Benötigte Hardware. Einer der großen Vorteile des STM8S-Discovery ist, dass man außer dem Evaluationsboard
einen Reset verlassen werden. Allerdings startet das Programm dann wieder von vorne.... Siehe auch. STM8 Weblinks. STM8S-Discovery auf ST Website Viele Tutorials für STM8 mit SDCC (darunter 2 speziell für STM8S-DISCOVERY) Dokumente und Downloads rund um den STM8 auf der ST Website Tutorial für Anfänger
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Datei:STM8S Discovery.jpg
Selbstgemachtes Bild vom STM8S Discovery
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WordClock mit WS2812
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
-apa102.hex APA RGB LEDs WordClock12h STM32F401 BlackPill 8MHz wc12h-stm32f401cc-8-ws2812-grb.hex WS2812 mit Farb-Reihenfolge GRB (Standard) wc12h-stm32f401cc-8-ws2812-rgb.hex WS2812 mit abweichender Farb-Reihenfolge RGB wc12h-stm32f401cc-8
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CAN
mit 8051-Kern 16K - 128K Flash, 2304 - 8448 RAM LIN 2.1 25-50 MIPS bis 5x5 QFN STMicroelectronics STM8S20. STM8 Kern DIV/MUL -Befehle SPI mit automatischer CRC Berechnung 1 beCAN Schnittstelle CAN2.0B sehr preiswert (128 kFlash/6K RAM ) 3,30 bis 4,80 (aber SMD LQFP STMicroelectronics STR730 STR750.
STM32F407 : 2 CAN Schnittstellen STM32F417 : 2 CAN Schnittstellen STM32F427 : 2 CAN Schnittstellen STM32F437 : 2 CAN Schnittstellen STM32F429 : 2 CAN Schnittstellen STM32F439 : 2 CAN Schnittstellen TI TMS470
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STM32
Ethernet Watchdog mit Window-Mode JTAG und SWD (Serial Wire Debug) Interface LCD Treiber für bis zu 8x40 Segmente TFT Treiber bei STM32F429/STM32F439 STM32F469/STM32F479 und vieles mehr ... Struktur der Dokumentation. Die Dokumentation der STM32 ist im Vergleich zur AVR-Familie umfangreicher und komplexer
Deutsch Testbericht über CoreMark 1.0 auf Cortex-M3/M4 mit verschiedenen Compiler- und MCU-Einstellungen STM32-Toolchain mit Eclipse CDT 4.3, GnuArmEclipse, OpenOCD 0.8.0, Gnu Arm GCC 4.8, STM32CubeMX libopenmc3 OpenSource libs für STM32 und ähnliche Totzeitrechner für STM32 Download-Buch in englisch, min.
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STM32 für Einsteiger
: "EFM32" von Silabs benötigt nur 0,9 µA im Sleep Mode. Die Spalte PIC zeigt die Eigenschaften der 8-Bit PIC18 (vergleichbar mit AVR), 16-Bit PIC24/dsPIC (vergleichbar mit MSP430) und 32-Bit PIC32 (vergleichbar mit STM32). Ein Wechsel des Mikrocontrollers innerhalb der Familien ist Codetechnisch problemlos
Controller" (NVIC) ist eine Funktion der ARMv7M Architektur und ist über die CMSIS verwendbar. Beim STM32 hat jeder Interrupt eine Priorität von 4 Bit (bei ARMv7M je nach Implementation bis 8bit möglich). Diese 4 Bit können in eine "pre-emption priority" und "subpriority" unterteilt werden. Beispiel 2
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STECCY
SD-Karte ist FatFs - Generic FAT Filesystem Module. Vielen Dank an ChaN dafür! Bitte beachten: Der STM32 stellt die Dateinamen im Format 8.3 dar, das heißt, man sollte nicht mehr als 8 Zeichen vor dem Punkt verwenden. STM32F407VET BlackBoard. Auf dem BlackBoard sind unter anderem folgende Komponenten
Matrix-Tastatur. Hier wird die Matrix folgendermaßen angeschlossen: + ZX-Spectrum Tastatur-Matrix Zeile STM ADDR D0 D1 D2 D3 D4 D4 D3 D2 D1 D0 ADDR STM Zeile 3 PC3 A11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A12 PC4 4 2 PC2 A10 Q W E R T Y U I O P A13 PC5 5 1 PC1 A9 A S D F G H J K L CR A14 PC6 6 0 PC0 A8 CS Z X C V B N M SS
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IRMP auf STM32 - ein USB IR Empfänger/Sender/Einschalter mit Wakeup-Timer
und STM32F4xx, da dieselbe USB Library genutzt wird Fotos von den Anfängen. Auf dem STM32F103C8T6 Entwickler Board sind BOOT0 und BOOT1 vertauscht beschriftet. Auf dem roten ST-Link Emulator ist das Plastik
STM32F3xx, as the same USB library is used Images from the beginnings. On the STM32F103C8T6 developer board BOOT0 and BOOT1 labels are exchanged. On the red ST-Link emulator the plastic is cut open some
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Tutorial - Aufbau WordClock mit WS2812
ähnlich) xx:yy:zz: Verification ok xx:yy:zz: Programmed Memory checksum 0x005125E9 (oder ähnlich) -> STM32ST Link Utility schließen -> LED auf ST Link leuchtet rot 7. der STM32F411 ist geflasht. 8. Flashen des ESP12/WLAN Moduls -> ST Link des STM Nucleo Boards über Mini USB mit dem PC verbinden -> 5V Spannung
auf die IP-Adresse des ESP8266 ist wesentlich größer als 10msec oder setzt für mehrere Sekunden aus STM32F103C8T6 Mini-Development Board. Falsche STM32 Software geflasht, mögliche Symptome: Die LED PC13 des STM32F103 Board leuchtet nach dem Start nicht Der WebServer ist erreichbar, allerdings wird das
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STM32 - Einstieg mit Em::Blocks
diese Rechnung natürlich nur, wenn wirklich ein 25MHz Quarz am Controller angeschlossen ist. Auf dem STM32F4-Discovery Board befindet sich aber nur ein 8MHz Quarz. Demnach gilt: SYSCLK = ((8MHz / PLL_M(25)) * PLL_N(336)) / PLL_P(2) = 53.76MHz Der Controller läuft also nur mit 53.76MHz, wenn wie ober beschrieben
Define in der inc/stm32f4xx.h angepasst werden (Z.122): Eine neue Berechnung zeigt: SYSCLK = ((8MHz / PLL_M(8)) * PLL_N(336)) / PLL_P(2) = 168MHz Jetzt läuft der Controller mit maximaler Geschwindigkeit. Die Theorie wird
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STM32F103C8T6 STM32 Billig Board
, Ebay & Co gibt es bereits ab 2 EUR (1.84€ [19.07.2017], 2.73€ [12.10.2024]) ein minimalistisches STM32-Board. Auf Ebay im Suchfeld Suchfeld einfach "STM32F103C8T6" eingeben. Eckdaten: STM32F103C8T6 64k Flash (viele C8 besitzen in wirklichkeit 128k Flash), 20k RAM Micro-USB, ISP Header (SWDIO) 8MHz
USB-Buchse kann man es sicher wie einen Arduino Nano direkt vom PC aus programmieren. Doch halt: Der STM32F103C8T6 kostet bei ST schon in 1000er Stückzahlen 3.40€. Auf den Boards ist also kein STM32F103C8T6 drauf sondern irgendeiner seiner chinesischen Clone oder gleich gar kein Chip im Gehäuse. Ausserdem
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MCURSES
mvprintw (uint_fast8_t y, uint_fast8_t x, const char *fmt, ...) : Formatierte Ausgabe analog zu printf() Beispiel: printw (10, 11, "Max. Anzahl Zeilen: %d, Spalten: %d", LINES, COLS); mvvprintw. Nur auf STM32 und Unix/Linux
inkl. Funktionstasten, Cursor-Tasten etc. Versions-Historie. 13.03.2015: Version 2.2.0 Portierung auf STM32F10x und STM32F4xx Auswahl der UART-Schnittstelle (nur STM32) Neue Funktionen: printw() und vprintw() (nur STM32) Neue Makros: mvprintw() und mvvprintw() (nur STM32) Variablen-Typen uint8_t auf uint_fast8
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BusAnalyzer
and PA0 / EXT2-8 and EXT2-4 The USB bus voltage (5 V) and GND are available on the FT2232H Mini Module connector (CN3-1, CN3-2) and are provided to the STM32-H103 Header Board as power supply (EXT2-23, EXT2-25). The
details for the bus powered configuration can be found in the FT2232H Mini Module datasheet. Interfacing STM32F103 and a CAN Transceiver. The CAN interface of the STM32F103 consists of CANRX and CANTX. Default pin configuration: PA11/EXT1-1, PA12/EXT1-3 Remapped pin configuration: PB8/EXT1-16, PB9/EXT1-17
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STM32F10x Standard Peripherals Library
=Allgemeines= Die STM32F10x Standard Peripherals Library ist eine umfangreiche komfortable C-Bibliothek, die den Zugriff auf alle Funktionen der STM32F10x Familie erlaubt. Dabei ist für die verschiedenen Peripheriekomponenten
sollte darauf geachtet werden, dass bei Verwendung eines externen Quarzes dieser eine Frequenz von 8 MHz besitzt. Die gesamten Defines in der Library beziehen sich darauf. Ansonsten ist eine Anpassung der PLL Multiplikatoren in der Datei "system_stm32f10x.c" nötig. Taktquelle auswählen. Nach dem Reset
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STM32 CooCox Installation
Dieser Artikel beschreibt, wie man CooCox unter Windows installiert und für den Prozessor STM32 einrichtet, so dass ein Debuggen möglich ist. Vorab: Die letzte brauchbare Version von CooCox ist die Version 1.7.8. Die Nachfolgeversion V2 Beta ist nicht zu gebrauchen und lt. Forumsbeitrag ist
-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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STM32 LEDBlinken AtollicTrueStudio
Connection Linie (CL): Seite 115 (Figure 11. Clock tree) für die anderen Linien: Seite 84 (Figure 8. Clock tree) Diese Initialisierung wird am besten der STM32StdPerLib überlassen. Dazu wird die Funtion SystemInit(); am Anfange der Main aufgerufen. Da jedoch die Clocksettings für die verschiedenen
bei externen Quarzen (HSE) verwendet werden für welche die Lib auch ausgelegt wurde. bei STM32F10X_CL: NUR 25MHz Quartz verwenden bei allen anderen: NUR 8MHz Quartz verwenden Siehe dazu im "stm32f10x.h" auf Zeile 92 und system_stm32f10x.c auf Zeile 977 hier ist ersichtlich dass die Configuration
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ARM Cortex Mikrocontroller
Entwicklungsumgebung an. Die auf Eclipse basierende Entwicklungsumgebung (LPCXpresso) ist nach der Installation bis 8kB freigeschaltet und nach einer einfachen und kostenlosen Registrierung für 256kB. LPCXpresso steht für Windows, Linux und Mac zur Verfügung. ST bietet für seine STM32 Prozessorfamilie eine kostenlose
BCr_LPC1xxx_von_Code_Red Codebase_f%C3%BCr_LPC1xxx ARM-elf-GCC-Tutorial AVR32 Blackfin AT91SAM9260 STM32 JTAG EFM32 STM32 - Einstieg mit Em::Blocks Tutorial Weblinks. Online Tutorial für den STM32 Online Tutorial für den XMC von Infineon Online Tutorial für freie Grafikbibliothek, STM32, STM32F429, TFT
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IRMP
PIC18F4520 STM32 STM32F4xx (getestet auf STM32F401RE/F411RE Nucleo, STM32F4 Discovery) STM32F10x (getestet auf STM32F103C8T6 Mini Development Board) STM32 mit HAL-Library (NEU!) STM8 STM8S103F3 TI Stellaris LM4F120
- AVR mit UART-Ausgabe irmp-main-pic-xc8.c - PIC18F4520 irmp-main-pic-12F1840.c - PIC12F1840 irmp-main-stm32.c - STM32 irmp-main-stellaris-arm.c - TI Stellaris LM4F120 Launchpad irmp-main-esp8266.c - ESP8266 irmp-main-mbed.cpp - MBED examples
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Mikrocontroller Vergleich
(z.T. hier im Shop erhältlich), ez430 ( Launchpad: PIC: , Velleman-Kit K8048 (www.velleman.be) , R8C: Mehrere (Google Suche). Am weitesten verbreitet ist vielleicht das R8C/13 Starterkit inkl. Entwickler-CD von Glyn/Elektor (Beilage Elektor 12/2005 (ausverkauft) bzw. diverse Drittanbieter). STM8: STM8S-Discovery
Betriebsspannungen benötigt; Tendenz aber fallend. Links. Forum 8051 ARM AVR EFM32 LPC1xxx MSP430 PIC R8C ST7 STM8 STM32 Z8 Z8_encore! Vergleich (Original in englisch von Jay Carlson) Vergleich (in deutsch übersetzt)
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IRMP - english
PIC18F4520 STM32 STM32F4xx (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
output irmp-main-pic-xc8.c - PIC18F4520 irmp-main-pic-12F1840.c - PIC12F1840 irmp-main-stm32.c - STM32 irmp-main-stellaris-arm.c - TI Stellaris LM4F120 Launchpad irmp-main-esp8266.c - ESP8266 irmp-main-mbed.cpp - MBED examples
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IRMP auf STM32 - Bauanleitung
./st-flash erase ./st-flash --reset write /IRMP_STM32/F103C8/firmware.bin 0x8000000 In manchen Fällen ist es nötig, zu Beginn des Flashens den ST-Link zu resetten. Dazu muss die Stelle im Bild auf Masse gezogen werden und kurz nach Absetzen des Flash
./st-flash --reset write /IRMP_STM32/F103C8/firmware.bin 0x8000000 In some cases it is necessary, to reset the ST-Link at the beginning of flashing. You need to pull the marked area in the image to ground and release it shortly after
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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
date.datetime() Beispiel: ---- WS2812. Den Dateneingang DI von WS2812-Stripes schließt man an den verwendeten STM32F4xx an den Pin PA8 an. Da die WS2812-LEDs einen Pegel erwarten, der von 3,3V-µCs wie dem STM32 gerade eben so erfüllt werden, ist es ratsam, zusätzlich noch einen 1K Pullup-Widerstand zwischen DI
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Forth
Forth für TI MSP430 Mecrisp MSP430 Forth Fast Forth für MSP430FR5xxx mit SD CARD LOAD, READ and WRITE R8C Anpassung von Gforth EC für R8C STM8 STM8EF eForth für STM8S Discovery Demo C.H.Ting SVFIG Meeting, July 2010 STM8 eForth für die STM8 Familie mit Flash, Multitasking und Erweiterungen, s. Vortrag Forth-eV
Interpreter und Meta-Compiler der Cross-Compilierung auch für 6502, 8051, AVR, Cortex-M, MSP430, PDP-8, PIC und STM8 unterstützt
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STM32 F3 Discovery unter Linux
startup_stm32f30x.s von stmfw/stm32f3xx/Libraries/CMSIS/Device/ST/STM32F30x/Source/Templates/TrueSTUDIO nach stm32f3demo/ kopieren File editieren und die beiden Zeilen "bl SystemInit" und "bl __libc_init_array" in LoopFillZerobss auskommentieren. stm32f30x.h (aus stmfw/stm32f3xx/Libraries/CMSIS/Device/ST/STM32F30x/Include) nach stm32f3demo/fw/ kopieren File editieren und am Ende vom File #include "stm32_config.h"einfügen system_stm32f30x.c (z.B.
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LPC1xxx für Umsteiger
, TQFP32, 20MHz, 4kB-Flash, 512B-RAM, 256B-EEPROM, 2x8-Bit, 1x16Bit Timer, RT-Counter, 8x 10Bit ADC1xUSART, 1xSPI, 1xIIC,Power Consumption at 1MHz, 1.8V, 25°C Active: 0.2mA, Power-down: 0.1µA, Power-save: 0.75µA(inc. 32kHz RTC). Der preisgünstigste XMEGA
Prozessor zu konfigurieren, sind beim ersten mal jedoch ein wenig mehr Arbeit als bei den meisten 8-Bit Controllern. Der Weg dies sauber durchzuführen ist immer identisch, egal ob 8-Bit, STM32 oder LPC1xxx, und führt nur über das Datenblatt zum Ziel. Für den Einstieg ist die Nutzung des mit der Programmierumgebung
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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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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
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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STM32F4-Discovery
. Jetzt müssen noch 3 Dateien ins Projekt kopiert werden. /home/user/eclipse/STM32/STM32F4xx StdPeriphLib V1.0.0/Project/STM32F4xx_StdPeriph_Templates/TrueSTUDIO/STM324xG_EVAL/stm32_flash.ld /home/user/eclipse/STM32/STM32F4xx StdPeriphLib V1.0.0/Libraries/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Source/Templates/system_stm32f4xx.c /home/user/eclipse/STM32/STM32F4xx StdPeriphLib V1.0.0/Libraries/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Source/Templates/TrueSTUDIO/startup_stm32f4xx.s Die Dateiendung der Datei startup_stm32f4xx.s muss
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Versaloon
Versaloon ist eine open source Plattform fuer den STM32, welche auf einem generischen USB-zu-XXX-Protokoll basiert. Zur Zeit werden mehr als 10 Schnittstellen wie JTAG, SWD, SPI oder I2C unterstützt. Unterstützte Zielarchitekturen. STM8 (SWIM) STM32 (ISP
/SWD) AT91SAM3 (JTAG/SWD) AT89S5X (ISP) PSOC1 (ISSP) MSP430 (ohne TEST) (JTAG) C8051F (C2/JTAG) AVR8 (ISP/JTAG) LPC900 (ICP) HCS08 (BDM) HCS12(X) (BDM) SVF (JTAG) Unterstützte Hostplattformen. STM8S-Discovery (Onboard-Debugger) STM32VL-Discovery (Onboard-Debugger) siehe auch Forumsbeitrag von Bingo
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Diskussion:STM32 für Einsteiger
Diskussion) 17:45, 30. Dez. 2013 (CET) Das ist wohl richtig. Sogar der Registersatz (32 Register à 8 Bit) liegt dort. --M-w (Diskussion) 23:20, 30. Dez. 2013 (CET) = Programm/Arbeitsspeicher = Man sollte auch fairerweise unterscheiden zwischen 8Bit und größeren. Wenn man beim PIC z.B. hinschreibt, dass
ein Artikel über STM32? Einen Artikel über PIC gibt es schon... Meine ich auch, das mit der Doku sollte eigentlich in den PIC Artikel rein und nicht hier - und dort steht es nicht drin :-( >> Ich habe das mal dort hin verschoben
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Entscheidung Mikrocontroller
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 62 80 45 - k.A. µA 100KHz 0,3 0,5 - - 0,084 rowspan=4|mA 1MHz, 2MHz* 1,5 2,3 4 - 0,5 8MHz, 4MHz* 5 7/15** rowspan
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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MP32F103-Stick: Ein Mini-Mikrocontroller-Board mit USB und bis zu 4MB Datenspeicher
gängigen Betriebssysteme vom Hersteller FTDI-Chip angeboten werden. Funktionsmodell. LINK: Datasheet vom STM32F103CBT6 LINK: st.com-Page vom STM32F103CBT6 LINK: Datasheet und Anwendung vom AT45DBxxx LINK: Datasheet vom TPS62203 Schaltplan. Herzstück des Boards ist der Mikrocontroller STM32F103CBT6 (IC1) mit
falscher Bestückung. Firmware Upload. Zum Hochladen der Firmware benötigt man das Programm "mcuisp_stm". Das Download-Programm von st.com geht natürlich auch. LINK: mcuisp_stm Jetzt am Besten erst einmal testen, ob sich der Mikrocontroller meldet. Schalter S1 -> 1=OFF und 2=ON und RESET-Taster drücken
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USB
Spannungsregler, JTAG Farnell ca. 4,83 € Philips/NXP LPC2388 Full 144 3,3V/5V ARM7 72MHz 512KB 32KB 8 x 10bit 1 x 10bit, 6 PWM 2 USART, 2 CAN SPI, I2C, SSC SD/MMC, Ethernet 10 Mbit, Businterface, JTAG Digikey ca. 8 € ST STM32F10x Full 36..144 3,3V/5V Cortex-M3 72MHz 512KB 64KB 21 x 12bit 2 x 12bit, 32
Artikel STM32 Farnell ab ca. 5 € Silicon Laboratories C8051T3xx, -T6xx, -F3xx, -F6xx Full 24 28 32 48 1,8..5,25V 8051 25/48MHz 8KB..64KB 1,25..256KB 1 x 10bit, 500 ksps, 23 ins 5 x PWM 2 x UART SPI, I2C Temperatursensor
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IRSND
STM32 STM32F4xx STM32F10x STM32 mit HAL-Library (NEU!) TEENSY 3.0 MK20DX256VLH7 (ARM Cortex-M4 72MHz) Unterstützte Protokolle. IRSND unterstützt die folgenden Protokolle: A1TVBOX ACP24 (NEU!) APPLE BANG_OLUFSON
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: Geringfügige Änderungen Version 3.0.8: 25.08.2017: Neues Protokoll: IRMP16 zwecks transparenter Datenübertragung von 16-Bit-Daten Version 3.0.2: 09.09.2016
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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
SO16L - 2 - Pinheader 1x16 - 1x SL 1X36G 2,54 1 - Pinheader 1x2 - ^^ 1 32.768Khz Crystal HC49UP - 1 8Mhz Crystal HC49UP 8,0000-HC49-SMD 1 - Switch - TASTER 9312 1 - STM32F101C8T6 LQFP48 - 1 - SUBD-CON. F09HP D-SUB BU 09US 1 47k Widerstand 0805 SMD-0805 47,0K Work in Process! Downloads. Sourcecode: Media
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IRSND - english
STM32 STM32F4xx STM32F10x STM32 with HAL library (NEW!) TEENSY 3.0 MK20DX256VLH7 (ARM Cortex-M4 72MHz) Supported Protocols. IRSND supports the following IR protocols: A1TVBOX ACP24 (NEW!) APPLE BANG_OLUFSON
irsnd.c Version 3.1.5: 2019-08-28: New protocol: ONKYO Version 3.1.2: 2018-09-06: Added support of STM32 with HAL library Version 3.0.9: 2018-02-19: Minor changes Version 3.0.8: 2017-08-25: New protocol: IRMP16 for transparent 16 bit data communication Version 3.0.2: 2016-09-09: New protocol Mitsubishi
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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
bleibt rundherum ein 6,5 cm freier Rand bestehen. Die 16x8 LED-Matrizen sind ebenfalls mit WS2812B RGB-LEDs bestückt, die Ansteuerung erfolgt wie bei den Stripes seriell. Elektronik. Als Mikrocontroller ist ein STM32F401 oder STM32F411 Nucleo Board vorgesehen
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Linksammlung
6804, 6805, 68HC(S)08, 6809, 68HC11, 68HC(S)12, 68HC16, 740, 8048(8041/8022/8021) 8051, 8085(8080), DS8xCxxx, AVR, Z80, F2MC8L/FX, GameBoy(Z80), H8/3xx, Cypress PSoC(M8C), PIC, Rabbit 2000/3000, Z8, Z80(HD64180)) linux & windows, source code 8086/88 Assembler Befehlsreferenz - Informationen zum Befehlssatz
) suitable for embedded platforms. Runs on many microprocessors and microcontrollers, ranging from 8 bits to 32 bits CPUs and even PCs. ChibiOS/RT Circle-OS for STM32 Kostenloses OS, sehr klein mit Basisfunktionen fuer STM32 CoOS eCos - "Real-Time-Operating-System" o.a. auch für ARM7 FreeRTOS (.org!
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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
customary to name the linker script after the controller they are intended for, so create a text file “stm32f103rb.ld” or “stm32f103c8.ld” with the following contents: Example name: “LinkerScriptSimple” This is this minimum viable linker script for a microcontroller. If you are using a STM32F103C8, replace
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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
(IN und OUT), somit müssen beide Richtungen vom gleichen Typ sein. Dies ist eine Einschränkung des STM32F103 - laut USB Spezifikation können die beiden Richtungen auch unterschiedlichen Typs sein. Außerdem können eben nur 8 Endpoints genutzt werden und nicht das von der Spezifikation vorgegebene Maximum
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Benutzer:Mtothea
// Mein erstes Mainfile // Mit der conf-Datei beherrschen und steuern wir // die gesammte include "stm32f4xx_conf.h" include "stm32f4xx.h" void RCC_init(void){ // ueber die RCC werden die diversen Peripherie-Einheiten eingeschaltet // (durch konfiguration der RCC) RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD
Nasebohren } } Systick. //Mit der CONF-Datei beherrschen und steuern wir //die ganze FW-Lib include "stm32f4xx_conf.h" //die Includes, damit wir und nichtmehr //irgedwelche Adressen zusammensuchen muessen include "stm32f4xx.h" void RCC_initialisieren(void){ //ueber die RCC werden die diversen Peripherie-Einheiten
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JTAG
Funktionen beinhaltet. Die Funktionen. JTAG SWD Debug-UART-Anschluss (verbunden mit einem freien UART vom STM32) (alternativ ein MAX232 Chip dazwischen schalten) Weniger Platzbedarf auf der Platine (Standard-JTAG 20 Polig) Über 4-Poligen Würfel kann der UART benutzt werden (Pin 7/8/9/10) Es kann ein Jumper
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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STM32 Eclipse Installation
geht auch CTRL-B. Die Funktionen des Demo-Projekts Blink-LED auf Prot A.0, Port C.7, PortD.3,4,7,13 (STM3210C-EVAL Board) Initialisieren aller Variablen Initialisieren Clock auf HSI, 8MHz Initialisieren IO-Pins der LED's Initialisieren Timer für Systick Main-Schleife in der die Timer-Variablen gesetzt
Dennoch hilft es die Peripherie einfacher planen zu können. Weblinks, Foren, Communities. Artikel STM32 Artikel STM32 CooCox Installation Thread zu diesem Thema
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Ethernet-Controller
Verfügbarkeit?) 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
GridConnect DSTni-LX / DSTni-EX (Turbo186 core mit 2x AM79C960 (1x PHY) ) Luminary Micro LM3S6xxx und LM3S8xxx (MAC+PHY) NXP LPC2378, LPC1768 STMicroelectronics STR912 (ARM966E-S® core) STMicroelectronics STM32F107X (Cortex M3 core) STMicroelectronics STM32F2x7X (Cortex M3 core) STMicroelectronics STM32F407X
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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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Radar-Verkehrsmessung
Stückliste Name Beschreibung Distributor Bestell-Nr. Menge Stückpreis Preis Gesamt µC-Board NUCLEO-64 STM32F302R8 DigiKey 497-14594-ND 1 11,91 € 11,91 € LoRa-Modul RFM95W-868S2 DigiKey RFM95W-868S2-ND 2 15,81 € 15,81 € OPV für Vorverstärker ADA4841 DigiKey ADA4841-2YRZ-ND 3 6,89 € 20,67 € MOSFET FDV304P
Verstärken und Filtern des Radarsignals und das Gehäuse. Mikrocontroller. Als µController wird der STM32F302(R8T6)-NUCLEO-64 verwendet. Ausgewählt wurde dieser, da er eine hohe Taktrate (bis zu 72 MHz) und eine 32-Bit-CPU hat. Dies ist für eine schnelle FFT-Analyse für das Radarmodul von Vorteilen. Auch
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Bootloader
). "USB Firmware Upgrader" für NXP LPC214x stm32bootloader for stm32 with USB IAP. sam7dfu USB DFU implementation for at91sam7 openBLTfür STM32. (Freier open source bootloader. Habe den DEMO für ATOLLIC adaptiert und werde es bald hier bereit stellen
ds30 Loader - Open source bootloader for PIC16, PIC18, PIC24, and dsPIC by Mikael Gustafsson (GPL) R8C. Die R8C enthalten ab Werk bereits einen proprietären, unveränderlichen(?) Bootloader. Zur Flash-Programmierung mit Hilfe dieses Bootloaders gibt es folgende Referenzen: R8C/1x, 2x Series Standard Serial
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SportTracker
dafür selbstgemacht ;-)). Darüber hinaus ist das Projekt eine Spielwiese um verschiedene Dinge mit dem STM32 Controller auszuprobieren: Erste Erfahrungen mit einem RTOS (in meinem Fall µC/OS II) Speichern von Daten auf SD-Karte mit FAT Dateisystem Ansteuerung von TFT-Displays Auswertung von GPS-Daten Batteriebetrieb
Micro SD Card: CMD 117 PD3 GPIO Joystick Input: Down 92 PG7 GPIO Joystick Input: Select 93 PG8 GPIO Taster Input: Track Start/Stop 128 PG13 GPIO Joystick Input: Right 129 PG14 GPIO Joystick Input: Left 132 PG15 GPIO Joystick Input: Up (Das Pinout entspricht natürlich im Moment der Vorgabe des
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Sensorlose BLDC Ansteuerung
nennenswertes Problem mehr. Mikrocontroller. Bei der Wahl des µC entschied ich mich für meinen lieblings 8-Bit AVR, den Atmegaxx8. Dieser, so dachte ich, hat genügend Ressourcen. Jedoch trat ein Problem auf, das mich im Nachhinein aber nur bedingt stört, da es ja funktioniert: Der ADC ist zu langsam: Der
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