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Pollin-VFD und Frohe Weihnachten!
stellige Schieberegister TPIC6C595 und 80xBC857 als Treiber betrieben. Die Ansteuerung erledigt ein PIC16F1827 auf einem extra Board, der eine I2C- Schnittstelle bereitstellt. Nach Trennen des PIC-Boards vom Display steht dessen Steckverbinder als Programmierschnittstelle zur Verfügung. Die Polarität
66 67 68 69 70 S23 G17 S22 G16 S21 G15 S20 G14 S19 G13 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 S18 G12 S17 G11 S16 S15 G10 S14 G09 S13 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 G08 S12 G07 S11 G06 S10 G05 S09 G04 S08 91 92
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µC Herstellervielfalt auch aus technischen Gründen ?
>Kein µC hat einen 16 Bit A/D Wandler MSP430F4784 http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=msp430f4784&fileType=pdf
iaoffline schrieb im Beitrag #2443776: > Kein µC hat einen 16 Bit A/D Wandler PIC 14000 MSC1210 (24-bit) Gruß Jobst
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Wie ist ein billiger Grid Tie Inverter aufgebaut ?
FET-Parallelkonstruktionen und Trenntrafos mit mehreren kHz auf das Netz aufmoduliert. Das Ganze steuert ein PIC16Firgendwas.
Jetzt fehlt also nur noch, wie ich am besten mit einem digitalen Poti entweder den "StromSinus" vom PIC16 kommend erniedrige, oder den Shuntstrom-Verstärker erhöhe. Der PIC16 scheint mir den Sinus per pwm über zwei Tiefpässe zu erzeugen, siehe Anhang. Ich könnte im ersten Tiefpass zum 22k Widerstand
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[pic] "echten" Reset im Programm durchführen
Hallo, ich habe im meinem Prog auf dem 16F88 folgende Struktur: org 0 Start: ;Variablen init, TRISA/B usw. Mainloop: ; Unterprogrammaufrufe, Variablenabfrage btfsc STATUS,Z goto Mainloop goto Start Wenn
movlw B'10010001' movwf TRISB Im Abschnitt 5 des Datenblattes zum 16F88 sehe ich: ------------ Note: On a Power-on Reset, the pins PORTA<4:0> are configured as analog inputs and read as ‘0’. ------------ Dort wird auch gleich vorgeschlagen wie korrekt vorzugehen
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EEPROM Daten via RS232 senden, PIC16f84a
Schon mal über einen anderen PIC nachgedacht? Einen mit mehr Speicher und der den Flash lesen und beschreiben kann? Geht z.Bsp mit dem 16F88. Der hat auch eine interne UART. Da brauchst du nicht den ganzen seriellen Kram per Software
Ja hab ich schon in Erwägung gezogen, allerdings werden wir den PIC16f84a in der Prüfung benutzen und wohl auch teilweise programmieren müssen, bietet sich also an :)
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RFM12 - Funkmodul
@Dan: Super Idee. Ich wäre für den F2131. Der kostet noch etwas weniger als der F1232 und läuft mit 16 MHz. Die Portanzahl müsste für diese Anwendung eigentlich ausreichen.
Versuchsstadium, und bei mir ist die Zeit knapp. Deshalb lade ich hier meine Assembler-Programme für den PIC 16F876 hoch in der Hoffnung, dass es auch anderen weiterhilft.
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Noch einer (f8); 8bit-Computing mit FPGA
Wf88 schrieb im Beitrag #7698937: > Philipp Klaus K. schrieb im Beitrag #7694175: >> (f8, nicht zu >> verwechseln mit dem Fairchild F8 aus den 1970ern) > > Nicht böse gemeint: das ist doch scheisse
, wenn man noch mehr Speicher braucht, wiederholt sich das gleiche Spiel mit 16/8 vs 32 Bit, und dann nochmal mit 32 Bit vs. 64 Bit. Ich sehe den Platz des f8 unterhalb von 32-Bittern wie RISC-V. Wie viel Platz es unterhalb des f8 für diskrete µC noch gibt, weiß ich nicht. Aber
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Funktionen in Software oder in Hardware lösen?
Timerstruktur nehmen. Beispielprojekt von mir: Ein IR-Sender als USB-Stick, umgesetzt mit einem PIC24F128GB202. Datenblatt: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30005009c.pdf Das IR macht ein OC-Timer + Data signal modulator + SPI. Theoretisch könnte man so sogar über DMA senden, ohne
@Thomas F. >(Umsteiger von Arduino auf PIC) pic@sucks:~$ pic-gcc bash: pic-gcc: command not found Arduino kann auch pures avr-gcc, damit dauert ein pin-read <1uS [code] #define BLINK_DELAY_MS 1000
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DVM als Augabe für PIC 818
der Batteriekapazität. Diesen Wert möchte ich digital anzeigen. Dazu lese ich das Signal mit einem PIC 16F818 aus. An einem AD-Eingang hängt ein Kondensator. Dessen Spannung wird gemessen. Ist die höher oder tiefer als der gelesene Wert, wird der Kondensator über einen Widerstand ge- oder entladen
> Die Genauigkeit/Auflösung des ADC im PIC bei 1,00V ist schlecht bis > unbrauchbar. Der PIC kann ja schon mit seinen max Werten arbeiten. Die Spannung für das DVM wird dann eben mit einem Spannungsteiler auf 1,00V reduziert. Aber wie
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Auflösung der Abtastung eines periodischen Signals mit ADC
gerastert ? Du hast beachtet das Zähler und Comparator im HRTIM bei Prescaler < 32 mit weniger als 16 Bit arbeiten?. Bei der Maximalfrequenz, Presclaer =1, sind das nur die 11 höherwertigen Bit, die unteren 5 Bit sind immer 0, egal was du in das Register schreibst. Damit bist du wieder bei 5,88ns (170MHz
5,88ns ist der Komparator sicher stabil. Es läuft alles synchron mit 5,88ns Auflösung.
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[Biete] diverse Bauteile zu verkaufen/tauschen (MCUs, Molex, Ethernet, usw.)
(= 2x CPLD - MAX II Altera Complex Programmable L. Devices) * MSP430G2412IN20 (4x Mixed Signal TI 16Bit MCU)) * ATTINY10-TSHR (= 10x Atmel 8-bit 12Mhz MCU) * ATMEGA88PA-AU (= 1x 1.8 V- 5.5V 20 Mhz Atmel 8-bit MCU) * PIC16F1825 -I/P (=2x 14KB FL 1KBRAM 32mhz MCU) * FM24C16B-G (= 2x 16kb serial i2c F-ram) * FM24CL16B-G (= 2x 16kb serial i2c F-ram) * ADXRS150ABG (= 12x im BGA32 Gehäuse)
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Zeitmultiplexing- Leds ohne Vorwiderstand?
12Vnetzteil, das müsste den Leistungshunger ertragen können.für die Verteilaufgaben nutze ich den PIC16f877 vlt etwas overkill weil er viel kann was nicht gebracuht wird aber die pins sind bis auf 2-3 ausgelastet, und der war grad günstig bei reichelt. als LEDs verwende ich die bernsteinern LAT68B
innenwiderstand der leitung wirklich vernachlässigbar klein zu halten und sicherheit zu haben. der PIC hat 2 PWM ausgänge, die ich sogleich mit jeweils 8 ports -> 8 anzeigemodule beschaltet habe, die +5V kommen jeweils vom verteilerboard mit 7805 und 1mF elko als spannungsstabi 12v seitig. jedes modul
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Relaiskarte für den USB Port
Hier ist mein Projekt zu dieser Tema . http://cc5x.de/USB.html USB-Steckdosenleiste mit PIC18F2550
Warum kann man den Quellcode nicht mit 16 oder 16,5 MHz erfolgreich compilieren? Setze ich define USB_CFG_CLOCK_KHZ 16000 und F_CPU entsprechend, dann kommt eine für mich wirre Nachricht: [pre] usbdrv/usbdrvasm.o:usbdrv/usbdrvasm16.S:222:
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BLDC, Synchronmaschine, Drehfeld Teil 2
Hallo Zusammen, in der Application Note AN889 (VF Control of 3-Phase Induction Motors Using PIC16F7X7 Microcontrollers) von Microchip wurde in deren Umrichterprojekt eine etwas aufwendigere Beschaltung des Gate der Leistungstransistoren (in deren Fall IGBT) gewählt. Ist das eine reine Angstbeschaltung
Hallo Zusammen, > in der Application Note AN889 (VF Control of 3-Phase Induction Motors > Using PIC16F7X7 Microcontrollers) von Microchip wurde in deren > Umrichterprojekt eine etwas aufwendigere Beschaltung des Gate der > Leistungstransistoren (in deren Fall IGBT) gewählt. > Ist das eine reine
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Tages Countdown Energieeffizient mit AVR realisieren?
Michael B. schrieb im Beitrag #5595873: > Eric F. schrieb im Beitrag #5595864: >> Was sind eure Meinungen dazu? > > Man nimmt ein LCD Display. Laberkopp. Dafür nimmt man natürlich ein E-Ink-Display.
durchaus möglich, den ganzen MC mit dem 32kHz Uhrentakt laufen zu lassen und damit sehr stromsparend. PIC: AN563 'Using PIC16C5X Microcontrollers as LCD Drivers' AVR: AVR241: 'Direct driving of LCD display using general IO'
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Bitmanipulation beschleunigen
9f e0 ldi r25, 0x0F ; 15 62c: 88 23 and r24, r24 62e: 0c f4 brge .+2 ; 0x632 <variant_jan+0x2a> 630: 90 51 subi r25, 0x10 ; 16 632: 82 2f
Was ist hiermit? Braucht aber 32 Bytes als LUT: [c] uint16_t lut[16]={ 0x0000, 0x000f, 0x00f0, 0x00ff, 0x0f00, 0x0f0f, 0x0ff0, 0x0fff, 0xf000, 0xf00f, 0xf0f0, 0xf0ff, 0xff00, 0xff0f, 0xfff0, 0xffff }; uint32_t variant1 (uint8_t in) { uint32
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TIMER für IRMP
Leidinger (dort mit Timer1 gemacht): "void timer_init (void) { #ifdef CODEVISION OCR1AH = ((F_CPU / F_INTERRUPTS) >> 8) & 0xFF; // compare value: 1/10000 of CPU frequency (upper byte) OCR1AL = ((F_CPU / F_INTERRUPTS) - 1) & 0xFF; // compare
Zuweisung korrigieren, sonst koppelt die Korrektur von F_INTERRUPTS zurück in den Wert von OCR2 wegen (falscher) konsequenter Abrundung: [c] OCR2 = (uint8_t) ((F_CPU / F_INTERRUPTS) / 8) - 1 + 0.5); [/c] Diese Zuweisung wird dann noch auf den besten
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ARM: kompliziert?
> Das Discovery F4 kostet 16.77€ Etwas überteuert. Das Board bekommt man schon für 12 Euro :-) Allen weiteren Ausführungen kann ich nur beipflichten. Ich war vorher auch ein AVR-Fan, aber seit ich die STM32F1 und
nötig ist. Ist ein wenig offtopic, aber die XMegas laufen eben mit vollen 32 Mhz im Core und bis zu 16Mhz in der Peripherie. Ich habe hier eine Applikation ( 3-Phasen Sinus BLDC) , die ich auf 3 verschiedenen Architekturen implementiert habe: ATMega88/168 bei 8/16Mhz, XMega192A3 bei 32Mhz und STM32F103
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Lauflicht-Projekt funktioniert nicht wie gewünscht! Gesperrt
Wolfgang schrieb im Beitrag #6436279: > Ob 47nF oder 47µF würde für die Takterkennbarkeit per LED > schon einen Unterschied machen Wolfgang schrieb im Beitrag #6438145: > Und bei einem MLCC mit 10µF für 16V schreibst du dann was ran? 10/16
was einen µC nehmen. Atmel wurde weiter oben schon genannt. Hier noch ein schönes Beispiel für PIC. 8 LEDs an 4 Ports - Lauflicht ohne Shiftregister | PIC12F675 | Einfach erklärt | How to, Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=mkth0hOBHCc http://www.afug-info.de/Schaltungen-Eigenbau/Lauflicht
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bezahlbarer GPIB-Adapter
Gehäuse löste sich auf wegen der Weichmacher in der Hülle. Das zweite läuft zwar, zeigt jedoch 100uF im 2000uF-Bereich Faktor 1.5 höher an als im 200uF-Bereich. Da scheinen mir so manche Bastelprojekte solider . . .
gemacht. > Ausbaufähig ist das wohl. > > Statt dem winzigen AVR könnte man ja > einen ATmega8 oder 88 nehmen. Ich würde dafür eher einen TI LM3S6911 oder einen PIC32MX695 (der TCP/IP Stack von Microchip ist besser als das uIP oder lwIP Zeugs) nehmen und Ethernet als Schnittstelle wählen. Erst in dieser
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AVR Projekt (ADC-Uart-USB)
http://de.mouser.com/ProductDetail/Microchip-Technology/MCP2210-I-SO/?qs=sGAEpiMZZMsozux2%2fwCmW0%252b88ohExGZ9 http://de.rs-online.com/web/p/multiprotokoll-transceiver/7617204/ Und wenn Du unbedingt selber programmieren willst, dann nimmst Du halt einen PIC18F14K50 (das ist der gleiche Chip, nur leer
zusammen. Den USB-Stack liefert Microchip Dir fix und fertig. Wobei ich für die Entwicklung eher einen PIC18F25K50 oder einen PIC18F27J53 nehmen würde, weil Dir das die Arbeit erleichtern würde. Beim 14K50 sind USB und ICSP(Debug- und Flash-Port) auf den gleichen Pins, das ist speziell am Anfang lästig,
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AREF = AVCC ????
Stromversorgung de uC, Idealerweise mit 47nH oder groesser von der uebriegen Spannungsversorgung trennen, 10uF Tantal und 0.1uF so nahe wie moeglich zwischen VCC uund dem naechst-gelegenen VSS Pin. Siehe auch ATMEL app note AVR040. AVCC - Mit 100 OHm und 0.1uF-1uF so nahe wie moeglich zum naechstgelegenen
@ Gerhard >Interessannterweise braucht der PIC keine extra Analogversorgung. Das ist bei der dsPIC30 Serie anders, die haben auch getrennte Anschlüsse da sonst die 12 Bit Auflösung nicht mehr machbar wäre. Mit den 16C774 (auch 12 Bit) war
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Temperaturmessung mit PT100
nicht weg. Ich empfehle eine Referenz. Eine guenstigere Loesung ist allenfalls ein RLC (10 Ohm, 100nF // 2.2uF, 1uH) ab der Speisung.
Arc Net schrieb im Beitrag #3574473: > Ein 16-Bit-Delta-Sigma-ADC z.B. der MAX11213 mit integr. PGA liegt bei > Einzelstückzahlen bei etwa 2 €, ein LMP90078 (16-Bit, PGA, Stromquellen) > liegt in Stückzahlen (2500) ebenfalls bei ~2 €. Ein uC
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IRSND
Mikrocontroller-Familien lauffähig. AVR ATtiny87, ATtiny167 ATtiny45, ATtiny85 ATtiny44, ATtiny84 ATmega8, ATmega16, ATmega32 ATmega162 ATmega164, ATmega324, ATmega644, ATmega644P, ATmega1284 ATmega88, ATmega88P, ATmega168, ATmega168P, ATmega328P XMega ATXmega128 PIC (C18-Compiler) PIC12F1840 PIC18F4520 STM32 STM32F4xx
Version 3.0.9: 19.02.2018: Geringfügige Änderungen Version 3.0.8: 25.08.2017: Neues Protokoll: IRMP16 zwecks transparenter Datenübertragung von 16-Bit-Daten Version 3.0.2: 09.09.2016: Neues Protokoll Mitsubishi Heavy (Klimaanlage) 09.09.2016: Einige Anpassungen für Compiler PIC C18 Version 3.0.0: Beispiel
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Cortex-M: Stack Begriffserklärung bzw. Handhabung
Die PIC-Architektur (PIC16F88) von Microchip hat einen Hardwarestack. Kann maximal 8 Adressen speichern.
weiter vorn anfangen und mal das InstructionSet genauer unter die Lupe nehmen. @ Marco S.: > Die PIC-Architektur (PIC16F88) von Microchip hat einen Hardwarestack. > Kann maximal 8 Adressen speichern. Wieder was dazu gelernt :) @Axel: > Wenn man genug Platz auf dem Stack hat, kann man außer Returnadressen
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Dialog übernimmt Atmel [Update: Nein, Microchip übernimmt Atmel]
schon vor ein paar Tagen über die Datenblätter und Pinbelegungen von Atmel (SAM E/S/V 7), Microchip (PIC32MZ EF) und ST (ST32F7) ranten... Wer kommt auf solch verwürfelte Pinbelegungen (Atmel, Microchip und ST) und sortiert, wie Atmel, die Pinbelegung im Datenblatt nach dem Port-Namen? Wie sowas geht
selben Pinning gibt. Die zudem auch noch sehr weitgehend C-Code Kompatibel sind (zumindest zwischen 16 & 32 Bit) Wenn Microchip jetzt einen ARM anbieten würde der aber vom Pinning und der Peripherie kompatibel zu den PIC32 ist, so das es eine PIC32M* (mit MIPS) und eine PIC32A* (mit ARM) Familie gibt
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Brauche Hilfe bei der Auswahl eines Mikrocontrollers
PIC28F4550 Gruß Jobst
software-and-kits/starter-kits,-evaluation-boards-and-application-kits/channel.html?channel=db3a304319c6f18c011a0b5735d831e7
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ATtiny-Betriebsspannung möglichst einfach aus 12V gewinnen ?
gibts von Microchip auch 8Bit MCU's welche direkt an 12V laufen. (Operation Voltage Range 2-15V) PIC12F615 PIC16F785 usw.
Kleine Elkos braucht man heute nicht mehr: http://www.reichelt.de/Vielschicht-SMD-G0603-High-Cap/0/16/index.html?;ACTION=2;LA=2;GROUPID=4338;SID=11TY0Ccn8AAAIAAGd3bGgd30977c9debbaadc6aa163349931f1d2 Davon habe ich ein paar Rollen und könnte welche zum 80%-Reichelt-Preis abgeben + Porto.
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IRMP
Mikrocontroller-Familien lauffähig. AVR ATtiny87, ATtiny167 ATtiny45, ATtiny85 ATtiny44, ATtiny84 ATmega8, ATmega16, ATmega32 ATmega162 ATmega164, ATmega324, ATmega644, ATmega644P, ATmega1284 ATmega88, ATmega88P, ATmega168, ATmega168P, ATmega328P XMega ATXmega128 PIC (CCS- und XC8/C18-Compiler) PIC12F1840 PIC18F4520
- AVR mit UART-Ausgabe irmp-main-pic-xc8.c - PIC18F4520 irmp-main-pic-12F1840.c - PIC12F1840 irmp-main-stm32.c - STM32 irmp-main-stellaris-arm.c - TI Stellaris LM4F120 Launchpad irmp-main-esp8266.c - ESP8266 irmp-main-mbed.cpp - MBED examples
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ATmega Development Boards (Sind die OK?)
10621_10620_5722415_5711313,searchweb201603_41,ppcSwitch_5&algo_expid=9300ac5e-51c8-4974-8c79-728b39f3f2a0-9&algo_pvid=9300ac5e-51c8-4974-8c79-728b39f3f2a0&transAbTest=ae803_3&priceBeautifyAB=0 ATmega16 https://www.aliexpress.com/item/free-shipping-ATMEGA16-Development-Board-Minimum-System-Core-Board-AVR-Development-Board
10186_5711315_10621_10620_5722415,searchweb201603_41,ppcSwitch_5&algo_expid=bb152934-d6d3-4137-b9a9-f03f03cf5b6f-3&algo_pvid=bb152934-d6d3-4137-b9a9-f03f03cf5b6f&transAbTest=ae803_3&priceBeautifyAB=0 Was ist Eure Meinung dazu? Natürlich würde ich noch welche mit dem ZIF-Sockel kaufen. Aber die
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Welchen Mikrocontroller für Millisekunden-Stoppuhr?
schrieb im Beitrag #7830232: > meine erste Wahl wäre ATMega1284P. Und kein Arduino jeglicher Art. 16k > SRAM, JTAG-Debug. 16k SRAM für eine Stoppuhr? Meinst du kBit?
gefunden, wie hoch der > Quarz-Wechselspannungsanteil sein muss, z.B. beim ATmega328P. Bei ATmega48/88/328 hatte ich das schon vor > 10 Jahren gemacht: Problemlos. Gerade bei den 48/88/328P Controllern ist die Amplitude am Quarz sehr klein, daß man bei Betrieb mit >= 16 MHz die 'full swing'-Option einschalten
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Festplattenmotor anstuern
Stimmt,seh ich auch gerade.. Danke Matthias,ich werde mir den Link dann genauer anschauen. Für den PIC16 macht es keinen unterschied,oder?
Marcel schrieb im Beitrag #3888503: > Für den PIC16 macht es keinen unterschied,oder? Also ich persönlich habe mit den PIC noch keinen BLDC angesteuert, aber das Prinzip ist natürlich unabhängig vom verwendeten MC.
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Mikrocontroller Vergleich
2) Bytes(2) GCC AVR 24 48 24 48 Keil 8051 24 38 74 109 SDCC 8051 24 40 35 54 Zilog Z8e 21 54 27 73 PIC C18 26 52 95 206 SDCC PIC18 41 112 41 112 SDCC PIC16 26 52 - - (for pic16f84) HEW R8C/M16C 20 48 20 48 GCC 68HC11 36 65 36 65 GCC MSP430 17 40 17 40 GCC ARM7 12 48 12 48 GCC ARM7-Thumb 20 40 20 40 (
separate Vektoren für die einzelnen Interrupt-Quellen. Keine Priorisierung im Sinne der Präambel. PIC12 & PIC16: Nein, nur ein Interruptvektor. Einfache PIC12 (12F508/509, 16F505) kennen gar keine Interrupts. PIC18: Jeder Interruptquelle kann separat eine niedrige oder hohe Priorität zugewiesen werden
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AVR®DD family, low pin count devices
immer so: den ATtiny48 konnte man beispielsweise in einem kleineren QFN-Gehäuse anbieten als den ATtiny88, weil der Chip wirklich kleiner war. Allerdings sind diese "runter gestrickten" Varianten von ATmega48/88 ohnehin erst später aufgrund von Kundennachfrage geschaffen worden.
nicht konzipiert sind bzw. für die es besser geeignete Alternativen gibt. AVRs (u.a. 8-bit-MCUs wie PIC12/16/18) sind eher was für Steuerungsaufgaben, bei denen es mehr auf analoge Peripherie wie MVIO oder 5-V-Betrieb (der bessere Störimmunität als 3,3V bietet) ankommt als auf Rechenleistung. Wenn dagegen
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Pollin LCD Display geht nicht
? #include <P16F716.inc> ciao gustav
Ich kann auch noch eine LCD-Routine beisteuern, die ich schon vor zig Jahren für den PIC16F88 geschrieben habe und danach unverändert für alle mögliche LCD-Displays verwendete. [code] ;*********************************************************************** ; Initialisierung des LCD-Displays
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EMS > Adapter > NetIO > Raspi
Ja, da war noch ein can-Interface und Zeug für den PIC18F dabei. vg Jürgen
PIC 18F4685 (TQFP-44) 1x 10 MHz-Quartz (SM49) Habe nur mal kurz überflogen. Bei Reichelt habe ich den PIC nicht gefunden. Bei HBE-Shop (farnel) sind dann für Bauteile und Versand etwa 32 Euro fällig
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Was gehört in ein gutes Bauteile-Sortiment?
Widerstände, Kondensatoren und Opamps. Aprops Elkos, da würde ich mir schon einige neue zulegen,z.B. 1µF, 10µF, 100µF. Dazu einen Schwung von 100nF, die braucht man immer.
BC547B und C BC548C BC557C BD135 BD136 BF199 BF245C J310 Atmega88 Atmega328 Atmega32 Atmega644 (USB-Progger billig von ebay oder AVRISP MKII) PIC 16F876 PIC 18F2550 74HCT244 74HCT04 74HCT14 78L05 78L06 7805 7809 7812 diverse IC-Sockel 8DIL
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ARM Cortex gegen AVR
Ist es richtig, dass ich mit meinem STM32F4 Discovery Board auch anderen einzelne CortexM4 programmieren kann und gar keine extra Programminghardware brauche?
aber gestehen, dass ich das noch nie gemacht habe - bisher arbeiten wir mit dem Discovery-Board zum F4 und der schönen Erweiterung von wvshare.com Chris D.
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AVR oder STM32 für Entwicklungsprojekt
Raspberry PI oder Arduino-Gefrickel. Dafür muss man nicht studieren. PS: Deine Vorstellung von PIC ist niedlich-naiv. So ein PIC32MZ ist durchaus die gleiche Kategorie wie ein STM32F4 ;-)
Und fast ausgestorbene 16-Bitter sollte man noch erwähnen!
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ISR viel zu mollig
push r24 752: 9f 93 push r25 754: 85 e5 ldi r24, 0x55 ; 85 756: 86 bd out 0x26, r24 ; 38 758: 88 b1 in r24, 0x08 ; 8 75a: 90 e1 ldi r25, 0x10 ; 16 75c: 89 27 eor r24, r25 75e: 88 b9 out 0x08, r24 ; 8 760: 9f 91 pop r25 762: 8f 91 pop r24 764: 0f 90 pop r0 766
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BMP280 an PIC18F45K42 mit MPLAP und I2C
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 for driver APIs for I2C2. Generation Information : ac Product Revision : PIC10 / PIC12 / PIC16 / PIC18 MCUs - 1.81.8 Device : PIC18F45K42 Driver Version : 1.0.2 The generated drivers are tested against the following: Compiler : XC8 2.36
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Einfache CPU, einfacher Rechner, nur zum Lernen, Erfahrung?
Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof) 22.10.2024 16:01 >So absolut ist das falsch >https://www.greenarraychips.com/home/documents/greg/PB003-110412-F18A.pdf Nö, es ist absolut auch da richtig.
Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof) 22.10.2024 16:01 >>>So absolut ist das falsch >>>https://www.greenarraychips.com/home/documents/greg/PB003-110412-F18A.pdf mchris: >>Nö, es ist absolut auch da richtig
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Elektor Reflow Ofen
Bauteilliste für eine kompakte Ofensteuerung, wie ich sie bauen würde/werde: 1x atmega8-pdip 1x quarz, 16MHz HC49 2x Kerko 33p 1x 7805 (TO-92) 1x Elko 100µF/16V 105°C 1x Elko 220µF/35V 105°C 4x LED 3mm oder 5mm 4x Taster DT6 1x LCD (1x16 oder 2x16) 7x Kerko 100n 1x Trafo 1x9V, 2.8VA z.B. Era EI30
Optokoppler CNY17 2x Widerstand 56k 2x 1n4148 1x Varistor 250V 1x Netzdrossel 2x X1-Kondi mit 100nF 1x Widerst. 100 Ohm 5x Widerst. 330 Ohm 2x Widerst. 1k 1x MAX232 4x Elko 1µF/16V 105°c 1x Sub-D Buchse, print 2x 2-er Schraubklemme 2,54mm Eventuell noch 2 Widerstände + 1x100nF mehr (Für bessere