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LPC Registerzugriff Fehler in LPC176x.h
: Zugriff über LPC17xx.h/CMSIS-Library: [c]LPC_PINCON_TypeDef LPC_PINCON; // Set P1_24, P1_25, P1_28, P1_29 to 00 - GPIO LPC_PINCON->PINSEL3 &= (~0x0F0F0000); // Set GPIO - P1_24, P1_25, P1_28, P1_29 - to be outputs LPC_GPIO1->FIODIR |= ((1 << 24) | (1 << 25) | (1 << 28)| (1 << 29)) } [/C] Beispiel Keil: Zugriff erfolgt über Strukturen, die in diversen Dateinen abgelegt sind, z.B. lpc17xx_pinsel.h,lpc17xx_gpio
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µC von 0 auf lernen. ASM oder C?
. Das hier ist die sch"onste Anleitung die ich kenne: http://pygmy.utoh.org/riscy/cortex/led-lpc17xx.html
Die LPCXpresso-Karten, ich habe mit der LPCXpresso1769 begonnen, eine Karte mit dem ARM Cortex M3 LPC1769, ist zweigeteilt. Die eine Seite ist das JTAG-I/F über welche die IDE auf die andere Seite zugreifen kann, welche eine eigenständige LPC1769 µC Karte ist, so klein von seinen Abmessungen und so
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LPC1768 vom ISP Modus die nue Firmware starten
Modus versetzt alle IRQs werden ausgeschaltet. Danach kann ich mit Flash Magic den lpc Programmieren. Bis dahin geht alles ohne Probleme. Nun nutze ich den Befehl von Flash Magic Go... dieser lässt den LPC an die Adresse 0x00000000 springen. nach meinem Verständnis müsste der LPC jetzt
alex schrieb im Beitrag #3518496: > Kennt ihr einen guten Open Source-LPC-Programmer? Mit wärmsten Empfehlungen ... http://sourceforge.net/projects/lpc21isp/ (Nicht von dem Namen vewirren lassen, ist auch für LPC17xx gut.)
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Cortex_Anfänger
FIOCLR ist ein Write-Only Register, das kann also nicht gehen: LPC_GPIO0->FIOCLR |= (1<<17); So sollte es funtkionieren: LPC_GPIO0->FIOCLR = (1<<17);
die LED aus. warum? LPC_GPIO0->FIOSET |= (1<<17); // Enter an infinite loop, just incrementing a counter while(1) { LPC_GPIO0->FIOSET |= (1<<17); for(i=0; i<10000000; i++); LPC_GPIO0->
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I2C Kommunitkation funktioniert nicht
ARM-GCC Compiler.. Die Bibliotheken habe ich von keil. Vielen Dank!! main.c: [c]/* #include "lpc17xx_timer.h" #include "lpc17xx_clkpwr.h" #include "lc798x.h" #include "lpc17xx.h" #include "i2c.h" //Definition der DS1621 Befehle bzw. Register #define START_CONVERT_TEMP 0xEE #define
uint32_t I2CWriteLength[I2C_PORT_NUM]; #endif /* end __I2C_H */ [/c] i2c.c [c] #include "lpc17xx.h" #include "lpc_types.h" #include "i2c.h" volatile uint32_t I2CMasterState[I2C_PORT_NUM] = {I2C_IDLE,I2C_IDLE,I2C_IDLE}; volatile uint32_t timeout[I2C_PORT_NUM] = {0, 0, 0}; volatile uint8
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LPC800 existiert (fast) nicht in diesem Forum
viel' Peripherie an, w"ahrend bei dem Stromsparern fast alles aus ist. Das macht ein Blinky auf einem LPC17 einfacher als auch dem 'Einsteiger-' LPC800 / LPC1100. > sicherlich die "Tutorien", die ihr hier verlinkt. Ich kann davon nichts > lernen, ich will den GRUNDAUFBAU kennen lernen, nicht eine LED
oftmals glauben, dass sie DAS PROGRAMM AN SICH ausmachen w"urden... (neben der Auswahl eines Bausteins LPC8xx in einem Projektsetting). Tsss. Ziemlich gut finde ich dieses hier (obwohl LPC17). Da ist sehr viel erkl"art: http://pygmy.utoh.org/riscy/cortex/led-lpc17xx.html (Falk): > Du hast noch
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[V] 2x Meanwell Netzgeräte 700mA (9-48V)
Hallo, habe hier zwei Meanwell Netzgerät die nicht mehr gebraucht werden. Mean Well LPC-35-700 - 700mA (9-48V) Laufen 1A, in sehr gutem Zustand. Preis: je 17,- Euro inkl. Versand oder für beide 30,- Euro inkl. Versand MfG Dominik
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schöner Code ?
[pre] import Data.Bits ------- pure part ------- -- definition of parameters ddrB = 0x17 portB = 0x18 uartPort = portB uartDdr = ddrB uartBaud = 9600 uartBit = 2 -- extract bits from byte and add start bit and stop bit -- example: byte2Bits 0x23 -> [0,1,1,0,0,0,1,0,0,1]
nat"urlich finde ich Perl-Code generell unsch"on, unleserlich, selbst wenn er von mir ist. Und 'c-lpc8' (die vielleicht sch"onste uC-Bibliothek der Welt...:))) habe ich noch nicht ver"offentlicht - braucht also niemand zu suchen.
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Midi Platine bauen
vorbei: ucapps.de das brauchst du: http://ucapps.de/mbhp_din.html http://ucapps.de/mbhp_core_lpc17.html Gruß Jonas
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[V] ThinClient, Betty, Diverse Entwicklungskits (AVR, ARM,.)
Scartkabel, aber mit RS232 und MPD software 8 € 4. 2 St. STM8S-Discovery 5 € 5. 1 St. NXP - LPC-Stick 10 € 6. 1 St. Pollin AVR-Board mit MEGA16 10 € 7. 1 St. Ethernut 2.1 Rev B 50 € 8. 2 St. Ethernut 1.3 Rev G nur platine Speicher und Controller dabei aber nicht aufgelötet 10
Aktualisierung: Positionen: 1, 6, 11, 12, 16 Verkauft Positionen 2 u. 3 für zusammen 30€ Positionen 17 u. 18 für zusammen je 50€
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PICKit 2 oder 3?
Debug Express mit Board 18F45K20+Kabeln' für 79,80 Euro 3. 'PICKit 3 ICSP Adapter RJ11-ICSP' für 17,10 Euro. Ich nehme an, ich bräuchte entweder 1+3 oder 2 alleine, wenn ich mir das ICSP Kabel nicht selber zusammencrimpe. Sehe auch gerade, das das Debug Express bei Microchip direkt soviel kostet
* Keinerlei Datenblätter, geschweige denn Unterlagen über den Programmer. Die PDFs beschreiben ein LPC Board, was ich gar nicht habe und haben eine Assembler Syntax, die mein Board nicht versteht. * Auf dem Board ist ein Prozessor verbaut, der vom alten MPLAB gar nicht unterstützt wird. Nicht das ich
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Mikrocontroller + PC Kommunikation
zum USB algemein und zu virtuellen COM-Ports im speziellen durch. Falls du dir dann mal nen NUC120, LPC2478, LPC1343, LPC17xx, STM32F103 ausgesucht hast, poste das mal so, daß ich's finde. Für die genannten µC hab ich nämlich passende Quellen, von denen ich was posten könnte. W.S.
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werbserver uip easyweb datenaustausch ethernet arm
Begründung darin, möglichst schlanken code für kleine MCs zu generieren. Ich arbeite zur Zeit mit einem LPC1768 und einem Atmega1284. Beide haben ausreichend Resourcen, dafür braucht man keine Protothreads. Es muss auch einfacher gehen. Das LPC-DK2-Board hat neben Ethernet auch einen SD-Steckplatz. Einen
Begründung darin, möglichst schlanken code für kleine MCs zu generieren. > Ich arbeite zur Zeit mit einem LPC1768 und einem Atmega1284. Beide haben > ausreichend Resourcen, dafür braucht man keine Protothreads. Es muss > auch einfacher gehen. > > Das LPC-DK2-Board hat neben Ethernet auch einen SD-Steckplatz
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Adapter LPT --> externes Diskettenlaufwerk
drin ist (meist von SMSC oder Winbond oder so). Dann suche dafür das Datenblatt. Bei einem SMSC LPC47N252 (der Chip ist sehr viel neuer als Dein Rechner, aber das Datenblatt hatte ich halt vorrätig) ist die Doppelbelegung so: LPT FDC nSTROBE nDS0 D0 nINDEX D1 nTRACK0 D2
13 RES 20 GND 14 STEP 17 STEP 15 GND 21 GND 16 WDATE 12 WDATA 17 GND 22 GND
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STM32F4 USB High Speed VCP mit USB3320 PHY
Debugging. Ich hab solche äußerlich vereinheitlichten Treiber für den STM32F103, Nuvoton NUC120, LPC2478, LPC1343, LPC17xx geschrieben und die .h Datei enthält zum Herausschneiden die .inf für den ganzen Kram - egal, welcher µC dahinter steckt. W.S.
Interrupts. > Ich hab solche äußerlich vereinheitlichten Treiber für den STM32F103, > Nuvoton NUC120, LPC2478, LPC1343, LPC17xx geschrieben und die .h Datei > enthält zum Herausschneiden die .inf für den ganzen Kram - egal, welcher > µC dahinter steckt. So ein Herstellerübergreifender Stack ist natürlich
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Mit was in die Mikrokontrollerwelt einsteigen?
www.conelek.com/Elektronik-Werkstatt/Loeten/Zubehoer-122/Abbiegevorrichtung-fuer-Rastergroessen-7-5mm---17-5mm-ABV.html
zumindest) auch witzige und interessante Diskussion entwickelt. Ich kannte z.B. den oben erwähnten LPC800 noch garnicht und nebenbei gabs auch mal einen kleinen Ausflug zum Thema "Hardwaredebugger: Sinn & Anwendung" > Das Thema ist tot!? Toll, jetzt pinkeln wir nocheinmal auf das Grab!? Für einen
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Wieso vor allem AVR µCs bei Bastlern?
ließ sich aber nur in einem speziellen Programmiergerät > programmieren. Die Philips/NXP 8051 LPC hatten immer schon einen seriellen Bootloader und konnten per RS232 programmiert werden. Bei den ARM LPC ist das noch genau so, inzwischen aber per USB/seriell. SE schrieb im Beitrag #3452719: >
kleinst: PIC10 / PIC12 kein: PIC16 / PIC18 mittel: PIC24 / AVR / 8051 groß: MIPS (PIC32) / ARM (LPC2xxx) / Cortex-Mx (STM32, LPC17xx...) (beliebiger Hersteller) Und wenn man schon einen AVR kennt, dann wird man für die kleinst-Anwendungen keinen PIC nehmen sondern bei dem viel zu großen AVR bleiben
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Touchscreen an ADC Schaltung
. Ich habe ein 4-wire resistive Touchscreen auf einem TFT "CFAF320240F-035T (320x240)" und ein "LPC2138" Microcontroller-Board. Eine 12V 300mA DC Stromquelle versorgt das Board, das auf 3.3V reguliert wird, und die LED-Hintergrundbeleuchtung, die ich mit Transistor und Widerständen mit einem Ausgang
das gleiche geschrieben, wenn auch etwas kryptisch :-) Für AVR habe ich hier was, aber für den LPC leider nicht. Das ganze laäuft bei mir ohne jegliche extra Hardware, ich habe lediglich 10k Pulldown an allen 4 Anschlüssen und gehe direkt auf 4 ADC Pins.
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STM32F4 und LTC6803-4, Probleme mit dem SPI und der Antwort des LTC
Ich habe mir mal deine Signale angesehen. Was sich zu meiner Implementierung auf einem LPC1114 unterscheidet ist die SPI Betriebsart. Die Register beim LPC sind z.B. CPOL Clock Out Polarity. This bit is only used in SPI mode. 0 0 SPI controller maintains the bus clock low between frames
Bei mir sind auch beide Bits auf 1 so wie es der LTC laut Datenblatt will. Hier steht auf Seite 17: > The LTC6803 SPI compatible interface is configured to operate in a > system using CPHA = 1 and CPOL = 1. Consequently, data on SDI must be > stable during the rising edge of SCKI. Habe trotzdem
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SDRAM Timing mit Cortex-M3
= 1; EMCControl = 0; // map all pins with LPC_IOCON LPC_IOCON->P3_0 = 0xb1; ... LPC_IOCON->P3_15 = 0xb1; LPC_IOCON->P4_0 = 0xb1; ... LPC_IOCON->P4_14 = 0xb1; // control pins LPC_IOCON->P4_24 = 0xb1; // OEN LPC_IOCON->P4_25 = 0xb1; // WEN
0x1480; LPC_IOCON->P2_16 = 0xb1; // CASN LPC_IOCON->P2_17 = 0xb1; // RASN LPC_IOCON->P2_18 = 0xb1; // CLK[0] LPC_IOCON->P2_28 = 0xb1; // DQM[0] LPC_IOCON->P2_29 = 0xb1; // DQM[1] LPC_EMC->DynamicRasCas0 =
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Sniffer für HD44780 Display
Also Pollschleife (worst case mit 8Bit-Ansteuerung des LCD): poll: in R16,CTRLIN ; 1 in R17,DATAIN ; 1 rjmp poll ; 2 Diese Schleife sorgt dafür, daß _zu jeder Zeit_ in R16 und R17 der Status aller Signale liegt und diese Informationen maximal 4 Takte (200ns) alt sind. OK, das entspricht
Pollschleife (worst case mit 8Bit-Ansteuerung des LCD): > > poll: > in R16,CTRLIN ; 1 > in R17,DATAIN ; 1 > rjmp poll ; 2 > > Diese Schleife sorgt dafür, daß zu jeder Zeit in R16 und R17 der > Status aller Signale liegt und diese Informationen maximal 4 Takte > (200ns) alt sind. OK,
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ARM cortex m3 BLDC-Motor Hall Sensoren via QEI auswerten
nicht brauche. Nur weiß ich nicht genau, wie ich es schaffe bzw. was ich alles löschen kann um nur die lpc17xx_qei.c im main.c laufen zu lassen. Hat jemand einen Rat oder womöglich einen Lösungsansatz? Ich bedanke mich im voraus!
statt uVision die Konkurrenz also IAR Embedded Workbench. Da ist ein lauffähiges Projekt dabei: LPC1700CMSIS\Examples\QEI Gibt es bei uVision eventuell auch, aber wenn nicht, einfach umsteigen.
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STM32F4 Taster
Mit SysTick_Config(SystemCoreClock/100); wird diese Funktion alle 100µs aufgerufen. Hab hier ein LPC17xx Projekt, bei dem ist in diesem Handler eine Endlosschleife. Dein Problem ist, das du den Handler nicht implementiert hast, und du dadurch nach 100µs in einer Endlosschleife hängst. Dein Code wird
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STM32 umsteigen oder weiter AVR
Vielleicht wäre es einfacher zunächst mal einen kleinen ARM auf dem Steckbrett anzusehen z.B. LPC810 DIP-8. Hat den Vorteil dass man alles noch ohne Bibliotheken machen kann und auch durchblickt. http://learn.adafruit.com/getting-started-with-the-lpc810/ Dann klappt der Einstieg in den M4
umgerüstet. Die hatte einen RS232 Ausgang. Rumliegen hatte ich noch ein paar ATTINY45, ATMEGA8L und LPC1114GN28 (28polig DIP). Da ich beim Tiny keine Bock auf Software-UART hatte und der Mega8 kein Debugwire hat, habe ich den LPC verbaut obwohl ich nur 1 Eingang und 2 Ausgänge brauchte. Platz war genügend
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CANopen und LPC1768
Gebiet täuschen. Für mich wäre es interessant, ob schon einmal jemand einen dieser Stacks auf einen LPC17xx oder vergleichbar portiert hat? Irgend eine Art Tutorial oder Beispielcode wäre hilfreich. Aktuell fällt es mir irgendwie schwer, zu verstehen, was wie konfiguriert werden muss, damit das ganze
gleich den LPC11C24 per UART dran anschliessen. Demo-Code findet sich z.B. hier: https://www.olimex.com/Products/ARM/NXP/LPC-P11C24 -> LPC-P11C24 CAN communication example
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analoge Orgel reparieren
kürzer oder länger zu machen geht bei Audio nicht. Das wäre hörbar. Selbst mit kleinen Cortexen wie LPC11xx oder LPC8xx wären wenigstens 2 nötig für 6 Ausgänge. Hier müsste man wirklich nur die Timer initialisieren und frei laufen lassen. Da ist kein Interrupt nötig. Das was die Jungs bei dem MK50240
kleinen LPCs, STMs, AVRs können mit 2Mhz als Input für die PLL nicht umgehen. Bliebe sowas wie der LPC17xx. Am Ende wird das wohl auf einen FPGA hinauslaufen. Die CPLDs haben keine PLL. Ist jedenfalls ein interessantes Thema. Und lustig irgendwie auch wenn man sieht mit welchen Aufwand heute diese alten
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Mikrocontroller empfehlung
Für 32 Bit: STM32Fxxx (ST bietet über 250 Variationen!) LPC17xx Siehe Artikel [[STM32]]
Er will die eierlegende Wollmilchsau entwickeln. Daher empfehle ich den STM32F4xx oder LPC17xx. Mit einem AVR ist es ziemlich schwer eine Wollmilchsau her zusstellen.
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Linux wlan problem
Family USB Enhanced Host Controller #1 +-1f.0 Intel Corporation 7 Series Chipset Family LPC Controller +-1f.2 Intel Corporation 7 Series Chipset Family 6-port SATA Controller [AHCI mode] \-1f.3 Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family SMBus Controller
IO-APIC-fasteoi acpi 12: IO-APIC-edge i8042 16: IO-APIC-fasteoi uhci_hcd:usb5 17: IO-APIC-fasteoi ath9k 18: IO-APIC-fasteoi uhci_hcd:usb4 19: IO-APIC-fasteoi uhci_hcd:usb2 23: IO-APIC-fasteoi uhci_hcd:usb1, ehci_hcd:usb3 43: PCI-MSI-edge ahci 44:
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Interesse am SDK-ONE
bauen: Wie wäre es mit winzigen, handlichen ARM Boards wie zB mit den diversen STM32F0-STM32F4 oder LPC's, wo quasi nur * µC * Versorgung (Kondensatoren) * JTAG-Stecker * Stifte/Buchsen-Leisten drauf sind, zB zum Aufstecken auf Breadboards / Lochraster. Das dann noch in Varianten mit zB
Ist SDA/SCL für I2C herausgeführt? NB: ebay bietet "SainSmart Entwicklungsbrett Mega 2560" für 17 EUR. Viele Grüße Helmut
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ARM Cortex M3 (LPC1768) und UART Setup
// Defaultclock 4 MHz, fixed CCLK/8 ~ 0.5 MHz LPC_SC->PCLSEL1 |= ( 1 << 17) (1 << 16) // Clock nun bei 2 MHz? LPC_SC->PCLK_peripheral |= (1 << 2) [/c] 3. Baud rate: In register U0/2/3LCR (Table 279), set bit DLAB =1. This enables access to registers
divider register */ LPC_UART->FDR = (10 /* mulval */ << 4) | 1 /* divaddval */; LPC_UART->IER = 0; /* no interrupts */ LPC_UART->FCR = 1; /* FIFO enable */ LPC_UART->MCR = 0; LPC_UART->TER = 1<<7;
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ARM7 Entscheidungshilfe Atmel vs. NXP
nicht mehr ausgebügelt werden. Derzeit scheinen die Jungs auch keine Lust mehr zu haben, sich um die LPC17xx und LPC13xx zu kümmern. Naja, höher, schneller und mehr Bässe! Innovation hat eben auch ihre Schattenseite. Aber zum Kennenlernen der Liga und der Tools und der diversen Peripherien geht ein
nicht? Zumindest sehe ich das für Umsteiger von 8 Bit so. Kleines Beispiel: der SDIO-Core vom LPC2478 und vom STM32F103 sind fast gleich, so daß man den gleichen Treibercode benützen kann. Ein Gegenbeispiel gibt's auch: der USB-Core vom LPC17xx und der vom LPC13xx unterscheiden sich derart, daß
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WS2812B mit 3.3V ansteuern
HildeK schrieb im Beitrag #6909163: > LCT1G17 Sorry, mit dem Typo finde ich natürlich nichts ... den LVC1G17 gibt es schon häufiger - sogar bei Reichelt.
HildeK schrieb im Beitrag #6909163: > und den 1G17 gibt es gerade mal bei Mouser mit 20€ Versandkosten Reichelt hat den 74LVC1G17 für 17 Cent im Programm. Bei Aliexpress bekommt du 20 Stück für 3 Euro incl. Versandkosten. Einzelne Schmitt Trigger
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Reflow Ofen T-962 - Erfahrungsbericht
ner clamping-Diode während des Lötens messen. Ansonsten hab ich mir Hw+Sw noch näher angeguckt. LPC2134 ist drauf (11.0592MHz crystal) mit folgender Anschlussbelegung: [code] CPU: LPC2134 Vref: 3.3V Display: WYM12864D2 (128x64) D0..7: P1.16 .. P1.23 EN: P0.18 R/W: P0.19 RS: P0.22
| 4 | 3 | 2 | 1 P0.14 | RST | TXD0 | RXD0 | GND [/code] RX/TX jeweils aus Sicht des LPC. Wenn man P0.14 auf GND zieht und dann kurz RST auf low pulst kommt man in den Bootloader. *Achtung dabei* Die Ausgänge für Lampe+Lüfter haben keine pulldowns, die floaten dann, der HC04D sieht high
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Neues Entwicklungsboard von STM [32F429IDISCOVERY]
am 21.11.2013 in Hamburg ( Flughafen ) ist ein workshop dazu ( 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr ). Ich bin dabei.
Webseite 12 verfügbar also ich sehe da eine Stückzahl von 732 unter der Artikel Nr. 2355377 (08.10 17Uhr45)
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I2C Sensor auslesen mit LPC1769
Pullups habe ich angelötet mit 1,8k. Hier mein Code: Main.c: [c]#ifdef __USE_CMSIS #include "LPC17xx.h" #endif //include files: #include "i2c.h" //definitions and declarations: #define PORT_USED 0 extern volatile uint8_t I2CMasterBuffer[I2C_PORT_NUM][BUFSIZE]; extern volatile uint8
volatile uint32_t I2CWriteLength[I2C_PORT_NUM]; #endif /* end __I2C_H */ [/c] I2C.c: [c] #include "lpc17xx.h" #include "lpc_types.h" #include "i2c.h" volatile uint32_t I2CMasterState[I2C_PORT_NUM] = {I2C_IDLE,I2C_IDLE,I2C_IDLE}; volatile uint32_t timeout[I2C_PORT_NUM] = {0, 0, 0}; volatile uint8
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Logfile extern abspeichern
Fehlermeldungen, Warnungen etc. in einem externen Logfile abspeichern. Als Prozessor verwende ich den LPC1758 und extern hab ich zurzeit nur ein Eeprom angeschlossen. Ein LPC17xx verbraucht ja auch eine entsprechende Menge an Strom, so dass wahrscheinlich das Problem vom Eeprom ist, dass dieses nur
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PLC powerline Heizungssteuerung Hochhaus
ist ab17:00 UHr aus? Generell bis 19:00 durchheizen ist echt teuer. Um17:00 abstellen geht nicht, da vlt. jemand länger arbeiten möchte. also Regelung über Einzelanforderung.
Danke der Nachfrage. Das Board ist da. Leider ist es mir bislang nicht gelungen, den Webserver des LPC-Boards zu aktivieren. Mit einem Atmega1284-Board /enc28j60 ist mir der Datenaustausch per UDP gelungen. Vielleicht nehm ich mir über Weihnachten das LPC-Board noch mal vor. Sobald der Bus wirklich einsatfähig
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Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter
so wir (steinerhippo und ich) haben den SWD von einem STM32F4Disocervy mit einem NXP LPC1343 verbunden und das Target wird von Keil erkannt. Verbundene Pins für eine erfolgreiche Kommunikation: LPC1343 SWD STM32F4Discovery SWDIO/TMS SWDIO SWDCLK/TCK SWDCLK nRESET
Beitrag #3408170: >> Dann geht natürlich der Streit los: AVR? MSP430? ARM? > > Natürlich ARM :) LPC812 im SOIC20 Gehäuse - hat den gleichen Footprint. Wenn ich das richtig sehe, dann wird ein ADC benötigt und der LPC812 hat keinen.
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einfacher 20m-CW-Sender mit AD9850 und MOSFET
ich bloß nicht), von dort in ein CPLD (32er Coolrunner) als Gate und Vorteiler, von dort in einen LPC1343. Anzeige schön leuchtend per LED. Nen Vorversuch mit Grafik-LCD hab ich auch noch rumfliegen, sieht aber nicht so schön aus. Als Eingänge 3 Stück: 1M/20pF für nen Oszi-Tastteiler bis ca. 100 MHz
300932049430. Bei Letzterem sind viele weitere Quarze für den CW-Bereich der Bänder ... 40m, 30m, 20m, 17m usw. erhältlich. Gruß, Bernd PS Das hat sich wohl überschnitten.
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Mit LPC Ausgangssignal auf 0 bis 10V
Hallo, bin gerade dabei bei einem LPC einen Regler anzusteueren, der als Eingang ein Signal zwischen 0 und 10V benötigt. Ausgang beim LPC ist ja nur 3,3V. Ich wollte das DAC Ausgangssignal nun einfach mit einem OP verstärken und dann
Problemen investieren, die andere gar nie haben... > Preis spielt eigentlich keine Rolle. Genau! LPC17xx sind echt toll, ich arbeite mit LPC17 seit 2011, davor mit dem LPC21. (Und davor 8-Bitter, nur zur Info). Melissa, schau mal hier rein: www.windscooting.com/softy/software.html . mxli ist mein cooler
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Aufbau von HAL
wenden. Ich habe in UNI eine Aufgabe bekommen und zwar eine HAL (Hardware Abstraction Layer) für LPC17xx und STM32F1xx zu schreiben. Zur Verfügung stehende Zeit: ca. 4 Wochen. Es muss also eine Schicht geschrieben werden mit einem für Application zur Verfügung stehenden Befehlssatz (API). API ist
mag dann deine Aufgabe sein, aber das *was* ist genau festzulegen vom "Kunden". Die Anforderung: LPC17xx und STM32FLxx ist Mist weil man nicht weiß was zukünftig noch für Modelle die mit diesen Zeichen beginnen herauskommen. Was man machen kann: Alle aktuellen Prozessoren die unter diese Bezeichnung
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WS2812 Ansteuerung per Bitbanging für AVR und ARM von 4 Mhz-60 Mhz
Diskussion zur ARM-Version. http://www.lpcware.com/content/forum/controlling-ws2812-led-strips-lpc810 Auf dem LPC 810 ist es möglich, die CPU durch geschickte Nutzung der Peripherie zu entlasten.
objects die *.lss Files ab. Am besten mal hier nachschauen, ob etwas schief läuft. [c] dc: e6 17 cp r30, r22 de: f7 07 cpc r31, r23 e0: 61 f0 breq .+24 ; 0xfa <loop42+0x14> curbyte=*data++; e2: 81 91 ld r24, Z+ asm volatile(
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Mit welchen ICs arbeitet ihr am liebsten und warum? Gesperrt
Steuerung einer Pumpe am Regenfass. 1IC + 1 fetter MOSFET + Kr"umel - fertig. Mikrocontroller: LPC2106 (weil so viel RAM), LPC1766 (weil so schnell und tolle Peripherie), LPC800 (weil beim Handl"oten so einfach). "Uberdurchschnittlich oft is auf meinen Schaltungen der LM5008/9 zu finden. ist zwar
anders, als der 8048, wie schon oben beschrieben. Der Befehlssatz wurde von Siemens auch modifiziert, 17 alte Befehle weg, 5 neuere leistungsfähige. Bestehenden 8048-Code konnte man deswegen auch nicht einfach so übernehmen. Ich glaube, Siemens verwendete die Dinger in einem ganz eigenen Ding in ihren eigenen
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LPC11xx I2C Probleme
wiederholen dann geht der LPC in die Interruptroutine rein. Der physikalische Aufbau ist so: Ein Arduino als Master und der LPC11xx als Slave. Am LPC11xx ist noch ein UART->USB Wandler um über UART zu Debuggen. Ich benutze
Schon mal in die CodeBase reingesehen: i2c.c http://www.microbuilder.eu/Projects/LPC1114ReferenceDesign/LPC1114CodeBase.aspx