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Zeitverzögerung beim PIC16F84A
Moin, sitze gerade vor einem PIC16F84A welcher mit Assembler programmiert werden soll. Nun ist die Aufgabe mit dem RISC Befehlssatz eine Funktion zu schreiben in welcher eine Verzögerung von etwa 1s vorkommen soll. Bin allerdings etwas
W.S. schrieb im Beitrag #7153625: > Bedenke mal, > daß recht viele PIC16 mit 2K an Befehlsworten auskommen müssen und > obendrein auch nur rund 200 Byte an RAM zur Verfügung haben (wenn man > mal durchscheinende RAM-Bereiche und Register abzieht). Der 16F84A hat nur
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Auswahl geeigneter Hardware nach langer Auszeit
Anregungen. Da heutzutage selbst relativ kleine Mikrocontroller inzwischen locker 128 KB Flash und 8 KB RAM haben können, würde ich schon gerne in C programmieren. Neben STM32 werde ich mir auch nochmal die "alten" PICs ansehen, ich habe z.B. einen PIC18F57Q43 mit 128 KB Flash und 8 KB RAM auf einem
Die XC-Compiler kannst Du kostenlos benutzen. Die kostenflichtigen Features brauchst Du nicht. Für PIC18F brauchst Du den XC8 Compiler, XC16 ist für PIC24 und dsPIC33, die ich Dir auch ans Herz lege. Die sind recht einfach zu benutzen (wenn Du PIC16 und PIC18 kennst, findest Du Dich schnell zurecht),
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Linux Mint: Partitionierung mit SSD + HD
Berechnung, gehen ca. 2 TB Rohdaten ein, ueber die dann gerechnet wird. In der Summe entstehen dabei 10 - 16 TB Daten auf den SSDs. Es kann passieren, dass 2 - 3 von diesen Rechnungen/Daten vorgehalten werden muessen: Da stecken dann 8 x 8 TB SSDs im Rechner. Dabei kommt es weder beim "Einlesen" noch bei
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
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Sind das Blitzeinschläge im Wasserfalldiagramm?
man auch anders detekieren: https://www.amazon.de/froggit-DP60-Blitzdetektor-Funksensor/dp/B08B414F2G
Gewitter aber sehr nahe sein. Ich habe hier ein Beispiel gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=cF2-vYqv2D8 Auf dem 6m-Band (50 MHz) habe ich nur nennenswerte Gewitterstörungen, wenn das Gewitter näher als ca. 10 km ist. Kein Vergleich zum 160m-Band, wo ein Gewitter in 200 km Entfernung das
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Klimaanlage für 29°C im Büro Gesperrt
deutschland/corona-warum-sachsen-und-stuttgart-zu-den-hochburgen-der-anti-corona-proteste-wurden-a-1d4b9bd8-1bfd-4682-bb83-d6a63efde8c1
Blind F. schrieb im Beitrag #7160709: > Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #7160686: >> Ich bin für Gemeinschafts-Toiletten. Ich verstehe nicht, warum es einen >> Raum mit Kabinen für Männer und einen anderen
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32 Bit MCU gesucht
Fixpoint-Arithmetik. Und wenn es um Rampen geht, die kann man auch vorberechnen. > Der wird außerdem nur mit 8MHz betrieben. Er könnte aber mit 16MHz betrieben werden und wäre dann doppelt so schnell. Was spricht dagegen? > Ich würde daher gerne langfristig mal auf eine 32 bit Architektur > umsteigen
Axel S. schrieb im Beitrag #7146788: >> Der wird außerdem nur mit 8MHz betrieben. > > Er könnte aber mit 16MHz betrieben werden und wäre dann doppelt so > schnell. Was spricht dagegen? nein, sogar mit 20 Mhz
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Raspberry Pi Pico und ADC unbrauchbar?
PICklig schrieb im Beitrag #7143842: > Nimm einfach einen uralten billigen 8 bit PIC mit einem 10 bit ADC. > Da rauscht nicht mal das letzte Bit. > Selbst wenn er in einem Breadboard steckt. Toll nicht? > Der ADC vom ESP32 ist übrigens auch nicht besser. Keine Ahnung
will. Schade dass manche Leute sich immer für elitär halten müssen, weil sie sonst nichts sind als Pic16f Assembler Spezialisten. Die eigentliche Frage war: 1. kennt jemand das Problem 2. hat jemand eine Lösung, wie ich den ADC Vref Pin beschalten kann, damit ich das Problem mit dem Schaltregler
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Suche günstigen Mikrocontroller mit Ethernet
hardware - Select columns - Ethernet Einer der mächtigsten von denen mit viel Speicher, EFM32GG11B820F2048GQ100, war mal bei 7-8Euro. Die mit wenigen Pins und weniger Speicher sind sicher um einiges günstiger. Die guten Selection Guides von früher finde ich da leider nicht mehr auf die Schnelle. Ev
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?
. 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 durchsucht, kein open source Projekt gefunden, das nur halbwegs ähnlich wäre.
also ein GTI Inverter? https://www.amazon.de/Solar-Inverter-DC18V-50V-AC180-260V-Output/dp/B08TWV36F8 Warum Inverter doppelt?
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Sensor daten über UART verschicken (mit PIC)
verschiebt die einzelnen Bytes der größeren Variablen um die entsprechende Anzahl von Bits: [c] uint16_t word = 0xAABB; uint8_t bytes[2] = {0}; bytes[0] = word >> 8; // MSB bytes[1] = word & 0x00FF; // LSB [/c] Man könnte den "Berechnungen" noch ein Cast verpassen. Sollte aber nicht notwendig
einzelnen Bytes der größeren Variablen um die > entsprechende Anzahl von Bits: > > [c] > uint16_t word = 0xAABB; > uint8_t bytes[2] = {0}; > bytes[0] = word >> 8; // MSB > bytes[1] = word & 0x00FF; // LSB > [/c] > Man könnte den "Berechnungen" noch ein Cast verpassen. Sollte aber nicht
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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 im SDCC unmaintained
Debugunterstützung. PICs beispielsweise kann man > mit dem Microchip Studio beglücken, und da funktionieren PicKit, Mplab > Snap etc. als Programmier- und Debuginterfaces. Genau. Und das nicht nur für PIC16, sondern auch für PIC18, PIC24 und PIC32. Es macht da einfach gar keinen Sinn, etwas anderes als das
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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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PIT bei ATMEGA4809 macht nicht was ich gerne hätte
} void loop() { blink(1); SLEEP_1s(); sei(); sleep_cpu(); sei(); blink(8); SLEEP_8s(); sei(); sleep_cpu(); sei(); } [/c] settings.cpp [c] #include "settings.h" #include <util/delay.h> #define F_CPU 16000000UL void RTC_init(void) { uint8_t
//Rx read 9 bytes for (int i = 0; i < 9; i++) { data[i] = ds.read(); } int16_t convert = (data[1] << 8) | data[0]; float convertToFloat = ((float)convert) / 16; return convertToFloat; } [/c]
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Batteriewächter
Polarität von Source und Drain. Siehe auch Abschnitt Nachtrag. Prozessorteil. Als Prozessor wird ein PIC18F2520 verwendet. Es ist quasi der low power Nachfolger eines PIC16F876. Der Strom mit internem Oszillator beträgt ca. 1mA. Um den Stromverbrauch zu reduzieren, ist der Prozessor hauptsächlich im sleep
nom 4 6.5 2K2 2K2 10.2V 12V 5 7.95 2K2 5K1 11.7V 13V 6 9.4 2K2 18K 13.1V 15V 7 10.85 2K4 --- 14.6V 16V 8 12.3 3K0 47K 16.0V 18V 10 15.2 3K9 68K 18.9V 20V 12 18.1 4K7 130K 21.8V 24V Die minimale Netzteilspannung UE,min gilt für den worst case. In der Praxis hat man hierbei ca 0.5V Reserve. {| class="wikitable
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Neue Bauteile: flexibler I2C-Bus-Expander, 3V-Relais, RF-Komponenten und mehr
hier verspricht CUI je nach Serie 120VAC/125VAC/220VAC beziehungsweise 30VDC/60VDC. ### Microchip PIC16F18114 / PIC16F18115 – 8 Pin-MCU mit leistungsstarkem ADC/DAC Microchip erweitert das DAC/ADC-Komplement seiner Achtbitter permanent. Seit einiger Zeit gibt es dabei einen als ADCC bezeichneten 12Bit-ADC
Rahmen des Samplings Berechnungen durchführt – die PWM-Engine ist bei diesen Chips zur Verarbeitung von 16bit-Worten befähigt.  (Bildquelle: Datenblatt) Neu ist, dass es die Bauteile ab sofort – siehe Tabelle – im einst mit PIC10F2xx und Co eingeführten Acht Pin-Gehäuse
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Rigol MSO5000: Fragen zur Protokollanalyse
10cm für die dünne Einzelleitung vom DUT ins Probe. Eingangswert für den Aktivtastkopf ist 100KOhm/8pF! Gleich kommen noch ein paar Tests & Screenshots die ich Versuchsweise gemacht habe... Gruß Carsten
da der ja nicht so ganz typisch ist. Glücklicherweise habe ich noch eine alte Bastellei mit einem PIC18F14k22 Und 24LC02 drauf gefunden, die ich mit einem I2C Minimalprogramm etwas zweckentfremden konnte. Ganz 1MHz habe ich mit dem Setup nicht geschafft, aber 800kHz läuft stabil. Als Pull-UP an
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Wieso spricht man bei den 8 Bit-AVRs von RISC?
MCUA schrieb im Beitrag #7119576: > M32C ist 32 Bit, nicht 16. Der M32C/8x ist klar ein 16-Bitter, was die Instruction Set Architecture angeht. Mag sein, dass die Implementierung schneller ist als beim sehr ähnlichen M16C/8x, der innere Aufbau breiter ist. Aber
Bitter. Die Bezeichnungen von Renesas sind allerdings ein ziemliches Verwirrspiel. Weil die M32C/8x stärker an die M16C/8x erinnern, als die M16C/8x an die M16C/6x. Und ich andererseits kaum einen Unterschied zwischen M16C/6x und R8C finden konnte.
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Microchip PIC16F1713 - DERIVAT??
verkaufen: https://www.mouser.de/c/semiconductors/embedded-processors-controllers/microcontrollers-mcu/8-bit-microcontrollers-mcu/?q=pic16f1713&instock=y
Klaus K. schrieb im Beitrag #7118456: >> Die Padauk sind zum Glück keine Nachbauten von Microchip PIC. > > Ach nö, die billigen µC von Padauk sind Nachbauten der PIC16 > Architektur. Nein. Sie unterscheiden sich von den PIC mindestens so stark wie von anderen 8-Bit-Architekturen, z.B. 8051.
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Hilfe bei PIC Programmierung
pic16...) zu dem richtigen PIC und die Chose läuft. Beispiel aus einem aelteren Programm von mir fuer den PIC16F886: [code] ;*********************************************************************** ; Definition µC, Programm laeuft auch mit PIC16F882 und PIC16F883 list p=16f886 #include <p16f886.inc> ERRORLEVEL -302 ; schaltet Bank-Warnungen ab ; CONFIG fuer PIC16F886 __CONFIG _CONFIG1, _DEBUG_OFF &
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Microchip SAMD (M0+) bzw. SAML10/11 (M23) Erfahrung
Rudolph R. schrieb im Beitrag #7112282: > Die haben mit 64kiB FLASH und 8kiB SRAM etwas wenig Speicher und > eigentlich keinen Support für LIN 8051 mit CAN/LIN und 128k sind lieferbar und CAN/LIN Demo ist mit dabei: https://www.mouser.de/ProductDetail/Silicon-Labs/C8051F582
Max M. schrieb im Beitrag #7114148: > ich gönn Dir den EFM8 Wie schon geschrieben, wir setzen eigentlich hauptsächlich NXP LPC ARM ein. Aber schau mal auf die Lieferzeiten. Deswegen kommt jetzt seit letzter Woche erstmal der C8051F580 CAN/LIN zum Einsatz,
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PIC MPMASMX PIC-AS
wie vermutlich bei nicht ganz wenigen Dingen im Leben alles nur eine Frage der Gewöhnung, aber : PIC-AS nervt mich mächtig. Will im Moment den 16F15214 benutzen; von MPASMX nicht mehr unerstützt. 2 Fragen: Habe bisher z.B. für Displaymasken 'dt' benutzt. Der im 'Assembler Migration Guide' angegebene
PICs mit nur wenigen Bänken ganz anders. Und offen gesagt benutze ich > für größere Projekte keinen PIC. Dafür gibt es andere Plattformen. 'Größere' Sachen benutze ich nur privat, ansonsten 8 Bit, 8 Beine... ;) Den 16F18313 finde ich richtig klasse, der 16F15214 hingegen nervt leicht. Die Idee mit
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PIC Mikrocontroller UART READ
other Travos 3 funkmodul on my board. I want to store the data in an array and send it back ( with my PIC18F27Q43) But it does not work :(( char payload[16] = {0}; while (UART5_is_rx_ready()){ payload[i] = UART5_Read(); i++; } if (payload[1] == 0x81){ UART5
"It does not work" is a very general description. I use a lot of UART in my pic projects. Likely it is a configuration issue. My suggestions: * most likely your receive loop is broken. It will wait infinitely for new characters and out does not break after 16 characters which
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Floating point Geschwindigkeit
Operationen und uint64 Operationen irgendwie mit >> dem avr GCC beschleunigen? > > Was hast du von einem 8 bit uC ohne floating point hardware erwartet ? Endlich mal etwas was früher nicht besser war: da gab es auf 8-bitter hauptsächlich BASICs mit ausschliesslich Ganzzahlarithmetik, obendrein nur zu
schreibt man die Werte in eine Tabelle und ist fertig. Das kann selbst ein uralter und langsamer PIC. Der rechnet sich auch keinen Bruch dabei.
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[V] div Bauteile aus EMS Auflösung
255 DS2401Z Maxim Integrated 128 ULN2004AD Texas Instruments 144 PIC16F1825-I/SL Microchip 169 MAX3250CAI Maxim Integrated 195 SG-8002CA 48.0000M-PTCL0 Epson 203 74HC4051D Phillips 55 ULN2803ADWG4 Texas
50 SP202ECN Sipex 110 74ACT04SC onsemi 47 PIC16LF1938-I/SS Microchip 210 UHB10FT-E3/4W Vishay 100 MC33035DWG onsemi 75 88SM4140C1-LAD1C000 Marvell 360 TMS320F28020DAT Texas
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Akku Einhell RG-CM36Li (Rasenmäher) - BMS lädt nicht, Idee
Die Chips sind ein PIC16F1933, 2x LM224, 1xLM2902, 1x LV4051A und ein nicht identifizierbarer (HC164?) - wie auch immer: Sieht mir sehr "von Hand" gebaut und mit eigener Software gelöst aus. Ich habe jetzt ein externes BMS
nachmessen, ob die OPV-Ausgangsspannungen einigermaßen zu den tatsächlichen Zellspannungen passen (bspw. "MP8" mit der Spannung zwischen den Balanceranschlüssen B7 und B8 (Platinenaufdruck) vergleichen. Die Abweichung sollte maximal 100 mV, besser deutlich weniger betragen.
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In Bewerbung Arduino Stand im Jahre 2022
doch eher was für die Hobbybastelbude. Oder wenn man lernt, veraltet naja 8051er, Avr und pics 8 bis 16 Biter... Für Industrie sind doch eher arm cortex Systeme gefragt. Nutzt man dann die Hersteller IDE? Woran erkennt man denn den Hobbybereich und den Bereich, wo man von gewerblichen Produkten
erzeugt, die dem Arduino nicht ganz unähnlich war: Mikrocontroller 68HC805, Quarz drauf, 4 Ports á 8 Bit auf Steckleiste, wahlweise acht Stellen 16-Segment Display drauf. Noch keine In-Circuit-Programmierung, alles in Assembler geschrieben ... aber der Bedarf einer universellen Controllerplatine war
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Probleme mit Interrupts bei PIC16F688
setzen und am Ende die Bank restoren. Ist das nicht bei den moderneren Typen nicht mehr nötig, zB PIC16F1825, die haben doch einen Hardware-Stack
OldMan schrieb im Beitrag #7100329: > Ist das nicht bei den moderneren Typen nicht mehr nötig, zB PIC16F1825, > die haben doch einen Hardware-Stack Den Stack in Hardware hatten die PIC16 schon immer. Aber es hat wohl beim Übergang von den dreistelligen Nummern auf vierstellige Nummern im Namen auch
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Decoder 4 in 10 out
Ich habe hier noch z.B. eine 8fach Relaiskarte von meinen PIC-Versuchen. Hat eine 10polige Stiftleiste als Eingang.
>> >> > https://www.ebay.de/itm/352027331089?hash=item51f676ca11:g:FxcAAOSw8IZctG1k&amdata=enc%3AAQAHAAAA4A0j3jdj%2FHdioAVgLngcuo6ez6lkD610n17zBFmA8xQRHEodAlLopmOqx1ZoGvllng5eQTQ19YemcY6KBaxDm6JvdTstiE2wqZuuIiUJfkiF3Rgrd5%2FZlKp%2FmJMgRxw6DdGwZdm9dGZuFnZq5xhW5r
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[V] Atmega168-20PU, 2x Atmega8-16PU, 42x Atmel 24C02 EEPROMs und etliche PIC12F, PIC16F und PIC18F
der Nähe von Stuttgart abzugeben: [code] 1x Atmega168-20PU 3€ wie neu 2x Atmega8-16PU je 2,5€ wie neu 42x Atmel 24C02 PU27 15€ neu 7x PIC12F629I/P je 0,9€ waren in LED-Steuerungen verlötet 3x PIC16F84A-20/P je 3,5€/2,5€ 2 wie neu, einer mit einem abgebrochenen Pin, lässt sich aber gut ein Draht anlöten, weil das breite Stück noch da ist 1x PIC16F870-I/SP 3€ wie neu 1x PIC18F1320-I/P 2,5€ wie neu 1x PIC18F252-I/SP 5€ wie neu 1x PIC18F2550-I/SP 6€ neu 7x PIC18F14K50-I/SS je 2€ neu 6x
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MPLABX XC16 Start Assembler Programmierung
Hallo. Habe viele Jahre mit Atmel Tiny, Mega und XMega in Assembler rum gemacht. Jetzt ist mir ein PIC24FJ64GB002 in die Hände gekommen und wollte mal mit MPLABX 5.40 ausprobieren, wie man einen PIC in Assembler programmieren kann. Ich habe zusätzlich zu dem MPLABX den XC16 Compiler und auch den zum PIC24FJ64GB002 passenden Pack "PIC24F-GA-GB-DFP 1.7.214" installiert. Habe auch bei Microchip gelesen das ASM30 für diesen Typ nicht verwendet wird, sondern der Assembler innerhalb des XC16 verwendet werden
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Halbleiter: SPI-DRAM, intelligente ADCs bei Microchip, leistungsstärkere Dioden uvm
[](/attachment/558052/1.png) (Bildquelle: ISSI) Eine 32Mbit-Variante des Bausteins (IS66WVS4M8ALL-104NLI) kostet in Hunderterstückzahlen rund 2.5 EUR; als Gehäuse kommt SOIC 150mil zum Einsatz. Es gibt auch Varianten mit 8 und 16 Mbit. ### Digilent MCC E-1608: Datenerfassung per Ethernet
Einheit kann dabei sowohl addieren als auch Durchschnitte bilden – unter https://microchipdeveloper.com/8bit:adcc findet sich eine Einführung in die gebotene Funktionalität. Neu ist, dass derartige Chips nun zum Bestellen freigegeben sind. Beispielserien wären PIC16F17114/15/24/25/44/45 oder PIC16F18126
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PIC16F1827-MCP4151 TMR0-Interrupt wird immer wieder nicht ausgefuehrt
die waren zumindest bei den PIC16, die ich kenne, alle im Statusbyte. Wenn man also das Statusbyte löscht, dann ist automatisch Bank 0 in Mode. Und wenn man seine in der ISR benutzten Variablen im Bereich $70..$7F ansiedelt, dann
einiges anders bei den vierstelligen. Wenn du immer noch mit dem pic16f84 arbeitest, solltest du in diesem thread besser nicht so laut daherkommen...
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68020 will nicht laufen
Wie breit ist dein EEPROM? 8/16/32 Bit? Davon hängt ab wie du den Bincode im EEPROM anordnen musst.
60f8 BRA $74 ... [/code] Ganz offensichtlich linkst du was falsch...
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DCF77 Frequenznormal
------- Nominal frequency at 87.8°C F = 4999977.73472294 Q = 2210624.24356611 L = 5.31056260615351 5310652606 nH C = 1.90793506338953E-16 0.00019079350 pF R = 75.4698598161708 C0= 2.67067707950378E-12 B-Mode at 88°C F = 5445966.6930594 Q = 1559143.3579169 L = 4.56636349264629 C = 1.87033681366853E-16 R = 100.216511187362 C0= 3.02668789364201E-12 Fundamental @ 88°c F = 1706366.18003318 Q = 7829.11559388434
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Suche MC fuer parallelen Bus und grossen Speicher 4Mbyte max
CLK implementiert werden, wenn dies unterstuetzt wird. Es geht um eine Steuergruppe mit externem 8/16bit bus, multimaster und entweder banking oder dual port ram update im Hintergrund. Aber bitte kein RPI oder dergleichen mit OS.
Controller welche besser dafuer geeignet waeren ? Ziel is es ein Legacy Gerát welches ISA/propietary 8/16bit XT bus verwendet von einem PC aus ueber USB/ETH zu steuern, wobei aber Sicherheitsfeatures sowie Ablaeufe vom Gerát geprúft werden sollten, teilweise Multimaster. Multimaster kann man durch
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Mit welchem FPGA anfangen/einsteigen?
obere Grenze gewesen, aber bei FPGAs hab ich keine Erfahrung. Kurze Eckdaten für mein Vorhaben: 8 Kanäle mit Frequenzen bis 50kHz oder optional auch 100kHz. Laufende Änderung der Frequenz durch den AVR. Frequenzen stehen als 8 Bit werte bereit, Schrittzahlen als 16 Bit werte bereit (vom AVR).
das kleinste FPGA. Marvin K. schrieb im Beitrag #7070252: > Kurze Eckdaten für mein Vorhaben: > 8 Kanäle mit Frequenzen bis 50kHz oder optional auch 100kHz. > Laufende Änderung der Frequenz durch den AVR. > Frequenzen stehen als 8 Bit werte bereit, Schrittzahlen als 16 Bit werte > bereit (vom
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MSP430 Taktfrequenz zu niedrig?
erwartet. Beispielsweise sollte meinem Verständis nach FLLN = 255 und FLLD = 0 gemäss der Formel [math]f_{DCOCLKDIV} = (FLLN + 1) \times (f_{FLLREFCLK} / n)[/math] aus dem MSP430FR4xx User Guide, Kapitel 3.2.5 zu einem MCLK von 8.389 MHz führen. Ich toggle einen Pin (ohne Loop, da ich nur einzelne MOV
r12 ;0x0182 c4ea: 3c f0 f0 ff and #-16, r12 ;#0xfff0 0000c4ee <.Loc.15>: c4ee: 3c d0 0a 00 bis #10, r12 ;#0x000a c4f2: 82 4c 82 01 mov r12, &0x0182 ; 0000c4f6 <.L2>: c4f6: f2 40 20 00
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Konstantstromquelle raucht bei Kurzschluss ab
Vergiss die Schaltung, erstmal Grundlagen: https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.1
oder sonst https://www.google.com/search?client=opera&q=LM317+laderegler&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
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PIC16F876 4Stück neu
10€, Versand und Paypal möglich 4x MICROCHIP PIC16F876-04/SP MCU 4MHz 8-Bit I²C, SPI, UART/USART I/Os: 22 Programmspeichers: 14KB (8K x 14) FLASH EEPROM: 256 x 8 RAM: 368 x 8 Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd): 4V bis 5,5V Datenwandler: A/D