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[V] diverse Gegenstände
Hallo! Ich habe nach dem Aufräumen folgenden Artikel abzugeben: 8 x PIC 16F88-I/P 25€ 1 x Eurolite NODE 1 mit 5Meter LED-Strip 25€ 3 x Diverse Messgeräte 25€ 1 x Rexroth Prop.Verstärker 25€ 1 x AEG-EProm 2€ 1 x Mastercard Kartenlese(schreib)gerät
Ivan C. schrieb im Beitrag #7240733: > 3 x Diverse Messgeräte 15:51 habe ich eine PM gesendet
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Viele Kippwaagen, wie zählen?
5V Reedkotakt | | .-1k5-- --- --- --- --' - \ X x x X ^ BAV99W '------ ---
speichern. Das dürfte für die Versuchsdauer gut reichen. https://www.reichelt.de/eeprom-4-kb-512-x-8-i2c-400-khz-2-5--5-5-v-so-8-st-24c04-mn-p45591.html
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Effizient/Einfach viele kapazitive Sensoren auslesen
Analog Digital Converters und Messen über Spannungswandler mit referenz Kondensator. -> habt ihr 16 Channel ADC Empfehlungen die einfach zu programmieren und idealerweise auch einfach selbst anzulöten sind? 3) Verwendung eines kleinen μC (wie Teensy 3.x) mit genügend Analogpins bzw. in Kombination
ich eh > mein eigene Platine bauen muss, ist es dann nicht einfacher, billiger, > kleiner einen 16Chanel ADC zu verwenden, als einen voll ausgestatteten > Mikrokontroller mit 15 Analogen Eingängen. Ich würde einen µC verwenden, bei dem selbst die kapazitiven Sensoren bereits eingebaut sind. Extern
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gibt es neben der Kapazität andere Kriterien am Elko die altern?
Die bis 105°C spezifizierten sind sogar nicht mal teuer - hier z.B. für 0,71 € https://www.reichelt.de/elko-radial-2-200-f-16v-rm5-105-c-10000h-20--fr-a-2-2m-16-p228757.html?&trstct=pos_2&nbc=1
im Beitrag #7248328: > Ist heute angekommen, morgen gibt's Messwerte. Der Delinquent ist ein D12x25 Elko 2,7mF/16V/105°C bei 10kh aus der FR-Serie von Panasonic und damit ja eigentlich schon ein recht brauchbares Bauteil: https://www.reichelt.de/elko-radial-2-700-f-16v-105-c-low-esr-fr-a-2-7m-16
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ESP32 als WebServer für Console Access von Switchen
Ser2net… https://tech.scargill.net/a5-v11-router/
hängen (lassen), um dann den Zugriff aus der Ferne mittels WiFi zu realisieren. D.h. also der CH340x/PL2303x im Switch sollte unterstützt werden.
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CH32V003 - RISC-V für angeblich $0.10
technischen Kriterien ausgewählt hat. Und der war dem C64 technisch auch überlegen.
Fyi, gibt gerade das CH32C003 einsteigerkit für 6€ inkl. shipping: https://www.aliexpress.com/item/1005005802475535.html Programmer und 5 samples sind dabei.
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FPGAs in der Lehre
!) ist nicht so umfangreich, als dass man es nicht nachprogrammieren kann. Tut man das in modernem C, kriegt man dasselbe Tempo mit einen billigen Arduino, PIC oder einem anderen Billig-PCB hin. Dann kann man auch (muss aber nicht) "die alte Hardware" nutzen und hat die Option in 2,5V zu bauen, auf
bei Commodore für den C128, bevorzugte seinen Arbeitsplatz unter den Chipdesignern, obwohl auch als Firmware-Programmierer tätig war. https://youtu.be/-Zpv6u5vCJ4?t=677 https://www.c64-wiki.de/wiki/Bil_Herd
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1-Wire und non-blocking code (state machine)
raus. Das war aber nicht als Empfehlung gemeint. Was dir bestimmt gefallen wird: Der Kernel "AvrX" war in Assembler implementiert. Weniger: mein Programm jedoch in C/C++.
pin = tristate _delay_us(5); *pbuf >>= 1; if (ONWI_in) *pbuf |= 0x80; break; } TCCR0B = 0; // stop T0 return; } onwi.pbuf = pbuf; TCNT0
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MOSFET ohne Widerstand direkt am µC-Ausgangspin schalten?
Hallo, beim PIC16F684 z.B. sind die dynamischen Kennwerte bei einer kapazitiven Belastung mit 50 pF beschrieben. Das wird bei anderen µC nicht viel anders sein. Soviel hält der µC also ohne Wiedersand schon mal aus
Bernd schrieb im Beitrag #7233449: > beim PIC16F684 z.B. sind die dynamischen Kennwerte bei einer kapazitiven > Belastung mit 50 pF beschrieben. Nice. > Das wird bei anderen µC nicht viel anders sein. Beim ATmega48/88/328 ist für einen simplen
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2.8 Inch TFT LCD Touch Screen Display Module 240 x 320
3.3V With PCB adapter for LCD With buck for IC With for SD card socket 8-bit / 16-bit Parallel bus interface(16-bit default, change to 8-bit by yourself) Can be driven by 8051 / AVR / PIC and other low power controllers 2 x 20 Pin 2.54mm double row pin header interface for MCU connecting Resolution: 240 x 320 PCB Size: 8.5 x 5.5cm Screen Size: 6.9 x 4.9cm [/code] Gibt es eine lib, mit der man dieses Display von einem Atmega aus aus dem AVR-Studio "ansteuern" kann und gibt es irgendwo mehr
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PIC-Prozessor programmieren
oben mit dem Preis. Für das was der PIC16F84 kann ist der mittlerweile sehr teuer im Vergleich zu neueren und auch einfachen PIC24 Modellen. Die PIC24 gehen ab ca. 1,40€ bei kleinen Mengen los. Die PIC16F84 kosten mittlerweile 5€. ;) Witzig
Warum schrieb im Beitrag #7232241: > Die PIC16F84 kosten mittlerweile 5€. Oder man hat noch einen Sack voll rumliegen.
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Einstieg in den Z80
unverschämte Preise zu bekommen: https://www.amazon.de/Programmierung-Z80-Rodnay-Zaks/dp/388745006X/ Mein letztes grosses Z80 Projekt war die Steuerung eines Grunzig SAT Empfängers mit dem CEPAC-80 von der c't, eine recht elegante Variante mit dem TMPZ84C015, der so gut wie alle Z80 Peripherie schon
haben sagt der Mouser: https://www.mouser.de/ProductDetail/ZiLOG/EZ80F92AZ020EG?qs=sGAEpiMZZMvu0Nwh4cA1wTE5cLuR6vna8i09JxKbScc%3D
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48V Zerteilen Mosfet
Dieter schrieb im Beitrag #7224628: > Schau mal dort: > https://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap5/Kapitel5.html > 5.4 Spannungsteiler mit geschalteten Kapazitäten Das ähnelt ja meinem vorhaben wenn ich mich nicht täusche nur mit timern anstelle uC
https://www.amazon.de/SUPERNIGHT-Converter-Wasserdicht-Lautsprecher-LED-Auto-Bildschirm/dp/B08H5BDVTJ/ref=sr_1_5_mod_primary_new?keywords=spannungswandler+48v+24v&qid=1666082777&qu=eyJxc2MiOiIzLjMyIiwicXNhIjoiMi4xNCIsInFzcCI6IjEuNzkifQ%3D%3D&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sr=8-5 mfg Klaus
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Gibt es CPUs, die den alten Speicherinhalt auf den der Stapelzeiger zeigte, selbstständig löschen?
#7217201: > DPA schrieb: >> Bei WASM gibt es einen Funktionsstack, > > Gibt's das nicht auch bei PIC10/PIC12? Hardware-Stack nur für die > Funktions-Rücksprungsadressen, mit ganz wenig erlaubter > Verschachtelungstiefe? Jo, der olle 16F84 hatte nur zwei, die 10er haben min. acht. Da aber eh kaum
man > quasi erst sagt, "Speicher von da bis da, das ist jetzt objekt 1". und > danach "Speichere X in Objekt Y an offset Z". Intels x86 16/32-Bit Segmentierung ab 286. In AMD64 abgeschafft. Ein Grundproblem war die Entkopplung von Segment und Offset über getrennt verwaltete Register. In Zilogs
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Alternativen zu STM32?
Auf Lager: 22.162 https://www.mouser.de/ProductDetail/Silicon-Labs/EFM32PG22C200F64IM40-C?qs=eP2BKZSCXI5h7BAxbMC1aw%3D%3D Auf Lager: 23.946 https://www.mouser.de/ProductDetail/Silicon-Labs/EFM8BB31F32G-D-QFN24R?qs=hd1VzrDQEGiNTV6ET5oDug%3D%3D Auf Lager: 247.881 :-)
Digikey hat gerade 11400 Stück auf Lager, Mouser hat 2700. Cortex M0+ 48MHz, 48 Pin, 128kiB Flash, 16kiB SRAM, 6 SERCOM (UART/I2C/SPI) Unter 3 Euro das Stück bei 100 Stück.
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BMP280 an PIC18F45K42 mit MPLAP und I2C
_REG_DIG_P4 0x94 #define BMP280_REG_DIG_P5 0x96 #define BMP280_REG_DIG_P6 0x98 #define BMP280_REG_DIG_P7 0x9A #define BMP280_REG_DIG_P8 0x9C #define BMP280_REG_DIG_P9 0x9E #define BMP280
i2c2_master.c @Summary This is the generated driver implementation file for the I2C2 driver using PIC10 / PIC12 / PIC16 / PIC18 MCUs @Description This header file provides implementations
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Einzelbits in Byte Namen zuweisen und auswerten
- Byte verändern - Byte zurückschreiben erforderlich. Zumindest. Kann auch sein, daß es nur 16 Bit-weise oder gar 32 Bit-weise geht - je nach Plattform. Eine Ausnahme sind z.B. die PIC16, wo man mit einem Maschinenbefehl ein Bit in einem Byte abfragen oder verändern kann. Auch die 8051 Architektur
verändert? Z.B. die Endianness des ARM64 ABI: https://github.com/ARM-software/abi-aa/blob/60a8eb8c55e999d74dac5e368fc9d7e36e38dda4/aapcs64/aapcs64.rst#8182bit-field-extraction-expressions
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Vom MPASMWIN zum PIC-ASS : Übersetzungshilfe.
. die Beispiele sollten helfen. Ist Google bei dir kaputt? https://github.com/dsoze1138/MPLABXv5xx_pic-as_examples
, dem eine strukturierte SW zu grunde liegen wird, so dass jederzeit eine Portierung auf beliebige pic16/pic18 gelingen sollte. Es fehlt auch an einer Unterstützung im MPLABX Editor für den PIC-AS und der Simulator hat seit Urzeiten tonenweise Bugs ...
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Gute LiFePo4 Zellen gesucht
Temp 25°C 3. Laden mit 140A bis 3,65V 4. Pause 30 min 5. Entladen 140A bis 2,5V 6. Punkt 3-5 weiter bis Kapazität 224Ah erreicht hat 7. Ergebnis: >= 6000 Zyklen Der aufmerksame Leser wird erkannt haben
Bernd K. schrieb im Beitrag #7210648: > LF280K: > 1. Vorspannung 300kg force > 2. Temp 25°C > 3. Laden mit 140A bis 3,65V > 4. Pause 30 min > 5. Entladen 140A bis 2,5V > 6. Punkt 3-5 weiter bis Kapazität 224Ah erreicht hat > 7. Ergebnis: >= 6000 Zyklen Weiß jemand, ob die Vorspannung
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GPIO-Mangel am ESP8266
ein Arduino/ESP-Projekt in der Arduino IDE für und mit meinem Sohn. Ich kann und möchte nicht auf PIC oder FPGAs oder sonstwas umsteigen; das wäre nicht kindgerecht. Nun gibt es mit dem MCP23017 einen 16-Bit Port-Expander über I²C, der aber "unglaublich teuer" (~5€ mit Versand aus China für den nackten
Dein ESP8266 hat I²C und SPI. Alles andere kannst du über Portexpander daran anschließen. Wenn die 5€ kosten dann ist das halt so, dafür war der Mikrocontroller billig. Klar kann man das Programm auch auf zwei Mikrocontroller-Board
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gesucht: ARM-uController mit integriertem Audio-ADC&DAC
habe, die verzweifelte Frage ans Forum: Gibts einen ARM-uController mit Audio-ADC&DAC (Stereo, >=16bit, 44k1/48khz) eingebaut? Es gibt diverse mit eingebautem DSP (zB ADAU1701), aber um Audio wiedergeben zu können müssen die Samples via i2S reingespiesen werden und da brauchts wieder ein uC... Hat
. Ansonsten kannst du dir noch so stand-alone ADC/DACs anschauen wie TI PCM180x oder PCM510x, die kann man direkt per I2S anbinden und brauchen nichtmal einen Init per I2C.
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Z80 Emulation auf dem Arduino
Die CPU läuft auf dem STM32F303 also ca. 3 mal schneller als auf dem ArduinoMega. FCPU ArduinMega:16MHz FCPU STM32F303K8: 72MHz 70MHz/16MHz=4.5 Seltsam: der Ram-Verbrauch ist deutlich kleiner als beim Atmega und:Obwohl fast die 4.5 fache Clock und 32 Bit ist es auf dem STM nur 3 mal schneller.
Takt arbeitet 1 Instruktion pro µs ab. Damit liegt er so etwa gleichauf mit sowas wie klassischen PIC16, die aber deutlich weniger Speicher adressieren können. Nun ja, neuere Z80 vertragen 20 MHz Takt und da sind so etwa 5 Instruktionen/µs drin. Ich schreibe hier immer 'so etwa', weil der Z80 eben verschiedene
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Mikrocontroller lernen als E-Technik-Student: Assembler bzw 8 Bit noch sinnvoll?
Roland F. schrieb im Beitrag #7203102: > Hallo, > Nano schrieb: >> Es gibt auch 24-Bit µC. > > Interessant, welche sind das? > > rhf Sry, habe mich vertan, meinte 20 Bit. Und der 20-Bit µC ist ein aufgebohrter MPS430, der zum MSP430X wurde und auf 20 Bit erweiterte Register hat.
mehr zeigt wie die beabsichtigte HAL-Vereinfachung in ihr > Gegenteil umschlägt Je komplexer der µC, desto komplexer ist bei einer neuen Familie der Overhead noch vor der eigenen Zeile Code. Ob nativ oder mit HAL. Das amortisiert sich erst beim x-ten Projekt.
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DCF77-Funkwecker mit AVR
einem Multimeter herausfinden, da das Signal sehr langsam ist. 5V-fähig waren die von mir getesteten (5stk./ verschiedene Uhren) auch alle. Aber Achtung, der Empfänger ist komplexer, als es hier den Anschein hat. Die Antenne ist optimiert und ist dc-mäßig an den unter
Funkwecker von Norma Weckomat: DCF77 Funkweckerprojekt mit ATmega32 und Punktmatrix-OLED DCF77 Routine PIC-Projekte.de funkweckertest.de: Online Vergleiche von Funkweckern und Uhren
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KiCad 6 das Beste Gesperrt
erste mal das ich die Libs-Dateien inkl. Steuerdatei von KiCad selbst betrickse. Ich nutze Version 5.1.5 . Das alles geht 100 x schneller als wenn ich selbst ein Footprint zeichne. Selbst für ein lausigen PCF-8574 brauche ich 1/2 Std. minimum. Und ja ich bin nicht gut. Aber ich mache es entweder
Mucky F. schrieb im Beitrag #7215077: > Lässt sich auch relativ einfach bauen. MikroC z.B. hat ne USB hid lib > wo das nur ein paar Zeilen sind. Die funzt ganz gut aber ist dann > (Igitt) PIC aund nicht Atmel. V-USB wäre mir eingefallen. Wegen der AVR-Schiene. Irgendwo fliegt auch
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AVR- C: Welche einfachen Projekte für den "Einstieg"?
hatte sich das für die PICs mit Kenntnis über die Existenz von AVRs ganz schnell erledigt, die PIC in Assembler zu programmieren ist ein Krampf weil sie keinen nennenswerten Registersatz haben und der Befehlssatz ist genau so mies. Hier liegen immer noch welche aus meiner Anfangszeit (PIC16F877),
wofür man das Manual durchlesen muss. Ob du nun für die Ausgabe einer PWM sowas brauchst wie: [c] /* * PB16: PWM output to generate V[LCD] * PB16 = TC6/WO[0], function E */ PORTB.PMUX[16 / 2].bit.PMUXE = PORT_PMUX_PMUXE_E_Val; PORTB.PINCFG[16].bit.PMUXEN = 1; [/c] oder
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Steuerung von 6 Magnetventil
Widerstand, Kohleschicht, 20 Ohm # https://www.reichelt.de/widerstand-kohleschicht-20-ohm-0207-250-mw-5--1-4w-20-p1377.html?search=Widerstand%2C+Kohleschicht%2C+20+Ohm%2C 4- Kurzhubtaster 6x6mm # https://www.reichelt.de/kurzhubtaster-6x6mm-hoehe-8-0mm-12v-vertikal-taster-9305-p44586.html?&trstct=
https://www.voelkner.de/products/4134202/AkYtec-PR200-230.1.1-37C056-SPS-Controller-230-V-AC.html?ref=43&offer=0&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=fpla&gclid=Cj0KCQjw94WZBhDtARIsAKxWG-8YYnQ461gdNAZQRlfgsSzDvD_5lIe5lnH4oMofQ_MngZFUjrL1ROAaAjpwEALw_wcB
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Eigenbau Einspeisewechselrichter
bis der Buck kommt und eingebaut ist. Dieser hier https://de.farnell.com/on-semiconductor/fdp8d5n10c/mosfet-n-kanal-100v-76a-175-c/dp/3368767?ost=fdp8d5n10c ist der beste und modernste den ich finden konnte. Bessere Vorschläge sind willkommen.
Käferlein schrieb im Beitrag #7229204: > Man schalte Kondensatoren parallel und lade sie auf. Q=2*C*U W=0,5*(2C)*U² > Dann trennt man sie und schaltet sie in Reihe. Q=2*C*U W=0,5*(C/2)*(2U)² > Mit zwei Kondensatoren bekommt man beim Entladen > das vierfache heraus, was man vorher reingesteckt
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programmierbare Fernbedienung selbst bauen
Folientastaturen sind nicht so ergonomisch. https://www.conrad.de/de/p/strapubox-6094-hand-gehaeuse-135-x-44-x-24-abs-schwarz-1-st-525980.html https://www.pollin.de/p/hammond-handgehaeuse-1552d5bk-150-x-50-x-30-460363
LIRC und so nicht erforderlich. Ich hatte vor vielen Jahren mal eine FB umgebaut. Den originalen µC ausgelötet und einen PIC16L... rücklings drauf geklebt und mit dünnen Drähtchen kontaktiert. Da kann man dann das Protokoll seiner Wahl programmieren und die Befehle seiner Wahl auf die Tasten legen,
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EKG - Selbstbau, ich brauche eure Hilfe!
fuer sein Seminar angucken. Die Bauteile sind (latuernich) aktueller, es wird ein Microcontroller (PIC16C773) fuer die ADC-Konversion eingesetzt. Sampling, Filterung wird alles sehr gut erklaert. In dem Buechlein wird auch erklaert wie man am Patienten misst und gleichzeitig nicht umbringt. Bei
Walz. OK, dann mal als Hilfe: FET = BF245 oder Vergleichstyp. Eingangsdifferenzverstärker= 2 x BC547C oder B. LDR: Es würde einigermaßen gehen mit LDR03; LDR07 etc. Ein fertiger Optokoppler wäre https://www.electrokit.com/en/product/nsl-32sr3-opto-coupler-ldrled/ und ähnliche, siehe z.B
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E-Bike Akku prüfen beim Gebrauchkauf vom E-Bike
Das Ladegerät (ausgenommen SMART Lader ab MJ 2022) hat drei Anschlüße: a. GND b. Ladespannung c. 5V - Ladegerät ist am Netz, aber kein Akku dran. Die 5V sind stupide und liegen hochohmig immer an. Die Ladespannung liegt in diesem Fall noch nicht an. - Jetzt wird das Ladegerät mit dem Akku verbunden. Das BMS vom Akku erkennt an pin c, dass 5V anliegen. Jetzt schaltet das BMS die Akkuspannung auf den Stecker. - Ladegerät erkennt, dass eine Spannung an Pin b anliegt. Ladegerät schaltet Ladestrom frei und der Akku wird geladen.
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AVR-CORDIC
Sinusgenerator verwendet werden. Er braucht keine Tabelle, daher ist eine höhere Amplitudenauflösung von z. B. 16 Bit möglich. Es entsteht gleichzeitig eine Sinus- und Cosinusschwingung. linear vectoring. Division y/x linear rotation. Multiplikation y*x hyperbolic vectoring. arsinh, arcosh, artanh, arcoth, ln, log10
weitere Links Historisches, u.a. Originalliteratur ab 1959 als PDF avrfix Festkommabibliothek für AVR in C und Downloadseite CORDIC sin/cos in C und Z80-Assembler schnelle Division mit CORDIC in PIC-Assembler CORDIC-C-Routinen aus Dr.Dobbs Journal 1990 und hier Converted to ANSI-C Cordic sin/cos und kart.
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Wo bekommt man zurzeit noch Mikrocontroller her.
Alex schrieb im Beitrag #7162549: > PIC18 bekommt man auch schon lange nicht mehr :-( > PIC16 schon, aber wer will schon Controller mit 128 Byte RAM? Das mit dem PIC18 stimmt leider. Dann nimm halt PIC24, so kompliziert ist der Umstieg
Hab noch ein paar MCUs herumliegen (kommen aus EMS Auflösung) PIC16F1825-I/SL PIC17C44-33/L ATTINY85-20SU HD64F3664HV Leider keine STMs Bei Interesse teile ich gerne, einfach melden
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Aktuelle Verfügbarkeit von STM32-Prozessoren
Jahren gewährt wird, auch danach noch verfügbar sein werden, wenn die Nachfrage groß genug ist. Den PIC16F84A kann man ja heute auch noch kaufen…
Alex007 schrieb im Beitrag #7160408: > Wie sieht es eigentlich mit Microchip aus ? Kommt drauf an. Pic16 & Pic18 setzen wir ein und die gibt es zumindest ab und an >5000. Da kommt es aber sehr drauf an, was man macht. Wir haben unsere Software jetzt schon einige Male portiert zwischen verschiedenen Typen
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Zeitverzögerung beim PIC16F84A
#7153664: > Man kann auch mit 2kB Flash ne ganze Menge machen, z.B. float habe ich > auch auf dem AT89C2051 benutzt, Benutzt. Hmm. Für die PIC16 hatte ich die GK-Arithmetik selber geschrieben. Sowohl für 4 Byte GK als auch eine Variante mit 5 Byte. Damit die Mantisse groß genug ist, um das auch im Frequenzzähler
.equ zeit1 = 10 ; 10s .equ zeit2 = 60 * 60 * 24 ; 24h #define byte5(x) byte4(x / 256) .macro warte ldi r16, byte1( @0 / 7 ) ldi r17, byte2( @0 / 7 ) ldi r18, byte3( @0 / 7 ) ldi r19, byte4( @0 / 7 ) ldi
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Auswahl geeigneter Hardware nach langer Auszeit
IDE heißt jetzt anscheinend MPLAB X und da steht etwas von 60 Tage Testversion für C16. Muss man danach zahlen oder gibt es auch eine kostenlose Version, wenn man das wie ich nur als Freizeitbeschäftigung betreibt? Die Antwort gilt dann
Kai P. schrieb im Beitrag #7153346: > und da steht etwas von 60 Tage Testversion für C16 Das stimmt, aber bezieht sich nur auf den 'Super-Duper' Compiler C16. Du kannst weiterhin in C und ASM mit MPLAB X programmieren (wimre heisst der Standardcompiler XC8 oder so). Ob C16 irgendwelche
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Linux Mint: Partitionierung mit SSD + HD
mich auch etwas entsetzt ;-) Markus [code] >pwd /tmp mw@linux-kwm1:/tmp >cat testsomw.c #include<stdio.h> const char my_interp[] __attribute__((section(".interp"))) = "/lib64/ld-linux-x86-64.so.2"; int entry() { printf("%s\n","Es geht"); exit(0); } gcc -shared -fPIC -e entry testsomw.c -o testsomw.so >ldd testsomw.so linux-vdso.so.1 (0x00007ffd3a767000) libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007f16662a6000) /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f166650f000)
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Klimaanlage für 29°C im Büro Gesperrt
> ich noch nicht kannte) Es gibt zum Beispiel diese hier: https://www.amazon.de/stores/page/2C502B85-4C86-4BF9-BDF5-F4AA93FB88D1 Verwende ich selbst auch
ja nicht viel. Meine Wiese ist beige. 25,5°C
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32 Bit MCU gesucht
im Beitrag #7146638: > Kann mir jemand vielleicht MCUs empfehlen, Also meine wahl ist der PSOC5lp weil : * 32 bit / 256MBit * Eingebauter 1x Hohe genauigkeits- deltasigma ADC * Eingebauter 2x SAR ADC * Eingebauter 4xDAC mit Strom/Spannung-ausgang * Eingebauter DC/DC converter speisung ab 0.8V
Patrick C. schrieb im Beitrag #7147014: > Also meine wahl ist der PSOC5lp weil : > * 32 bit / 256MBit > * Eingebauter 1x Hohe genauigkeits- deltasigma ADC > * Eingebauter 2x SAR ADC > * Eingebauter 4xDAC
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Suche günstigen Mikrocontroller mit Ethernet
Mikrocontroller mit Ethernet. Folgende Anforderungen hätte ich: - ARM Cortex M basiert - Ethernet - 1x SPI - 1x I2C - 4x I/O - QFP oder SOP Gehäuse Da reicht normalerweise was ziemlich kleines, wenn Ethernet nicht wäre. Ein STM32F4 wäre etwas übertrieben für meine Anwendung. Kann mir jemand einen
beruflichen Projekte darf ein Cortex-M3 nicht viel mehr als 1€ kosten. Für andere darf sogar ein popeliger 16bitter PIC über 5€ kosten. Für meine privaten Projekte ist auch 8€ günstig genug. Also solange du weder sagst was du unter günstig meinst, also konkret in Euros, bzw. nicht mal deine Rahmenbedingungen
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$40 GDI inverter, neuerdings qualitätsprobleme?
variante wäre über den thermoschutz die leistung zu regeln. Der temp sensor "RT1" hängt mit 47k auf +5V und wird mit AN1 am PIC eingelesen. Wenn das am GDI ähnlich ist kann man damit die leistung steuern. Ich weiss auch nicht ob der GDI einfach 340V DC macht und das auf trapez-AC ummünzt, oder ob er
Heute paar Bilder gemacht, falls es jemanden interessiert. Platine 115x65mm. Bestückung: U1: 78L05 U2: unbekannt, siehe Bild U3: LM358 U4: UC2846 U5: PIC16F1936 U6: LM358 U7: NE555 Was ist U2 für ein Baustein? Und was ist der blaue Würfel, "HR2120 2mA/2mA"? Netz
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Sensor daten über UART verschicken (mit PIC)
_Write(0x02); UART5_Write(0x00); UART5_Write(0x0C); UART5_Write(i2c_payload[1]); UART5_Write(i2c_payload[2]); UART5_Write(i2c_payload
[13]); UART5_Write(i2c_payload[14]); UART5_Write(i2c_payload[16]); UART5_Write(i2c_payload[17]); uint8_t summe = 0; summe = summe ^ 0x02;
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Warum Keil (oder andere unfreie Compiler) statt SDCC?
Lang ist's her, vermute eine 2.x.0-Version: PIC: Libraries waren nicht kompatibel, müssten aufwändig angepasst werden, um mit dem SDCC zusammenzuspielen. (z.B. das USB-Framework für 16F4550 &co) Inzwischen sind die PIC-Targets
ar5 = 0x05 ar4 = 0x04 ar3 = 0x03 ar2 = 0x02 ar1 = 0x01 ar0 = 0x00 ; dc.c:5: while (1){}; 00102$: ; dc.c:7: foo++; ; dc.c:8: } sjmp
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Messender für Radioreparatur gesucht
AD8000 (OpV zum Bilden des Ausgangssignals) - zwei HF-Detektoren, einer logarithmisch, einer linear - PIC16 (zum Ansteuern) - Interface zum PC über eine Serielle Im Original hat das Ding nur einen Meßeingang und der hat 50 Ohm Impedanz. Kann man aber mit Tastköpfen anders machen. W.S.
" Preisvorstellung liegt irgendwo im € 100-200 Bereich Und ich wollte dir schon einen Grundig AS5F anbieten. :-)
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Was macht diese Lichtorgel Schaltung genau?
Spannungsanteil raus und gibt es an den blauen Operationsverstärker. Der Spannungsteiler sorgt dafür, dass der X100 OP Amp (da 100k zu 1k Widerstand am negativen Input) den variablen DC Anteil bekommt und das gib er weiter an den x10 OP Amp (100k zu 10k Widerstand). Der Ausgang geht dann an den Pinken selbstanpassenden
> Beat-Detektor realisieren? Das geht sogar ziemlich einfach: http://www.sprut.de/electronic/pic/16bit/dsp/fft/fft.htm#phasenmessung ADC etwas übertakten und gleichzeitig als Systemtakt für die 'main()-Schleife' nehmen. Ich hatte vor ein paar Jahren für vier Kanäle einen ATmega8 dazu verwendet