Categoria: STM32

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.

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.

STM32F4 black pill EByte LoRa Exx 0

Liberare il potenziale IoT: integrazione di STM32F4 Black-Pill con EByte LoRa E32, E22 ed E220 Shield

Il Black-Pill STM32F4, un microcontrollore potente e versatile, offre un potenziale promettente per le applicazioni IoT quando viene integrato con moduli LoRa come E32, E22 ed E220 di EByte. In questo articolo, esamineremo lo Shield che utilizzo per la prototipazione rapida e che supporta tutti i moduli LoRa menzionati.

STM32F1 blue pill EByte LoRa Exx shield 0

Liberare il potenziale IoT: integrazione di STM32F1 Blue-Pill con EByte LoRa E32, E22 ed E220 Shields

Il panorama dell’Internet of Things (IoT) sta evolvendo a un ritmo rapido, portando ad una crescente domanda di tecnologie di comunicazione robuste e scalabili. LoRa, o Long Range, è una di queste tecnologie che ha guadagnato un significativo seguito negli ultimi anni. In questo articolo, approfondiremo l’integrazione dello STM32F1 Blue-Pill, un microcontrollore altamente capace, con i moduli shield EByte LoRa E32, E22 e E220, che sono popolari per applicazioni a lunga distanza e basso consumo energetico.

Ho iniziato a utilizzare i microcontrollori STM32 e ho scoperto che sono di qualità superiore. Tuttavia, ho bisogno di una scheda di prototipazione per velocizzare il mio lavoro.

STM32: RTC interno, orologio e batteria di backup (VBAT) 0

STM32: RTC interno, sistema orario e backup batteria (VBAT)

In questo articolo, esploreremo il funzionamento interno dell’RTC interno degli STM32 e il relativo sistema di orologio associato. Discuteremo anche dell’importanza e dell’implementazione del backup della batteria (VBAT) nel garantire il funzionamento preciso e ininterrotto dell’RTC. Che tu sia un ingegnere esperto o un principiante che desidera ampliare le tue conoscenze, questo articolo mira a fornirti una comprensione approfondita di queste caratteristiche chiave degli STM32, permettendoti di sfruttare al massimo il potenziale dei tuoi sistemi embedded.

STM32 memoria SPI Flash 0

STM32: aggiungere una memoria flash SPI con file-system FAT

Le prime schede prototipo SMT32 non avevano un flash SPI incorporato, ma le ultime, come la scheda WeAct STM32F4, ha un footprint per aggiungerla. E ritengo questa opzione molto utile, l’unico problema è che l’Arduino Core non ha una libreria nativa, quindi andremo ad usare quella di Adafruit.