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Altium: Reaktivierungsprogramm endet wohl dieses Jahr
would again relocate in a "cost neutral" move to San Diego, California.[16] (Wikipedia) Von Australien nach Shanghai und dann in die U.S.
dass die Multiboard Option seit Altium 22 > nicht mehr Teil der Standardlizenz von Altium ist. 8-O
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Zeigt her eure elektronischen Weihnachtsbasteleien!
18| B.0 ; Taster C.6 |4 17| B.1 Weih_Baum ; Taster1 C.5 |5 16| B.2 Laterne_Weis ; C.4 |6 15| B.3 Laterne_Green ; C.3 |7 14| B.4 HPWM D/Kerze in Mitte ; C.2 |8 13| B.5 Feuer_Rot ; RESERV
Johannes F. schrieb im Beitrag #7567320: > ein über IR-Fernbedienung > ein-/ausschaltbares Netzteil für 12-V-Birnchen bis 3 Watt Geheimer Insidertipp: Eine kleine Öffnung im Gehäuse vor dem IR-Empfänger
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Bitte um Mithilfe bei pic-as Problem - bitte nur wer sich auskennt
nicht ? [code] PROCESSOR 16F15313 #include <pic16f15313.inc> // CONFIG1 config FEXTOSC = OFF config RSTOSC = EXT1X config CLKOUTEN = OFF config CSWEN = ON config FCMEN = ON // CONFIG2 config MCLRE = OFF
> Warum leuchtet die LED am PIN 5 des PIC16F15313 nicht weil sie an einem anderen Pin hängt und obendrein defekt ist?
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Frage zu einem kleinen PIC-ASS-Programm
hallo; ich habe folgendes kleine PIC-ASS-Programm: [c] PROCESSOR 16F15313 #include <pic16f15313.inc> PSECT psect1 org 0x00 goto main PSECT psect2 main: movlw 0b11111011 movwf TRISA
übernommen. aber es geht immer noch nicht. so sieht das Programm jetzt aus: [c] PROCESSOR 16F15313 #include <pic16f15313.inc> // PIC16F15313 Configuration Bit Settings // CONFIG1 config FEXTOSC = OFF config RSTOSC = EXT1X config CLKOUTEN = OFF config CSWEN = ON config
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warum bringt der MPLAB Assembler diese Fehlermeldung ?
\pic-as\bin\pic-as.exe" -mcpu=PIC16F15313 -c \ -o build/default/production/ass1.o \ ass1.asm \ -msummary=+mem,-psect,-class,-hex,-file,-sha1,-sha256,-xml,-xmlfull -fmax-errors=20 -mwarn=0 -xassembler-with-cpp
so hab ich es jetzt und so kommen keine Fehler mehr: PROCESSOR 16F15313 #include <pic16f15313.inc> PSECT psect1 org 0x00 goto main org 0x04 main: end
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PIC16F884 geht, PIC16F877A nicht.
ich habe in den configs: #pragma config FOSC = HS Zum Aufbau: wenn ich den PIC16F884 einsetze und ein Programm für diesen compiliere, kann ich es einwandfrei hochladen. Tausche ich ihn gegen den PIC16F877A ein und compiliere ein Programm für diesen, ist das Compilieren fehlerfrei
auf, weil offenbar niemand mal ins Manual guckt, um herauszufinden, was da wofür gut ist. Für den PIC16F877A siehe Bild. Vielleicht hilft's. W.S.
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Rätsel rund um einen Röhrenmonitor
monitor-fuer-maho-maschinen-mit-cnc432-10-steuerung.html oder rep: https://www.youtube.com/watch?v=g-OsHGvv8UU
einen Widerstand an das Schirmgitter angelegt.Zugleich befindet sich dort auch ein Kondensator (10nF-100nF) vom Schirmgitter zur Masse(ein Art "Siebung").Waere es mein Monitor wuerde ich - je nach eigenem Fehlerbefund - diesen Kondensator in Augenschein nehmen.Messen mit einem normalen Kapazitaetsmessgeraet
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Hilfe gesucht bei einer Meldung des Compilers XC8
jemand kurz und bündig sagen, was ich tun muss, um sie zu beheben ? "C:\Program Files\Microchip\xc8\v2.40\bin\xc8-cc.exe" -mcpu=16F884 -c -mdfp="C:/Program Files/Microchip/MPLABX/v6.00/packs/Microchip/PIC16Fxxx_DFP/1.3.42/xc8" -fno-short-double -fno-short-float -O0 -fasmfile -maddrqual=ignore -
void LCD_CMD(unsigned char CMD) { RS = 0; // Command Register Select LCD_Write_4Bit(CMD & 0xF0); LCD_Write_4Bit((CMD << 4) & 0xF0); } void LCD_Write_4Bit(unsigned char Nibble) { // Get The RS Value To LSB OF Data Nibble |= RS; IO_Expander_Write(Nibble | 0x04); IO_Expander_Write
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Frage zu CCL-Einheit in neueren AVR-Controllern
wirklich zu gebrauchen?! Eine wünschenswerte Anwendung hätte ich durchaus. Bei einem Projekt wird ein 8x16 Punkmatrix-Modul angesteuert. Der dazu nötige Interrupt zur Ansteuerung der 8 Reihen (Mosfets) und 16 Spalten * 3Farben = 8*48 Leds (3*16 Channel Driver IC, SPI) benötigt 800 Hz für ein halbwegs
Beitrag #7250990: > Eine wünschenswerte Anwendung hätte ich durchaus. > Bei einem Projekt wird ein 8x16 Punkmatrix-Modul angesteuert. > Der dazu nötige Interrupt zur Ansteuerung der 8 Reihen (Mosfets) und 16 > Spalten * 3Farben = 8*48 Leds (3*16 Channel Driver IC, SPI) benötigt 800 > Hz für ein
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Radxa RS114 oder anderer µC zum Einstieg?
eben diese Maschine gedrillt wurde. Ich hatte hier schon mal gewitzelt mit "Ingenieur für STM32F1xx" versus "Ingenieur für STM32F3xx", die sich 'grundlegend' unterscheiden... Nein, so nicht. Eigentlich mit allen Produkten kann man etwas basteln und man kann (und muß) auch bei Verwendung von
Soll der von /grundauf/ gelingen nimmt man dazu etwas möglichst: Einfaches! Dafür ist und bleibt ein 8-Bit Controller wie der AVR ideal.
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PIC16F884 und LCD2004 über I2C
https://microdigisoft.com/pic16f877a-interfacing-i2c-lcd-16x2-with-pic-microcontrollers/
mal gepostet, zwar nicht mit einem 'LCD2004' (was ich nicht kenne), sondern mit einem Alpha-LCD 2x8 (von Pollin) und nicht mit einem PIC16F884, sondern mit einem PIC16F819. Und nicht per I2C, sondern im bekannten 4 Bit Modus. Guck einfach mal bei den Projekten. Vielleicht hilft's. Eventuell aber auch
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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
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Viele Kippwaagen, wie zählen?
dürfte die eigentliche Challenge bestehen. Ich würde die Kippwaagen in Cluster organisieren, sprich 8-10 (Designziel 16) Waagen über billigen „Klingeldraht“ (z.B. per LSA Plus Klemmen) in einem Cluster-Controller zusammenfassen und die bis zu 10 (Designziel 16) Controller über einen Bus zum Aufzeichnungsgerät
Ausfall des Reedkontaktes führen. > Ich würde die Kippwaagen in Cluster organisieren, sprich 8-10 > (Designziel 16) Waagen über billigen „Klingeldraht“ (z.B. per LSA Plus > Klemmen) in einem Cluster-Controller zusammenfassen und die bis zu 10 > (Designziel 16) Controller über einen Bus zum
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Effizient/Einfach viele kapazitive Sensoren auslesen
Masterarbeitsprojekt möchte ich gerne 15 kapazitive Sensoren mit einem Messbereich von ca. 10-100 pF mit mindestens 100HZ, und einer Genauigkeit von ca. 2pF auslesen. Die Sensoren liegen in meiner Anwendung auf der Hand und der Arduino (Mega) zum Auswerten auf der Schulter. Und aktuell messe ich
Paul schrieb im Beitrag #7237782: > -> will ich auf 2pF genau messen würde ich schätzen dass ich bei dem > Zeitstoppen genau hinkomme wenn ich ca. 500μs/pF ansetze. Warum, hast du einen µC / Zähler der mit Relais aufgebaut ist? Jeder µC oder Zählbaustein
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PIC16F884 seltsamer Effekt
das Programm nicht (hat das was mit der Stromstärke zu tun ?). Ich kauf mir jetzt nochmal einen PIC16F884 und schaue ob es mit dem einwandfrei läuft. Vielleicht hat mein jetziger einen Defekt, weil ich mal was falsch angeschlossen habe.
... Diese Falle hätte es beim ollen PIC16F84 nicht gegeben...
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gibt es neben der Kapazität andere Kriterien am Elko die altern?
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
#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-p200315.html
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CH32V003 - RISC-V für angeblich $0.10
Harald A. schrieb im Beitrag #7249970: > F203 ist klar drin, > allerdings erst mit größeren Packages. Weiß jemand, wo ich das finde? das liegt vielleicht daran dass die nur den CH32V203F8P6 haben. Eine CH32F203F8P6 gibt es tatsächlich nicht
Thomas Z. schrieb im Beitrag #7250011: > Harald A. schrieb: >> F203 ist klar drin, >> allerdings erst mit größeren Packages. Weiß jemand, wo ich das finde? > > das liegt vielleicht daran dass die nur den CH32V203F8P6 haben. Eine > CH32F203F8P6 gibt es tatsächlich
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FPGAs in der Lehre
nur, ob der Ersteller das alles tun muss. EBEN! Schau dir mal als abschreckendes Beispiel den BO8 an! https://www.mikrocontroller.net/articles/8bit-CPU:_bo8 > Vom dem Ansatzpunkt einer Lehre sollte man durchaus dort beginnen, dass > jemand zunächst bei sehr einfachen Schaltungen die Strukturen
Programm https://www.dazn.com/de-DE/news/fu%C3%9Fball/programm-live-stream-uebertragung-heute/cm1gakc7f9pizvzb0b79o6k8 🤪
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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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PIC-Prozessor programmieren
ein PIC16F54 völlig aus. PIC16F84 könntest du ein paar geschenkt bekommen.
ich z.B. zum 16F886 greifen. Der hat als grossen Bruder den 16F887 mit 40 Pins. Fuer weniger Pins den 12F683 (8 Pin) oder 16F684 (14 Pin). Wess es nicht auf jedes mW ankommt auch den 12F675 (8 Pin). Viele hier
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Reparatur Stromstoßrelais/Fernschaltrelais Eltako ES12
Widerstand als Überspannungsschutz. Die gleichgerichtete Betriebsspannung wird von besagten Elko (100µF) geglättet und versorgt dann einen PIC12C50 µC (https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/40139e.pdf). Dieser steuert dann über einen Transistor dieses (PCD-124D1MH OEG Power Relay 10A 24VDC)
Relaisspule gibt es eine Freilaufdiode. Die Taktfrequenz, die ich am OSC2 Eingang des µC gemessen habe war 16,5 kHz. Dieser wird über einen externen RC-Oszillator erzeugt. Die Ansteuerung des Stromstoßrelais kann über eine Gleich oder Wechselspannung von 8-230V erfolgen und ist über einen SFH 617A-4 (https:
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welche Chips sind ähnlich leicht zu programmieren wie die ATMEL-Chips ?
denn ähnlich programmieren wie die ATMEL-Chips Wenn Du eine andere Familie kennenlernen willst: PIC. Gibts in 8, 16 und 32 Bit. Beispiel in 32 Bit: https://www.reichelt.de/mips32-m4k-mikrocontroller-32-bit-2-3-3-6v-32-kb-spdip-28-32mx220f032b-isp-p121425.html?&nbc=1 https://www.microchip.com/en-us/product/PIC32MX220F032B Du brauchst MPLABX (IDE), den XC32 Compiler (bzw XC8 oder XC16, getrennter Download und getrennter Install), dann einen PICKIT3-Clone für 20€, und das wars. > ? Vielleicht sogar mit
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Einstieg in den Z80
ist tatsächlich auch noch zu haben sagt der Mouser: https://www.mouser.de/ProductDetail/ZiLOG/EZ80F92AZ020EG?qs=sGAEpiMZZMvu0Nwh4cA1wTE5cLuR6vna8i09JxKbScc%3D
die werden heute noch verwendet. 12-Bit PICs ebenso. Der erste kam 1976. 1975 war Fairchilds F8 Reihe verfügbar. Die ersten Jahre zwar als Multichip-Lösung, aber damals der bedeutendste Microcontroller. Dessen Geschichte geht übrigens auf AEG/Olympia zurück. MCUA schrieb im Beitrag #7232115
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PIC 18F25k22 mit mikroC Pro
Programmbeispiel mit MPLABX (Syntax angepasst, gleiche Platine) funktioniert. Ebenso funktioniert es mit dem PIC16f18855 und MikroC. Bin über jeden Hinweis dankbar-
und gebrannt, ohne große extra Einstellungen und es läuft. Langsam glaube ich, dass mikroC mit dem PIC18F25k22 ein Problem hat. Leider habe ich auch noch kein Beispiel im I-Net mit dem PIC18F25k22 in Verbindung mit microC gefunden. Alles nur für den PIC18F45K22. Inwieweit die kompatibel sind, kann ich
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48V Zerteilen Mosfet
Variert die Stromaufnahme zwischen 1,3 und 2A (gemessen mit Labornetzteil) Steuerung würde über einen PIC erfolgen 16 oder vorzugsweise 18. Wenn könnte man die "kurzschlüsse" die bei der PWM Geschichte nicht mit einem Widerstand ala 10 Ohm oä begrenzen? Dann könnte ich die spannung im Elko ja aktiv mit
+48v+24v&qid=1666082777&qu=eyJxc2MiOiIzLjMyIiwicXNhIjoiMi4xNCIsInFzcCI6IjEuNzkifQ%3D%3D&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sr=8-5 mfg Klaus
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Alternativen zu STM32?
://www.mouser.de/ProductDetail/Silicon-Labs/EFM8BB10F8G-A-QFN20R?qs=DCjbIwhU0ZvjCZGuyMqPKg%3D%3D Bei NXP tut sich auch was: Auf Lager: 57.651 https://www.mouser.de/ProductDetail/NXP-Semiconductors/LPC812M101JDH20J?qs=y2kkmE52mdM7UiGFA28kdw
abgleichbar. Das ganze im 48 pin Leadless Gehäuse. Ich hatte gehofft das Projekt auf einem STM32F410C8U6 umsetzen zu können, aber der ist seid Monaten auf 0. Auch bei LCSC.
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BMP280 an PIC18F45K42 mit MPLAP und I2C
BMP280_REG_CONFIG 0xF5 #define BMP280_REG_PRESS_MSB 0xF7 int32_t adc_T, adc_P, t_fine; // void BMP280_Write8(uint8_t reg_addr, uint8_t _data); // // BMP280 sensor modes, register ctrl_meas mode[1:0] typedef
/ 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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Vom MPASMWIN zum PIC-ASS : Übersetzungshilfe.
wahnsinniger Versuch: die Bitte um Umschreiben der „Preliminarien“ eines Programmes - erzeugt mit PIC MPASMWIN – auf PIC-ASS. Hintergrund: Seit Jahren programmiere ich als Hobby Progs z.B. für den PIC18F14K22 in dem vormaligen Assembler-Speech des MPASWIN. Das klappt auch recht gut, übliche Hakeleien
auch angezeigt werden. Im Nachhinein finde ich das jetzt auch im nützlichen Dokument: MPLAB_XC8_PIC_Assembler_User_Guide_for_Embedded_Engineers.pdf (XC8 Compiler docs Verzeichnis)
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Gute LiFePo4 Zellen gesucht
abgesichert? Plus: MEGA Fuse 150A - Trennschalter 300A - Anderson Stecker 175A Minus: BMS JK-B2A8S20P (Balancer 2A, 8S, 200A) - Anderson Stecker 175A Leitungen 35mm². (Sorry für PIC1. hab vergessen, zu verkleinern)
german.alibaba.com/p-detail/Without-1600389627965.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.4f01204bhkR8qZ&s=p https://exliporc.en.alibaba.com/de_DE/minisiteentrance.html?spm=a2700.details.cordpanyb.2.864ab977qFXgYp&from=detail&productId=1600227128716
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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
oder so auf low liegt. Ich hatte nur den Rotary-Encoder nicht mehr unterbringen können, weil 0, 2 und 16 sich da so anstellen...
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Z80 Emulation auf dem Arduino
Beschränkungen antun, wenn ein auch schon (fast) Historischer und aus der Zeit gefallener ATMega 8 oder ein PIC 16F84 deutlich mehr leisten, die GUI und Entwicklungsumgebungen wesentlich Anwendungsfreundlicher und dabei sogar meist kostenlos sind. Nur um die rosarote Nostalgiebrille zu tragen und
Flash: 62744 Ram: 1652 instructions per microsecond (mean):0.50 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
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Mikrocontroller lernen als E-Technik-Student: Assembler bzw 8 Bit noch sinnvoll?
den Großteil nicht mehr. NEC, Mitsubishi, Fujitsu um nur einige zu nennen. Falls du meinst, der STM32F103C8T6 sei eine ganz andere Prozessorfamilie als der STM32F103CBT6, dann kommt deine Rechnung eher hin. W.S.
selbst beigebracht, AVRs. Ein Schritt auf CISC war kein Problem aber ein Schritt in die Familie der PIC16f8 war da schon sehr sehr gewöhungsbedüftig. Heute gehört Atmel leider zu Microchip... Seitenhieb an MC haben wohl das schlechtere Design ihrer Kisten gehabt...
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Artikel
DCF77-Funkwecker mit AVR
Timer mit 34286 vorgeladen. Durch die folgende einfache Rechnung ergibt sich die Interrupt-Frequenz: 8 MHz/256/(2^16-34286) = 1 s. Durch einen Dauertest kann man noch die Genauigkeit der Uhr erhöhen, denn es ist davon auszugehen, dass der Quarz selten mit exakt 8 MHz schwingen wird. Seinen wenn auch geringen
immer '0' 1.-14. keine Bedeutung, normal '0' NEU Wetterdaten(verschlüsselt) 15. Reserveantenne aktiv 16. Umstellung zwischen Sommer- bzw. Winterzeit 17. Sommerzeit 18. Winterzeit 19. Schaltsekunde 20. Zeitbeginn 21.-27. Minute 1, 2, 4, 8, 10, 20, 40 28. Prüfbit Minute 29.-34. Stunde 1, 2, 4, 8, 10, 20
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KiCad 6 das Beste Gesperrt
externe Tool das haben will. Über die Importfuntion des ext. Tools wird dann aus einem 'Cap0805_16V_1uF' das spezielle Bauteil das derzeit an dieser Position im Lager ist. Für den Kicad Schaltplan und die Kicad BOM ändert sich nix. Da ist das immer noch ein 1uF/16V im 0805 Footprint. Die Bauteilbibliothek
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
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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),
Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #7203941: > Jörg W. schrieb im Beitrag #7203921: >> Dagegen ist das Löten eines TQFP mit 0,8 mm Pinraster Pipifax. > > Die meisten aktuellen Mikrocontroller haben inzwischen
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Steuerung von 6 Magnetventil
auch Ohne 230v Steckdosen Anschluss dreht, Trafo oder widerstände rauspülen. wenn Sie dann auf 0,4,8,12,16,20 schaltet x6 ZeitRelais dazwischen Löten. Vom Zeit Relais dann auf einen Hx Stecker zum Magnetventil. Leider bin ich aus Erfahrung nicht sehr begeistert von denn Analogen Zeituhren da sie
jst-stiftleiste-gerade-1x2-polig-xh-jst-xh2p-st-p185073.html?PROVID=2788&gclid=CjwKCAjw1ICZBhAzEiwAFfvFhOslVMLJMzu8rWyK2A98NJt9OIoZMt9l444dveXhc-fW-tGSPqx0EhoCqEEQAvD_BwE 7- Das ist der Punkt wo ich nicht weiter komme. Ich brauch ein Relais aber Welches, und ob noch weitere Dinge fehlen zur Funktionsfähigen
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Assemblerprogrammierung: Bank switching vs. Segment:Offset Adressierung
die Transistoranzahl pro CPU reduzieren. Und wie macht man das? Ganz einfach, man fertigt nur 8 Bit und 16 Bit CPUs, anstatt 32 Bit CPU. Eine 16 Bit CPU hat nur halb so breite Register wie eine 32 Bit CPU. Um nur ein einziges Bit zu speichern, braucht man mehrere Transistoren. Bei 16 Bit weniger
schlichtweg erforderlich. > > Das ist doch Quatsch. > Wieso sollten einfache lineare Adressräume und 8/16 Bit CPUs einander > ausschließen? Mit einem nur 16 Bit breiten Register kannst du 2^16-1 Byte ansprechen. Das sind 64 KiB, das war es. Der Rest geht dann nur über Segmente oder Bank Switching
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Eigenbau Einspeisewechselrichter
fehlt mir die erfahrung. Die pwm frequenz von 32 khz könnte man mit einem clone prozessor, dem LGT8F328P auf 64khz erhöhen. Die sind sogar billiger als die at328p.
Such einfach LGT8F328P, hat dutzende shops die den anbieten. Preis 2.17, porto 1.30 für den mit usb-seriell drauf.
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Pic Program compilieren usw
Guten Tag, ich muss ein kleines Programm für einen Pic16F872 schreiben und compilieren. Gibt es auch für den Pic so wie für den Atmel Freie Compiler? Gibt es ein Tutorial ähnlich wie https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial für den Pic?
Für die x8/16/32 compiler gibt es Medizin auf Github!
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ATmega328P-Platine
, wenn es sein muss. Ich werde hier mal in den Raum: 1. https://www.microchip.com/en-us/product/dsPIC33EV256GM102 - 16 Bit, 70 MHz, 256k Flash+16k RAM, viel mehr und viel bessere Peripherie, z.B. CAN, 5V Betriebsspannung und I/O, gibts auch als SDIP28. 2. https://www.microchip.com/en-us/product/dsPIC33CK256MP502 - dito, aber 3.3V Betriebsspannung, dafür 100 MHz, 24k RAM, CAN-FD statt CAN 3. https://www.microchip.com/en-us/product/PIC32MX270F256B - 32 Bit MIPS, 50 MHz, 256k Flash, 64k RAM
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PFS154: langsam schwindet mein Vorrat
%3ABk9SR4Km4ZPZYA Allerdings muß ich sagen, dass auch der PFS in seinen Chipabmessungen (in der 16 pol. Variante) für viele Dinge besser geeignet war/ist, als ein STM8 Momentan route ich mir eine spezielle Experimentierplatine für den STM8 im r3-Arduino Format. Allerdings hoffe ich, dass das
So, ich habe doch heute tatsächlich von lcsc.com 150 Stck. PFS154-S16 bekommen! Kann ich nun wieder einiges einfach so "verbraten". Für den, den es interessiert (Stand 02.05.2023, 11:15 Uhr): Es waren noch 200 Stck. zu haben ! Auch STM32F072CBT6 zu einem (sehr
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Wo bekommt man zurzeit noch Mikrocontroller her.
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
In der Reichelt Werbung von heute war auch wieder ein F103 und LPC1766 drin. Der STM32F103ZCT6 mit 256 kB Flash für 8,70 €, und in der gleichen Werbung ein ATMEGA 32-16 DIP für 8,35 €.
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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…
Hey, LCSC hat massig STM32 auf Lager. Zum Beispiel den STM32F103C8T6 für $3,57 - $2,56 je nach Abnahmemenge: https://lcsc.com/product-detail/Microcontroller-Units-MCUs-MPUs-SOCs_STMicroelectronics-STM32F103C8T6_C8734.html Ben
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Artikel
DDS
. Universell programmierbarer Funktionsgenerator HF-Meßplatz: Einfache Schaltung: 6 Drehschalter - PIC16F84 - AD9833 Berechnung des Frequency Tuning Words Praktische Umsetzung DDS Sinuserzeugung verbesserte DDS, basierend auf Jesper DDS, mit verschiedenen Modulationsarten. Signalgenerator, Grenzen eines Atmega8 SPWM auf Atmega8, bitte um Feedback hinsichtlich Optimierung DDS mit AM Modulation Grundlagen Sinus mit DDS Nicht-Sinus DDS Sinustabelle mit 2 Geschwindigkeiten DDS AD9851 Synchronisierung Zwei 45kHz-Signale
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si5351 AN619
#7158387: > Sollte > die Rechengeschwindigkeit eines BluePills nicht ausreichen > würde ein STM32F407 sicherlich einen Gewinn in der Rechen- > geschwindigkeit von etwa 3 bis 4 bringen. Bleib mal auf dem Teppich. Bei meinem Wobbler (der vom Funkamateur) steckt ein AD9951 und ein PIC16 drin. Der
weil Meßobjekte von hoher Güte eben auch eine längere Einschwingzeit benötigen. Allerdings ist der PIC in Assembler programmiert. Um bei sowas einen PIC16 oder einen ATmega zu überfordern, muß man sich schon ziemlich dämlich anstellen. W.S.