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Problem mit XgecuT48 und PIC16F628A
"Hallo zusammen, ich habe einen PIC16F628A aus einem K150-Board ausgebaut und möchte ihn mit dem XGecu T48 programmieren. Der Chip wird erkannt und brennt fehlerfrei (Config Word 0x3F0A, INTOSC, MCLR intern), aber auf dem Breadboard (
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Komparator Aufbau - diskret oder über µC?
Oh, da hat mich microcontoller.net zum PIC16F877 link geführt, ohne A. Hätte nicht erwartet dass gerade da der A Unterschied liegt.
der ADC etwas "besser kann"? Es gibt mehr ADC Pins als AC. Das stimmt offensichtlich auch für den PIC16F887. Mit zwei Komparatoren hat er die Möglichkeiten des PIC16F887 ausgeschöpft. Seine Anforderung >> einfach, leicht wartbar und **erweiterbar** ist damit nicht erfüllbar. > Dessen DAC, mit
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Arduino im Dauerbetrieb (Langzeiterfahrung) - Lebensdauer?
verzinnt ausführen. * Mechanische Belastung, Vibration. Ansonsten: Ich habe hier ein System mit PIC18F67J60 im 24/7 Betrieb, das seit mehr als 20 Jahren störungsfrei läuft. Geht also, wenn man es richtig macht. fchk
gezogen. Der PIC (18F452) EEPROM war für 1E6 Schreibzyklen spezifiziert. Gerhard
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Datenlogger Pendeluhr
Hallo Bernd F. schau mal in Inet nach Tom van Baak. LeapSecond.com. Er hatte mal picPet angeboten. Ein Pic 16F628 der die Daten Seriell mit 19k2 ausgibt.Eventuell ist es für die Pendelabweichung ja genau was du suchst.
Beitrag #8089993: > Hallo Bernd F. > schau mal in Inet nach Tom van Baak. LeapSecond.com. Er hatte mal picPet > angeboten. Ein Pic 16F628 > der die Daten Seriell mit 19k2 ausgibt.Eventuell ist es für die > Pendelabweichung ja genau was > du suchst. Diesen Vorschlag würde ich mal aufgreifen. Bernd
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SkyRC MC3000 Erfahrungen (u.a. mit Firmware 1.25)
genannte Ladegerät nicht, vermute aber, dass dies genauso daneben liegt wie mein Graupner Ultramat 16S. Der Grund bei meinem Graupner, liegt im Messverfahren, dieses ermittelt den Innenwiderstand anhand des Spannungsabfalls bei unterschiedlichen Ladeströmen. Dein YR1030 / YR1035 sowie mein RC3563
nennen darf, keine eigenständige Zug-/Druckmechanik für die Anpressung an den Akku. https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/Se177e8438e1a46b5847eb9db1b7c136dX.jpg https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/Sc4f1bfc8ed554505861394b929048d7a3.jpg Hier drüber die beiden wichtigsten Bilder von
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Problem mit DCF77 Empfänger, Signal passt nicht
0:0:0 Sync: 1 Rx: 1 0-0-2000 Time: 0:0:13 Sync: 0 Rx: 0 Hardware: ATmega328P mit 16MHz und einem 10k PullUp am OUT-Signal Viele Grüsse, Dirk
Ein Österreicher der da auch für einen PIC mal ein DCF77 Programm geschrieben hat verwendete folgende Mechanismen zur Fehlererkennung: * Auswertung der 3 Paritätsbits * Check Minute_alt zu Minute_neu * Sommerzeit Winterzeit können nicht beide
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ChatGPT analysiert uc.net
Diskussionsmaschine Cyblord gehört zweifellos zu den auffälligsten Powerusern. Bereits 2020 wurden für ihn 16.359 Beiträge genannt – und das nach rund zehn Jahren Mitgliedschaft. Das entspricht im damaligen Zeitraum etwa 4,3 Beiträgen pro Tag. Und er ist nicht verschwunden: Noch 2025 finden sich aktuelle
neue technische Themen, und einzelne Diskussionen haben sehr viele Antworten – etwa ein aktueller PIC-Thread mit 162 Antworten oder ein ESP8266-Thread mit 220 Antworten. Noch wichtiger finde ich aber etwas anderes: Die Betreiber investieren weiterhin in die Plattform. Anfang August 2026 wurde
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Messtechnik, Drohnen und neue Mikrocontroller
CSAC-SA65 – „nuklearer“ Zeitgeber für die Satelliten-Elektronik. Microchip – mit Sicherheit für die PIC-Serie bekannt – hat auch verschiedenste „Nebengeschäfte“, unter anderem im Weltraum-Bereich. Dort steht nun mit dem CSAC-SA65 ein neues Zeitgeber-Element ante portas, das sich wie in der Abbildung gezeigt
BG2B is designed to be Silicon Labs’ lowest-power Bluetooth LE SoC to date. With ~1.1 µA EM2 current (16 kB RAM retained), lower MCU active current, and very low Bluetooth LE transmit and receive currents, BG2B helps developers extend battery life while building more capable Bluetooth LE products. [/c]
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STM32
PDIP) Spannungsbereich normal 2 ... 3,3 V (manche ab 1,65 V) Temperaturbereich bis 125 °C Flash-ROM: 16 KB ... 4 MB SRAM: 4 KB ... 4,2 MB EEPROM 512 B ... 16 KB (nur STM32L0 und STM32L1) SDRAM-Controller (z.B. bei den STM32F42xxx und STM32F43xxx bis 512 MByte externer SDRAM addressierbar) 512 one-time
& 0x00ff)" um einen Speicherzugriff verkürzen zu "GPIOC->BSRR = (Eingabe & 0x00ff) | ((0x00ff) << 16)" GCC. Um den GCC direkt zu verwenden (zB. mit selbstgebautem makefile), falls man das nicht von einer Entwicklungsumgebung machen lässt, siehe zunächst ARM GCC. STM32-spezifisches ist: Wird die STM32