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ARM welche Entwicklungsumgebung, welches JTAG Interface ?
Abhängigkeiten funktionieren. Gruß, Dominic P.S.: Der OpenOCD unterstützt in R188 auch ETM+ETB des LPC3180 ;)
Der OpenOCD unterstützt in R188 auch ETM+ETB des LPC3180 ;) Keine Ahnung was ETM und ETB ist. Klingt zu mindest interessant.
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LPC3180 MLC NAND Flash Controller
vielleicht hat ja sogar Robert Teufel etwas dazu zu sagen. Ich arbeite zur Zeit mit einem NXP LPC3180, da dieser einen ETB (Embedded Trace Buffer) besitzt, welcher es erlaubt, Trace Daten via JTAG anstelle der high-speed ETM Schnittstelle abzurufen. Der ARM926EJ-S Core des LPC3180 wird bereits
jedoch zu erwähnen, wo sich dieser Puffer befinden könnte. Der Beispiel Code, der mit dem phyCore-LPC3180 geliefert wurde, definiert MLC_DATA als Adresse 0x200b0000 und MLC_DATAX an Adresse 0x200a80000), allerdings ist keine dieser Addressen im UM aufgeführt. Der Beispiel Code verwendet nur MLC_DATAX
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ARM926EJ-S: MOVE-Processor ansprechen
Bist du dir sicher, dass der LPC3180 ueberhaupt einen MOVE Coprocessor hat? Beim ARM926EJ-S ist Move nur optional, und im LPC3180 UM steht davon nichts. Ein VFP ist vorhanden, aber das ist etwas anderes. Gruesse, Dominic
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Philips ARM9
Es gibt von Philips sogar einen ARM9 LPC3180. Hat jemand Infos ab wann der Chip lieferbar sein wird? Gibt es auch für den LPC3180 auch eine ECOS Portierung? Ein Betriebssystem für so ein Geschoss ist schon empfehlendswert. Dose
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lpc1700 - ARM Cortex M3 von NXP: Endlich!
90nm MCs sind zum Beispiel der SuperH von Renesas (SH72546RFCC, war die erste 90nm Flash MCU), der LPC3180 von NXP, SPC56x (Power-basiert) von ST. Die Technik wird also beherrscht. Interessanterweise wird eine 300er Fab von NXP, Freescale und LPC für den 90er Flash Prozess gemeinsam betrieben...
wurde vor fast 2 Jahren aufgekuendigt, allerdings sind die ersten LPC3180 tatsaechlich noch in dieser 90nm Fab gelaufen. Der SPC56x ist ein Gemeinschaftsprodukt von Freescale und ST und es wuerde mich sehr interessieren ob Du schon mal was von Mustern gehoert hast, nicht
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ARM - Schneller µC mit Floating Point gesucht
Toolchain Releases, deren Qualität zumindest fragwürdig ist. Eine Alternative wäre eventuell der NXP LPC3180 - der verfügt über ARM's VFP (== FPU), die von aktuellen GCC Versionen problemlos unterstüzt wird. Dieser Chip ist zwar nur als BGA erhältlich, von Phytec z.B. gibt es jedoch ein CPU Board, das alle
Code-Protection-Schwierigkeiten) TI TMS320xxxx (Gibt die entweder mit Flash ODER mit FPU :-( ) NXP LPC3180 (Der lt. Aussage des Freds nix kann :-( ) RENESAS SH7201 & 7203 (Kein Datenblatt gefunden. Hat jemand Infos über evtl. vorhandenes Flash oder generelle Informationen?) Ich bedanke mich erst einmal
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Neue Chipgehäuse machen langsam keinen Spaß mehr
Hallo, ansich interessante Microcontroller (LPC3180) kommen in immer ekelhafteren Gehäusen daher: http://www.nxp.com/acrobat_download/packages/SOT824-1.pdf Frecher weise gibt es dann nichtmal eine zweite Gehäusevariante zur Auswahl. Wie komme
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Übersicht über Energieverbrauch verschiedener µController
sehr stark unterschiedlich wenn neuere Technologie verwendet wird. Ein kleines Beispiel ist der LPC3180, der kann im aktiven Mode wirklich Low Power, mir bekannte Messungen kamen auf ca. 7 mW bei theoretischen 15 32-bit MIPS, das muss erst mal einer schlagen. Gleichzeitig ist dieser Baustein aber nicht