{"id":3236,"date":"2026-08-10T13:37:15","date_gmt":"2026-08-10T13:37:15","guid":{"rendered":"https:\/\/duolinkelectronics.com\/?p=3236"},"modified":"2026-08-10T13:37:17","modified_gmt":"2026-08-10T13:37:17","slug":"anleitung-fur-den-stm32f103c8t6","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/duolinkelectronics.com\/de\/anleitung-fur-den-stm32f103c8t6\/","title":{"rendered":"STM32F103C8T6-Leitfaden: Pinbelegung, Funktionen und Anwendungsbereiche"},"content":{"rendered":"<p>Der STM32F103C8T6 steht schon seit Jahren auf den St\u00fccklisten der Ingenieure, doch er f\u00fchrt immer noch zu kleinen, aber kostspieligen Fehlern. Die Bezeichnung des Bauteils sieht einfach aus. Sobald man jedoch beginnt, die Flash-Gr\u00f6\u00dfe, das Geh\u00e4use, alternative Pin-Funktionen, die gemeinsame Nutzung von USB und CAN, Temperatur-Suffixe und m\u00f6gliche Ersatzbauteile zu pr\u00fcfen, sind die Details weitaus wichtiger als die \u00dcberschrift \u201972-MHz-Cortex-M3-MCU\u201c.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Aus Sicht der Beschaffung betrachte ich dieses Ger\u00e4t in der Regel aus zwei Blickwinkeln. Der Ingenieur m\u00f6chte wissen, ob der STM32F103C8T6 \u00fcber ausreichend Speicher, GPIO-Pins, Timer, ADC-Kan\u00e4le und Kommunikationsschnittstellen verf\u00fcgt. Das Einkaufsteam muss wissen, ob es sich bei dem angebotenen Bauteil genau um das in der St\u00fcckliste freigegebene Ger\u00e4t handelt. Diese beiden Fragen sollten gemeinsam beantwortet werden.<\/p>\n\n\n\n<p>In diesem Leitfaden werden die Pinbelegung, die technischen Daten, die Peripheriefunktionen, Anwendungsbeispiele, verwandte STM32F103C8T6-Bausteine sowie die Punkte erl\u00e4utert, die Sie vor einer Bestellung pr\u00fcfen sollten. Wenn Sie sich noch nicht zwischen verschiedenen MCU-Familien oder Speichergr\u00f6\u00dfen entscheiden k\u00f6nnen, finden Sie in unserem Leitfaden zu <a href=\"https:\/\/duolinkelectronics.com\/de\/so-wahlen-sie-einen-mikrocontroller-fur-ein-eingebettetes-system-aus\/\">So w\u00e4hlen Sie einen Mikrocontroller f\u00fcr ein eingebettetes System aus<\/a> bietet einen breiteren Auswahlrahmen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">1. Was ist der STM32F103C8T6?<\/h2>\n\n\n\n<p>Der STM32F103C8T6 ist ein 32-Bit-Mikrocontroller aus der STM32F1-Leistungsreihe von STMicroelectronics. Er nutzt einen Arm Cortex-M3-Kern und l\u00e4uft mit einer Taktfrequenz von bis zu 72 MHz. Die C8-Version verf\u00fcgt \u00fcber 64 KB integrierten Flash-Speicher und 20 KB SRAM. Der Geh\u00e4usecode \u2019T\u201c steht f\u00fcr ein LQFP-Geh\u00e4use, w\u00e4hrend der Pin-Code \u201eC\u201c auf 48 Pins hinweist.<\/p>\n\n\n\n<p>Es befindet sich in einem interessanten Mittelbereich. Man erh\u00e4lt mehr Rechenleistung und Flexibilit\u00e4t bei den Peripherieger\u00e4ten als bei vielen einfachen 8-Bit-MCUs, doch ist das Ger\u00e4t dennoch einfach genug f\u00fcr Steuerplatinen, Sensorschnittstellen, Motorsteuerungsanwendungen, Kommunikationsknoten und allgemeine eingebettete Hardware.<\/p>\n\n\n\n<p>Die STM32F103-Familie unterst\u00fctzt USB, CAN, ADC, PWM, Timer, UART\/USART, SPI und I\u00b2C. F\u00fcr die 48-Pin-Bausteine der Serie STM32F103Cx gibt ST 37 GPIOs, zwei 12-Bit-ADCs mit 10 externen Kan\u00e4len, drei USARTs, zwei SPI-Schnittstellen, zwei I\u00b2C-Schnittstellen, USB und CAN an.<\/p>\n\n\n\n<p>Diese Kombination erkl\u00e4rt, warum der STM32F103C8T6 in vielen Embedded-Produkten zum Einsatz kommt. Er kann analoge Sensoren auslesen, Motoren steuern, mit verschiedenen externen Ger\u00e4ten kommunizieren, einen Echtzeit-Regelkreis ausf\u00fchren und bietet dennoch Platz f\u00fcr Status-LEDs, Schalter, Interrupts und Diagnoseschnittstellen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">STM32F103C8T6 auf einen Blick<\/h3>\n\n\n\n<p>Bevor wir n\u00e4her darauf eingehen, sollte man eines beachten: <strong>STM32F103C8T6 steht offiziell f\u00fcr 64 KB Flash-Speicher<\/strong>. M\u00f6glicherweise sto\u00dfen Sie auf Entwicklungsboards, Software-Tools oder Angebote von Drittanbietern, die einen gr\u00f6\u00dferen Speicherplatz andeuten. Verwenden Sie f\u00fcr die Serienplanung und den Einkauf die vom Hersteller festgelegte Artikelnummer, anstatt davon auszugehen, dass zus\u00e4tzlicher Flash-Speicher garantiert ist. Im Bestellsystem von ST steht der Speichercode \u201c8\u201d f\u00fcr 64 KB und \u201cB\u201d f\u00fcr 128 KB.<\/p>\n\n\n\n<p>Diese Unterscheidung erweist sich sp\u00e4ter beim Vergleich des C8 mit dem STM32F103CBT6 als n\u00fctzlich.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"771\" height=\"590\" src=\"http:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/STM32-microcontroller-motor-control-system.png\" alt=\"Motorsteuerungssystem mit STM32-Mikrocontroller\" class=\"wp-image-3241\" title=\"\" srcset=\"https:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/STM32-microcontroller-motor-control-system.png 771w, https:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/STM32-microcontroller-motor-control-system-300x230.png 300w, https:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/STM32-microcontroller-motor-control-system-768x588.png 768w, https:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/STM32-microcontroller-motor-control-system-600x459.png 600w\" sizes=\"(max-width: 771px) 100vw, 771px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Motorsteuerungssystem mit STM32-Mikrocontroller<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">2. Wichtigste Merkmale und technische Daten des STM32F103C8T6<\/h2>\n\n\n\n<p>F\u00fcr die meisten Ingenieure liegt der eigentliche Vorteil des STM32F103C8T6 in der ausgewogenen Kombination aus CPU-Leistung, Speicher, analogen Funktionen, Timern und Kommunikationsperipherieger\u00e4ten.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Spezifikation<\/th><th>STM32F103C8T6<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Hersteller<\/td><td>STMicroelectronics<\/td><\/tr><tr><td>MCU-Familie<\/td><td>STM32F1 Performance Line<\/td><\/tr><tr><td>CPU-Kern<\/td><td>32-Bit-Arm-Cortex-M3<\/td><\/tr><tr><td>Maximale CPU-Taktfrequenz<\/td><td>72 MHz<\/td><\/tr><tr><td>Flash-Speicher<\/td><td>64 KB<\/td><\/tr><tr><td>SRAM<\/td><td>20 KB<\/td><\/tr><tr><td>Verpackung<\/td><td>LQFP-48, 7 \u00d7 7 mm<\/td><\/tr><tr><td>GPIO<\/td><td>37<\/td><\/tr><tr><td>ADC<\/td><td>2 \u00d7 12-Bit-A\/D-Wandler<\/td><\/tr><tr><td>Externe ADC-Kan\u00e4le<\/td><td>10<\/td><\/tr><tr><td>Allzweck-Timer<\/td><td>3 \u00d7 16 Bit<\/td><\/tr><tr><td>Timer mit erweiterten Steuerungsfunktionen<\/td><td>1 \u00d7 16 Bit<\/td><\/tr><tr><td>USART<\/td><td>3<\/td><\/tr><tr><td>SPI<\/td><td>2<\/td><\/tr><tr><td>I\u00b2C<\/td><td>2<\/td><\/tr><tr><td>CAN<\/td><td>CAN 2.0B aktiv<\/td><\/tr><tr><td>USB<\/td><td>USB 2.0 Full Speed<\/td><\/tr><tr><td>DMA<\/td><td>7 Kan\u00e4le<\/td><\/tr><tr><td>Debuggen<\/td><td>SWD und JTAG<\/td><\/tr><tr><td>Betriebsmittel<\/td><td>2,0\u20133,6 V<\/td><\/tr><tr><td>Temperaturbereich f\u00fcr T6<\/td><td>\u201340 \u00b0C bis +85 \u00b0C<\/td><\/tr><tr><td>Zusatzfunktionen<\/td><td>RTC, \u00dcberwachungsmechanismen, CRC, 96-Bit-Eindeutigkeits-ID<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Diese Spezifikationen entsprechen der Dokumentation von ST zum STM32F103 mit mittlerer Dichte.<\/p>\n\n\n\n<p>Die 72-MHz-Taktfrequenz steht zwar meist im Mittelpunkt, doch letztlich entscheiden Speicher und Peripherieger\u00e4te dar\u00fcber, ob sich diese MCU f\u00fcr ein konkretes Projekt eignet.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>64 KB Flash-Speicher<\/strong> reicht f\u00fcr viele Steuerungs-, Sensor-, Kommunikations- und eingebettete Benutzeroberfl\u00e4chenaufgaben aus. Firmware mit umfangreichen Protokollstacks, mehreren Middleware-Schichten, Dateisystemen, Grafikfunktionen oder h\u00e4ufigen Funktionserweiterungen kann diese Grenze schneller als erwartet erreichen. Wenn Ihr Code bereits w\u00e4hrend der Prototypenentwicklung nahe an dieser Grenze liegt, kann der Wechsel zum 128-KB-Modell STM32F103CBT6 eine sauberere L\u00f6sung sein, als den Code so zu gestalten, dass er ungenutzten Speicherplatz umgeht, der nicht Teil der offiziellen C8-Spezifikation ist.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>20 KB SRAM<\/strong> Auch dies muss fr\u00fchzeitig ber\u00fccksichtigt werden. Puffer f\u00fcr die serielle Kommunikation, den USB-Datenverkehr, Sensordaten, RTOS-Aufgaben und lokale Datenstrukturen konkurrieren alle um denselben Arbeitsspeicher.<\/p>\n\n\n\n<p>Der STM32F103C8T6 verf\u00fcgt \u00fcber einen 7-Kanal-DMA-Controller. Dank DMA k\u00f6nnen unterst\u00fctzte Peripherieger\u00e4te Daten \u00fcbertragen, ohne dass die CPU jedes Byte oder jeden ADC-Messwert direkt verarbeiten muss. Dies kann in Anwendungen, die wiederholt ADC-Daten erfassen, serielle Datenstr\u00f6me empfangen oder Peripherieger\u00e4te ansteuern, w\u00e4hrend der Prozessor die Steuerlogik \u00fcbernimmt, einen entscheidenden Unterschied ausmachen.<\/p>\n\n\n\n<p>Die Taktflexibilit\u00e4t ist ein weiterer n\u00fctzlicher Aspekt des Designs. Die MCU verf\u00fcgt \u00fcber einen internen 8-MHz-RC-Oszillator und eine interne 40-kHz-RC-Quelle mit niedriger Taktrate. Au\u00dferdem kann sie einen externen Hochgeschwindigkeitsquarz mit 4\u201316 MHz sowie einen Niedriggeschwindigkeitsquarz mit 32,768 kHz f\u00fcr RTC-bezogene Funktionen nutzen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">3. Die Pinbelegung des STM32F103C8T6 verstehen<\/h2>\n\n\n\n<p>Die Suche nach einer \u201cSTM32F103C8T6-Pinbelegung\u201d bedeutet in der Regel mehr als nur das Finden einer Zeichnung mit 48 Pins. Die eigentliche Frage lautet: <strong>Welche Pins kann ich den einzelnen Funktionen sicher zuweisen, ohne dass es sp\u00e4ter zu Konflikten kommt?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Der STM32F103C8T6 verf\u00fcgt \u00fcber eine 48-Pin-LQFP-Konfiguration. Die Pinbelegung von ST zeigt, dass die Funktionen f\u00fcr Stromversorgung, Oszillator, Reset, Boot, GPIO, Analog, Kommunikation, Timer und Debugging \u00fcber das gesamte Geh\u00e4use verteilt sind.<\/p>\n\n\n\n<p>Die Falle liegt im Pin-Multiplexing. Ein Pin wie PA11 ist nicht einfach nur GPIO Nummer 11. Je nach Konfiguration kann er auch USB-, CAN-, Timer- oder USART-bezogene Funktionen \u00fcbernehmen. Auf den ersten Blick scheint Ihr Schaltplan gen\u00fcgend Pins zu haben, bis zwei erforderliche Peripherieger\u00e4te versuchen, denselben physikalischen Anschluss zu nutzen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">GPIO-, Stromversorgungs- und Kommunikationspins<\/h3>\n\n\n\n<p>Die wichtigsten digitalen E\/A-Gruppen sind <strong>PA0\u2013PA15, PB0\u2013PB15 und PC13\u2013PC15<\/strong>, obwohl einige Pins bestimmte Funktionen wie Start, Oszillator oder Debugging erf\u00fcllen und daher nicht einfach als uneingeschr\u00e4nkt nutzbare GPIO-Pins behandelt werden k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<p>Die Stromanschl\u00fcsse verdienen besondere Beachtung. Die VDD-Pins versorgen den digitalen Teil, w\u00e4hrend die VSS-Pins die digitale Masse bereitstellen. VDDA und VSSA versorgen den analogen Bereich. Wenn Sie den ADC mit nennenswerter Genauigkeit einsetzen m\u00f6chten, sind das Layout der analogen Stromversorgung, die Erdung, die Entkopplung und die Signalf\u00fchrung ebenso wichtig wie die Konfiguration der ADC-Register.<\/p>\n\n\n\n<p>VBAT liefert eine Notstromversorgung f\u00fcr die RTC und die Backup-Register. Dies ist n\u00fctzlich, wenn die Hauptstromversorgung unterbrochen wird, die Zeitmessung jedoch weiterlaufen muss.<\/p>\n\n\n\n<p>PD0 und PD1 dienen in der LQFP-48-Version als Eingang und Ausgang f\u00fcr den externen Hochgeschwindigkeits-Oszillator. PC14 und PC15 unterst\u00fctzen den 32,768-kHz-Oszillator mit niedriger Geschwindigkeit. PC13 verf\u00fcgt au\u00dferdem \u00fcber Funktionen im Zusammenhang mit der Echtzeituhr (RTC) und der Manipulations\u00fcberwachung.<\/p>\n\n\n\n<p>BOOT0 ist ein weiterer Pin, den ich bei der \u00dcberpr\u00fcfung einer Platine stets \u00fcberpr\u00fcfe. PB2 kann beim STM32F103-Baustein mittlerer Dichte als BOOT1 fungieren. Ihr Startzustand beeinflusst den Boot-Pfad, daher sollte die Widerstandskonfiguration an diesen Pins dem vorgesehenen Programmier- und Fertigungsprozess entsprechen.<\/p>\n\n\n\n<p>Auch die Kommunikationspins erfordern eine entsprechende Planung.<\/p>\n\n\n\n<p>USART1 nutzt normalerweise PA9 f\u00fcr TX und PA10 f\u00fcr RX. SPI1 verwendet \u00fcblicherweise PA4 bis PA7 f\u00fcr NSS, SCK, MISO und MOSI. I\u00b2C1 kann PB6 und PB7 f\u00fcr SCL und SDA nutzen. Das Ger\u00e4t bietet au\u00dferdem alternative Zuordnungsoptionen f\u00fcr verschiedene Peripherieger\u00e4te.<\/p>\n\n\n\n<p>Ein Pin-Konflikt verdient besondere Beachtung: <strong>PA11 und PA12 sind die Standard-Pins f\u00fcr CAN-Empfang und -Senden sowie f\u00fcr USB-DM\/DP.<\/strong>. Wenn Ihr Produkt sowohl USB als auch CAN ben\u00f6tigt, k\u00f6nnen Sie diese Funktionen bei der Planung der Standard-Pinbelegung nicht als unabh\u00e4ngig voneinander betrachten. CAN kann auf PB8 und PB9 umbelegt werden, wodurch der Konflikt gel\u00f6st werden kann, sofern die \u00fcbrige Konfiguration der Platine diese Wahl unterst\u00fctzt.<\/p>\n\n\n\n<p>Solche Details lassen sich w\u00e4hrend der Schaltplanerstellung leichter beheben als nach dem Leiterplattenlayout.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">ADC-, PWM- und Debug-Pins<\/h3>\n\n\n\n<p>Beim STM32F103C8T6 befinden sich die wichtigsten externen ADC-Eing\u00e4nge an PA0\u2013PA7 und PB0\u2013PB1, sodass in der 48-Pin-Cx-Konfiguration 10 Kan\u00e4le zur Verf\u00fcgung stehen. Da diese Pins auch andere Funktionen \u00fcbernehmen k\u00f6nnen, sollte die Planung der analogen Kan\u00e4le erfolgen, bevor die verbleibenden GPIO-Pins zugewiesen werden.<\/p>\n\n\n\n<p>Bei den beiden ADC-Bausteinen handelt es sich um 12-Bit-Wandler. ST gibt unter den angegebenen Taktbedingungen eine Wandlungszeit von bis zu etwa 1 \u00b5s an. Der Eingangsbereich reicht von 0 V bis zum analogen Versorgungsspannungsbereich, der laut Familienspezifikation bei bis zu 3,6 V liegt.<\/p>\n\n\n\n<p>Verstehen Sie den Satz \u201cFast alle E\/A-Pins sind 5-V-tolerant\u201d nicht als Freibrief, an jeden Pin des STM32F103C8T6 eine Spannung von 5 V anzulegen. Im Datenblatt sind die 5-V-toleranten digitalen Pins gesondert aufgef\u00fchrt, w\u00e4hrend mehrere analogf\u00e4hige und dedizierte Pins diese FT-Kennzeichnung nicht tragen. \u00dcberpr\u00fcfen Sie den jeweiligen Pin genau, bevor Sie eine 5-V-Logikquelle anschlie\u00dfen.<\/p>\n\n\n\n<p>F\u00fcr PWM und Zeitsteuerung verf\u00fcgt die MCU \u00fcber drei universell einsetzbare 16-Bit-Timer und einen Timer f\u00fcr erweiterte Steuerungsfunktionen. Der erweiterte Timer eignet sich besonders gut f\u00fcr die Motorsteuerung, da er Funktionen wie komplement\u00e4re PWM-Ausg\u00e4nge, die Erzeugung von Totzeiten und Not-Aus-Funktionen unterst\u00fctzt. Allzweck-Timer k\u00f6nnen zudem Eingangs-Capture, Ausgangsvergleich, Impulsz\u00e4hlung, PWM und Quadratur-Encoder-Signale verarbeiten.<\/p>\n\n\n\n<p>Beim Debuggen werden normalerweise <strong>PA13 f\u00fcr SWDIO und PA14 f\u00fcr SWCLK<\/strong>. Bei voller JTAG-Nutzung werden au\u00dferdem PA15, PB3 und PB4 belegt. Wenn Sie nur SWD verwenden, k\u00f6nnen einige dieser JTAG-Pins nach dem Einrichten der Debug-Konfiguration f\u00fcr andere Funktionen freigegeben werden. Ich ziehe es dennoch vor, SWD auf Serienplatinen zug\u00e4nglich zu lassen, falls eine Programmierung vor Ort, eine Firmware-Wiederherstellung oder technische Diagnosen erforderlich werden k\u00f6nnten.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"799\" height=\"599\" src=\"http:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/STM32F103C8T6-development-board.png\" alt=\"STM32F103C8T6-Entwicklungsboard\" class=\"wp-image-3242\" title=\"\" srcset=\"https:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/STM32F103C8T6-development-board.png 799w, https:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/STM32F103C8T6-development-board-300x225.png 300w, https:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/STM32F103C8T6-development-board-768x576.png 768w, https:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/STM32F103C8T6-development-board-600x450.png 600w\" sizes=\"(max-width: 799px) 100vw, 799px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">STM32F103C8T6-Entwicklungsboard<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">4. Kommunikationsschnittstellen und Peripheriefunktionen<\/h2>\n\n\n\n<p>Die Evaluierung des STM32F103C8T6 wird wesentlich einfacher, wenn man jede Peripherieschnittstelle mit einer konkreten Designanforderung verkn\u00fcpft.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>USART<\/strong> Eignet sich gut zum Debuggen von Terminals, GNSS-Modulen, seriellen Sensoren, Funkmodulen, industriellen seriellen Verbindungen und zur Kommunikation mit einer anderen Mikrocontroller-Einheit. F\u00fcr RS-232- und RS-485-Systeme ist nach wie vor ein geeigneter externer Transceiver auf der physikalischen Ebene erforderlich.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>SPI<\/strong> eignet sich f\u00fcr lokale Peripherieger\u00e4te mit h\u00f6heren \u00dcbertragungsraten wie externe Flash-Speicher, Displays, Hochgeschwindigkeitssensoren, ADCs, DACs und Kommunikationscontroller. Der STM32F103C8T6 verf\u00fcgt \u00fcber zwei SPI-Schnittstellen, die gem\u00e4\u00df der Spezifikation von ST \u00dcbertragungsraten von bis zu 18 Mbit\/s erm\u00f6glichen.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>I\u00b2C<\/strong> Dies ist n\u00fctzlich, wenn sich mehrere Ger\u00e4te mit niedrigerer \u00dcbertragungsgeschwindigkeit zwei Signalleitungen teilen m\u00fcssen. Temperatursensoren, EEPROMs, RTC-Bausteine, kleine Displays, Batteriemonitore und andere ICs auf Platinenebene nutzen h\u00e4ufig diese Schnittstelle.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>CAN 2.0B<\/strong> Dadurch eignet sich die MCU f\u00fcr dezentrale Steuerungsnetzwerke in Maschinen, Automatisierungsanlagen und fahrzeugbezogenen Systemen. Der STM32 enth\u00e4lt zwar einen CAN-Controller, Ihre Platine ben\u00f6tigt jedoch weiterhin einen externen CAN-Transceiver f\u00fcr die physikalische Busverbindung.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>USB 2.0 Full Speed<\/strong> erm\u00f6glicht es der MCU, direkt mit einem USB-Host zu kommunizieren, sofern die Hardware und das Taktdesign die Schnittstellenanforderungen erf\u00fcllen. Dies erm\u00f6glicht die Ger\u00e4tekommunikation, Konfiguration, Daten\u00fcbertragung und andere eingebettete USB-Funktionen.<\/p>\n\n\n\n<p>Die ADCs, DMA, Timer, Interrupts und Kommunikationsperipherieger\u00e4te k\u00f6nnen zudem zusammenarbeiten. In einer typischen Embedded-Architektur k\u00f6nnte ein Timer die ADC-Abtastung ausl\u00f6sen, die Messwerte per DMA in den Speicher \u00fcbertragen, die Daten in der Firmware verarbeiten und anschlie\u00dfend ausgew\u00e4hlte Informationen \u00fcber UART, USB oder CAN senden. Diese Kombination ist oft wichtiger als die CPU-Taktfrequenz allein.<\/p>\n\n\n\n<p>Wenn Sie Mikrocontroller f\u00fcr SPS-bezogene Platinen, Motorsteuerungen, Maschinenschnittstellen oder Sensorknoten ausw\u00e4hlen, bietet unser <a href=\"https:\/\/duolinkelectronics.com\/de\/anwendungen-in-der-industriellen-automatisierung\/\">Anwendungen in der industriellen Automatisierung<\/a> Dieser Abschnitt liefert weitere Hintergrundinformationen zu den Anforderungen an Komponenten in industriellen Systemen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">5. Typische Anwendungsbereiche des STM32F103C8T6<\/h2>\n\n\n\n<p>Der STM32F103C8T6 eignet sich am besten, wenn die Anwendung zu seiner Speichergr\u00f6\u00dfe und Pin-Anzahl passt. Er sollte nicht allein deshalb ausgew\u00e4hlt werden, weil man mit diesem Bauteil vertraut ist.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Anwendung<\/th><th>Warum der STM32F103C8T6 die richtige Wahl ist<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Industrielle Steuerungssysteme<\/td><td>Timer, ADC, CAN, USART, GPIO, Watchdogs und Interrupt-Unterst\u00fctzung decken viele Funktionen von Steuerplatinen ab<\/td><\/tr><tr><td>Motorsteuerung<\/td><td>Ein fortschrittlicher PWM-Timer, Dead-Time-Steuerung, ADC-Eing\u00e4nge und Encoder-Unterst\u00fctzung sind n\u00fctzlich f\u00fcr die Steuerung von Motorantrieben<\/td><\/tr><tr><td>Sensoren und Datenerfassung<\/td><td>12-Bit-ADC, DMA, SPI, I\u00b2C und USART unterst\u00fctzen die Erfassung und \u00dcbertragung von Sensordaten<\/td><\/tr><tr><td>Robotik<\/td><td>PWM, Encoder-Eing\u00e4nge, serielle Kommunikation, ADC und GPIO k\u00f6nnen Aktoren und Sensorschnittstellen ansteuern<\/td><\/tr><tr><td>IoT-Edge-Ger\u00e4te<\/td><td>Die MCU kann die lokale Erfassung und Steuerung \u00fcbernehmen, w\u00e4hrend ein externes WLAN-, Mobilfunk-, LoRa- oder anderes Kommunikationsmodul die Konnektivit\u00e4t gew\u00e4hrleistet.<\/td><\/tr><tr><td>Unterhaltungselektronik<\/td><td>USB, Tasten, LEDs, Anzeigen, Sensoren und serielle Peripherieger\u00e4te lassen sich um einen Controller herum integrieren<\/td><\/tr><tr><td>Embedded-Entwicklungsboards<\/td><td>Das 48-Pin-Geh\u00e4use bietet gen\u00fcgend zug\u00e4ngliche Peripheriebausteine f\u00fcr Lernzwecke, die Prototypenentwicklung, die Firmware-Entwicklung und Tests.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>ST selbst nennt Motorantriebe, Anwendungssteuerungen, medizinische Ger\u00e4te und Handger\u00e4te, industrielle Systeme, SPSen, Wechselrichter, PC-Peripherieger\u00e4te, Alarmsysteme und HLK-Anlagen als einige der breiteren Anwendungsbereiche f\u00fcr die STM32F103-Familie mit mittlerer Dichte.<\/p>\n\n\n\n<p>Die Eignung f\u00fcr eine bestimmte Anwendung h\u00e4ngt nach wie vor vom fertigen System ab. Ein industrieller Controller ben\u00f6tigt m\u00f6glicherweise CAN und mehrere Timer, aber nur wenig Flash-Speicher. Ein Datenlogger ben\u00f6tigt m\u00f6glicherweise mehr Speicher. Bei einer kleinen HMI kann der Flash- oder SRAM-Speicher schon lange vor dem GPIO-Speicher aufgebraucht sein.<\/p>\n\n\n\n<p>Deshalb ziehe ich es vor, die MCU anhand der gesamten Peripheriekarte auszuw\u00e4hlen, anstatt von der Annahme \u201c72 MHz sollten ausreichen\u201d auszugehen.\u201d<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">6. STM32F103C8T6 im Vergleich zu \u00e4hnlichen STM32-Mikrocontrollern<\/h2>\n\n\n\n<p>Die Modelle STM32F103C8T6, STM32F103CBT6 und STM32F103RCT6 basieren zwar alle auf der Cortex-M3-Architektur und verf\u00fcgen \u00fcber eine maximale CPU-Taktfrequenz von 72 MHz, sind jedoch nicht in gleicher Weise untereinander austauschbar.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Ger\u00e4t<\/th><th>STM32F103C8T6<\/th><th>STM32F103CBT6<\/th><th>STM32F103RCT6<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Kern<\/td><td>Cortex-M3<\/td><td>Cortex-M3<\/td><td>Cortex-M3<\/td><\/tr><tr><td>Max. Frequenz<\/td><td>72 MHz<\/td><td>72 MHz<\/td><td>72 MHz<\/td><\/tr><tr><td>Flash<\/td><td>64 KB<\/td><td>128 KB<\/td><td>256 KB<\/td><\/tr><tr><td>SRAM<\/td><td>20 KB<\/td><td>20 KB<\/td><td>48 KB<\/td><\/tr><tr><td>Verpackung<\/td><td>LQFP-48<\/td><td>LQFP-48<\/td><td>LQFP-64<\/td><\/tr><tr><td>GPIO<\/td><td>37<\/td><td>37<\/td><td>51<\/td><\/tr><tr><td>ADC<\/td><td>2<\/td><td>2<\/td><td>3<\/td><\/tr><tr><td>Externe ADC-Kan\u00e4le<\/td><td>10<\/td><td>10<\/td><td>16<\/td><\/tr><tr><td>USART<\/td><td>3<\/td><td>3<\/td><td>5<\/td><\/tr><tr><td>SPI<\/td><td>2<\/td><td>2<\/td><td>3<\/td><\/tr><tr><td>I\u00b2C<\/td><td>2<\/td><td>2<\/td><td>2<\/td><\/tr><tr><td>USB<\/td><td>Ja<\/td><td>Ja<\/td><td>Ja<\/td><\/tr><tr><td>CAN<\/td><td>Ja<\/td><td>Ja<\/td><td>Ja<\/td><\/tr><tr><td>DAC<\/td><td>Nein<\/td><td>Nein<\/td><td>2 \u00d7 12 Bit<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>ST bezeichnet den STM32F103CB als die 128-KB-Version derselben 48-Pin-C-Familie mittlerer Dichte. Damit ist der <strong>Der STM32F103CBT6 ist das naheliegendste Ger\u00e4t f\u00fcr Ihre Untersuchungen, wenn Ihr Hauptproblem die C8-Flash-Kapazit\u00e4t ist.<\/strong>. Das LQFP-48-Geh\u00e4use und die gleiche 37-GPIO-Klasse bleiben erhalten. Die Konfiguration des Firmware-Speichers muss noch aktualisiert werden, und das gesamte Design sollte vor dem Austausch erneut validiert werden.<\/p>\n\n\n\n<p>Der STM32F103RCT6 ist ein gr\u00f6\u00dferer Schritt. Er geh\u00f6rt zur STM32F103-Familie mit hoher Speicherdichte und verf\u00fcgt \u00fcber 256 KB Flash, 48 KB SRAM, 51 GPIOs, drei ADCs, mehr Timer, mehr serielle Schnittstellen, zwei DAC-Kan\u00e4le und ein LQFP-64-Geh\u00e4use. Er ist kein direkter Ersatz f\u00fcr den C8, da sich die Grundfl\u00e4che und die Peripheriezuordnung \u00e4ndern.<\/p>\n\n\n\n<p>Die Entscheidung ist recht pragmatisch. Wenn die Leiterplatte feststeht und die Firmware haupts\u00e4chlich mehr Flash-Speicher ben\u00f6tigt, sollten Sie den CBT6 in Betracht ziehen. Wenn das Design mehr Speicher, mehr E\/A-Anschl\u00fcsse, DAC-Ausg\u00e4nge oder einen umfangreicheren Peripherieumfang erfordert, ist der RCT6 in der Architekturphase m\u00f6glicherweise die sinnvollere Wahl.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"805\" height=\"594\" src=\"http:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/STM32F103C8T6-component-inspection.png\" alt=\"Bauteilpr\u00fcfung f\u00fcr STM32F103C8T6\" class=\"wp-image-3240\" title=\"\" srcset=\"https:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/STM32F103C8T6-component-inspection.png 805w, https:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/STM32F103C8T6-component-inspection-300x221.png 300w, https:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/STM32F103C8T6-component-inspection-768x567.png 768w, https:\/\/duolinkelectronics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/STM32F103C8T6-component-inspection-600x443.png 600w\" sizes=\"(max-width: 805px) 100vw, 805px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Bauteilpr\u00fcfung f\u00fcr STM32F103C8T6<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">7. Auswahl und Beschaffung des STM32F103C8T6<\/h2>\n\n\n\n<p>An dieser Stelle werden technische Informationen zu Einkaufsinformationen.<\/p>\n\n\n\n<p>Wenn ich eine MCU-Anfrage pr\u00fcfe, m\u00f6chte ich als Erstes die <strong>vollst\u00e4ndige Hersteller-Teilenummer<\/strong>. \u201cSTM32F103\u201d reicht nicht aus. Bei \u201cSTM32F103C8\u201d bleiben die Beschaffungsdetails noch offen. \u201eSTM32F103C8T6\u201c gibt Ihnen viel mehr Aufschluss.<\/p>\n\n\n\n<p>Die Bestellnummer von ST setzt sich wie folgt zusammen: <strong>C = 48 Pins, 8 = 64 KB Flash, T = LQFP, 6 = industrieller Temperaturbereich von \u201340 \u00b0C bis +85 \u00b0C<\/strong>. Die Endung \u201cTR\u201d kennzeichnet eine Verpackung in Band-und-Spulen-Ausf\u00fchrung.<\/p>\n\n\n\n<p>Diese \u00dcberpr\u00fcfung der Teilenummern ist einfach, beugt jedoch einer \u00fcberraschend hohen Anzahl von Problemen mit der St\u00fcckliste vor. Ein C8 und ein CB k\u00f6nnen in einer Tabellenkalkulation fast identisch aussehen. Ein T6 in Kombination mit einem anderen Geh\u00e4usesuffix kann zu Problemen bei der physischen Montage f\u00fchren. Ein Temperatur-Suffix kann von Bedeutung sein, sobald das Endprodukt die Laborumgebung verl\u00e4sst.<\/p>\n\n\n\n<p>Vergewissern Sie sich anschlie\u00dfend, dass die Dokumentation mit dem tats\u00e4chlich gelieferten Teil \u00fcbereinstimmt. \u00dcberpr\u00fcfen Sie die Herstellerkennzeichnung, die Verpackungsart, die Verpackungsweise, die Etiketten, Angaben zu Chargen oder Datumsangaben, den Lebenszyklusstatus sowie die \u00fcber den Lieferkanal verf\u00fcgbaren R\u00fcckverfolgbarkeitsinformationen.<\/p>\n\n\n\n<p>Fotos sind zwar hilfreich, doch betrachte ich eine saubere Markierung auf der Oberseite nicht als Echtheitsnachweis. Beschaffungsteams sollten die gesamte Lieferkette beurteilen. Je nach Risikograd, Bestellmenge, Endanwendung und Beschaffungskanal kann die Wareneingangskontrolle die \u00dcberpr\u00fcfung der Verpackung und der Etiketten, die Kontrolle der Markierungen, elektrische Pr\u00fcfungen, R\u00f6ntgenanalysen oder detailliertere Laboruntersuchungen umfassen.<\/p>\n\n\n\n<p>Auch der Datumscode muss mit Bedacht behandelt werden. Ein \u00e4lterer Datumscode bedeutet nicht automatisch, dass ein Bauteil ungeeignet ist, genauso wenig wie ein aktueller Datumscode die Echtheit belegt. Die Lagerhistorie, der Zustand der Verpackung, der Umgang mit Feuchtigkeit, die R\u00fcckverfolgbarkeit und die herstellerspezifischen Anforderungen des Kunden sollten gemeinsam ber\u00fccksichtigt werden.<\/p>\n\n\n\n<p>Die Dokumentation zur Einhaltung der Vorschriften muss zudem den Anforderungen des Zielmarktes und des Endprodukts entsprechen. Bei Ger\u00e4ten, die in die EU verkauft werden, ben\u00f6tigen K\u00e4ufer m\u00f6glicherweise wesentliche Informationen in Bezug auf die <a href=\"https:\/\/environment.ec.europa.eu\/topics\/waste-and-recycling\/rohs-directive_en\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">EU-RoHS-Beschr\u00e4nkungen f\u00fcr gef\u00e4hrliche Stoffe<\/a>. Die Europ\u00e4ische Kommission erkl\u00e4rt, dass die RoHS-Richtlinie die Verwendung von zehn gef\u00e4hrlichen Stoffen in Elektro- und Elektronikger\u00e4ten einschr\u00e4nkt.<\/p>\n\n\n\n<p>REACH ist ein eigenst\u00e4ndiger Rechtsrahmen. Wenn Ihr Kunde oder Ihr Compliance-Team Fragen zu besonders besorgniserregenden Stoffen stellt, dann <a href=\"https:\/\/chem.echa.europa.eu\/obligation-lists\/candidateList\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ECHA-Kandidatenliste<\/a> ist der ma\u00dfgebliche amtliche Bezugspunkt.<\/p>\n\n\n\n<p>Eine Materialdeklaration f\u00fcr Bauteile kann die nachgelagerten Konformit\u00e4tspr\u00fcfungen unterst\u00fctzen, sollte jedoch nicht als Nachweis daf\u00fcr angesehen werden, dass das gesamte Endprodukt automatisch alle geltenden Vorschriften erf\u00fcllt. Die Konformit\u00e4t auf Produktebene h\u00e4ngt weiterhin von der vollst\u00e4ndigen St\u00fcckliste, dem Herstellungsprozess, dem Markt und dem geltenden rechtlichen Geltungsbereich ab.<\/p>\n\n\n\n<p>F\u00fcr ST-Teile k\u00f6nnen Sie sich auch unsere <a href=\"https:\/\/duolinkelectronics.com\/de\/product-category\/hersteller\/stmicroelectronics\/?utm_source=chatgpt.com\">Auswahl von Bauteilen von STMicroelectronics<\/a> bei der Pr\u00fcfung entsprechender Mikrocontroller und elektronischer Bauteile. Der entscheidende Punkt bleibt derselbe: Vergleichen Sie die genaue MPN mit den technischen Anforderungen, bevor Sie eine Beschaffungsalternative akzeptieren.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Fazit<\/h2>\n\n\n\n<p>Der STM32F103C8T6 ist nach wie vor ein praktischer 32-Bit-Mikrocontroller f\u00fcr Steuerungssysteme, Sensoren, Motorsteuerungsanwendungen, Robotik, eingebettete Kommunikation und viele allgemeine MCU-Projekte. Sein Cortex-M3-Kern, eine Taktrate von 72 MHz, 64 KB Flash-Speicher, 20 KB SRAM, 37 GPIOs sowie ADCs, Timer und Schnittstellen wie USB, CAN, SPI, I\u00b2C und USART bieten Ingenieuren einen n\u00fctzlichen Funktionsumfang in einem kompakten LQFP-48-Geh\u00e4use.<\/p>\n\n\n\n<p>Die Handhabung des Bauteils wird einfacher, sobald man aufh\u00f6rt, jede Funktion einzeln zu betrachten. \u00dcberpr\u00fcfen Sie die Pin-Multiplexierung vor dem Leiterplatten-Routing. Achten Sie auf die \u00dcberschneidung zwischen PA11\/PA12 (USB) und CAN. Beachten Sie die offizielle Spezifikation f\u00fcr den 64-KB-Flash-Speicher. Pr\u00fcfen Sie, ob die 20 KB SRAM gen\u00fcgend Spielraum f\u00fcr zuk\u00fcnftige Firmware-Updates bieten. Wenn Sie vom Prototyp zur Serienbestellung \u00fcbergehen, \u00fcberpr\u00fcfen Sie die vollst\u00e4ndige Artikelnummer STM32F103C8T6, anstatt anhand einer verk\u00fcrzten Beschreibung zu bestellen.<\/p>\n\n\n\n<p>Falls Sie ebenfalls elektronische Bauteile beschaffen, <strong><a href=\"https:\/\/duolinkelectronics.com\/de\">Duolink Electronics<\/a><\/strong> ist ein unabh\u00e4ngiger Anbieter von elektronischen Bauteilen, der integrierte Schaltkreise, Halbleiter, passive Bauelemente, Steckverbinder und andere elektronische Bauteile liefert. Wir unterst\u00fctzen Sie bei der Beschaffung von St\u00fccklisten, der \u00dcberpr\u00fcfung von Teilenummern, Bestandsanfragen und der Beschaffung schwer zu findender Bauteile. Wenn Sie Bedarf an einem STM32F103C8T6 oder einem anderen elektronischen Bauteil aus Ihrer St\u00fcckliste haben, k\u00f6nnen Sie Ihre Anforderungen \u00fcber unsere Website hinterlassen und unser Team f\u00fcr Unterst\u00fctzung bei der Beschaffung kontaktieren.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">H\u00e4ufig gestellte Fragen<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Ist der STM32F103C8T6 ein Flash-MCU mit 64 KB oder 128 KB?<\/h3>\n\n\n\n<p>Die offizielle Spezifikation f\u00fcr den STM32F103C8T6 lautet <strong>64 KB Flash<\/strong>. In der Bestellnummer von ST steht \u201c8\u201d f\u00fcr 64 KB. Der STM32F103CBT6 verwendet \u201cB\u201d und bietet 128 KB. Verlassen Sie sich bei Serienentw\u00fcrfen nicht auf undokumentierten zus\u00e4tzlichen Speicher.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Kann ich den STM32F103C8T6 durch den STM32F103CBT6 ersetzen?<\/h3>\n\n\n\n<p>Der CBT6 ist die am besten geeignete Alternative, wenn Sie 128 KB Flash-Speicher ben\u00f6tigen und dabei innerhalb der 48-Pin-LQFP-STM32F103C-Familie bleiben m\u00f6chten. \u00dcberpr\u00fcfen Sie vor der Freigabe des Ersatzes die Firmware-Speichereinstellungen, die Peripheriekonfiguration, die genehmigten St\u00fccklistendaten sowie die aktuelle Herstellerdokumentation.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Welche Pins werden f\u00fcr die SWD-Programmierung verwendet?<\/h3>\n\n\n\n<p>PA13 wird f\u00fcr SWDIO und PA14 f\u00fcr SWCLK verwendet. Wenn diese Signale auf der Leiterplatte zug\u00e4nglich bleiben, werden die Programmierung, das Debugging und die Wiederherstellung der Firmware erheblich vereinfacht.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Kann der STM32F103C8T6 USB und CAN gleichzeitig nutzen?<\/h3>\n\n\n\n<p>Ja, aber die Pin-Belegung spielt eine Rolle. USB nutzt PA11 und PA12, die standardm\u00e4\u00dfig auch als CAN-Empfangs- und -Sende-Pins dienen. CAN kann auf PB8 und PB9 umbelegt werden, sodass beide Schnittstellen genutzt werden k\u00f6nnen, wenn Hardware und Firmware auf diese Konfiguration ausgelegt sind.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Welche Angaben sollte ich bei einer Angebotsanfrage f\u00fcr den STM32F103C8T6 machen?<\/h3>\n\n\n\n<p>Bitte \u00fcbermitteln Sie die vollst\u00e4ndige MPN, die ben\u00f6tigte Menge, die gew\u00fcnschte Verpackungsart, die Lieferbedingungen sowie gegebenenfalls die zul\u00e4ssigen Bedingungen f\u00fcr den Datumscode, falls diese f\u00fcr Ihr Projekt gelten, und alle Anforderungen hinsichtlich R\u00fcckverfolgbarkeit, Pr\u00fcfung, RoHS oder REACH-Dokumentation. Bei einer genehmigten St\u00fcckliste geben Sie bitte an, ob Ersatzprodukte zul\u00e4ssig sind, bevor der Lieferant ein anderes STM32-Bauteil vorschl\u00e4gt.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>The STM32F103C8T6 has been on engineers\u2019 BOMs for years, yet it still creates small but expensive mistakes. The part name looks simple. Once you start checking Flash size, package, alternate pin functions, USB\/CAN sharing, temperature suffixes, and possible replacements, the details matter much more than the headline \u201c72 MHz Cortex-M3 MCU.\u201d From a sourcing point [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3243,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[21,71],"tags":[],"class_list":["post-3236","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog","category-technical-guides-tutorials"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/duolinkelectronics.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3236","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/duolinkelectronics.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/duolinkelectronics.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/duolinkelectronics.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/duolinkelectronics.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3236"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/duolinkelectronics.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3236\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3244,"href":"https:\/\/duolinkelectronics.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3236\/revisions\/3244"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/duolinkelectronics.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3243"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/duolinkelectronics.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3236"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/duolinkelectronics.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3236"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/duolinkelectronics.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3236"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}