Categoria: Elettronica

Risparmio energetico STM32: introduzione e framework Arduino vs STM 0

STM32 Risparmio energetico: Introduzione e framework Arduino vs STM

In un dispositivo remoto, una caratteristica importante può essere il consumo energetico, e come altri dispositivi, STM32 permette un insieme di stati a basso consumo. Nel framework Arduino, questi stati sono incapsulati e semplificati per permettere una gestione più diretta, ma esamineremo lo stato originale di STM32 per comprendere meglio i risultati del test.

MicroPython su Nucleo STM32, STM32F411CE e STM32F401CC: installazione del firmware e strumenti di base 0

MicroPython su Nucleo STM32, STM32F411CE e STM32F401CC: installazione del firmware e strumenti di base

I microcontrollori, il cuore di molti sistemi embedded, sono passati dall’essere programmati con linguaggi di basso livello come l’Assembly o il C a linguaggi di alto livello più accessibili come il Python. MicroPython, un’implementazione snellita di Python 3, ne è un esempio lampante. Questo articolo esplora l’integrazione di MicroPython con il microcontrollore STM32F4 economico e ad alto potenziale di STMicroelectronics, con un focus sulle schede WeAct STM32F411CE, STM32F401CC e Nucleo.

TS7-Pro: sfruttare la potenza del tablet touchscreen Raspberry Pi per la visione notturna 0

Visione Notturna su Raspberry Pi: Display TS7-Pro, PiPower e Batteria Fai-Da-Te Stampata in 3D in Azione!

Quello che è iniziato come una semplice recensione del display TS7-Pro per un progetto, si è evoluto in un esame completo di un’installazione di Raspberry Pi. Questa configurazione presenta il display TS7-Pro, una telecamera per visione notturna, un modulo PiPower di SunFounder e un pacco batteria ricaricabile stampato in 3D fai-da-te. Osserva come la telecamera per visione notturna cattura efficacemente immagini dettagliate, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

STM32F1 blue pill risparmio energetico: gestione frequenze di clock 0

STM32 risparmio energetico: STM32F1 blue-pill gestione clock e frequenze

Dominare la gestione delle sorgenti di clock e delle frequenze è fondamentale nello sviluppo con STM32. L’STM32F1, o “Blue Pill”, offre diverse opzioni per bilanciare le prestazioni del dispositivo e il risparmio energetico. L’STM32F1 prende il suo clock da un oscillatore RC interno (HSI), un oscillatore a cristallo esterno (HSE), o un Loop a Fase Bloccata (PLL) che può amplificare l’HSI o l’HSE per frequenze più elevate. Scegliendo e configurando attentamente queste sorgenti di clock, è possibile ottimizzare notevolmente il consumo energetico del tuo dispositivo.