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WS2812 LED-Pixel immer weiss (Timing Problem)
www.mikrocontroller.net/articles/WS2812_Ansteuerung Ich wollte einen Streifen aus ca 10 LEDs mal zum testen mit einem PIC16F887 ansteuern. Es werden ja 24 Bits in einer Reihe gesendet für ein LED (G;R;B). Zum testen habe ich den Ausgang direkt im Code ohne Schleifen etc. 24-Mal ein und ausgeschaltet. Für 0-Bits schalte
Ansteuerung mit > min. 6MHz. Ein Instruction Cycle bei 6MHz ist beim AVR aber 167ns lang. warum ist der PIC so lahm? ich dachte die sind schneller, schliesslich wurden die ersten Propeller Clocks mit PIC gemacht. http://pic-microcontroller.com/analog-digital-propeller-clock-using-pic16c84/
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Welchen lattice ic
kannst, wie ein CPLD, aber mit im Prozessor mit drin. Die AVRs haben leider nur eine solche Einheit. PIC18Q (z.B. PIC18F27Q84) haben bis zu 8 dieser Einheiten. Damit kann man dann schon einiges machen. fchk PS: https://www.microchip.com/en-us/products/microcontrollers-and-microprocessors/8-bit-mcus
> CLC-Einheit Wenn man mit 2 bzw. 4 zufrieden ist: PIC16F1501/1503/1507: 2 PIC16F1508/1509: 4 Natuerlich zur Laufzeit reprogrammierbar. Dazu gab es frueher noch einen separaten (kleinen) CLC-Designer. Heute muss man dann gleich mit MPLAB-X rumfuhrwerken
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PICKit2-Programmer spinnt
Mehr als ein Jahr lang habe ich mit dem PICKit2-Programmer erfolgreich gearbeitet (PIC 12F675, PIC 16F690, PIC 16F84A, PIC 16F873A). Seit gestern spinnt er. 1. Ich kann das Programm nur starten, wenn der Programmer nicht am USB-Port angeschlossen ist. 2. Schließe ich den Programmer
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Welche Programmiersprache soll ich lernen?
tiny261a.dat tiny28.dat tiny43u.dat tiny44.dat tiny461.dat tiny5.dat tiny84a.dat tiny861a.dat tiny88.dat tiny11.dat tiny13.dat tiny167.dat tiny2313a.dat tiny24.dat tiny261.dat tiny40.dat tiny441.dat tiny45.dat tiny48.dat tiny828.dat tiny84.dat tiny861.dat tiny9.dat tiny12.dat tiny15.dat tiny20.dat tiny2313.dat tiny25.dat tiny26.dat tiny4313.dat tiny44a.dat tiny461a.dat tiny4.dat tiny841.dat tiny85.dat tiny87.
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Bosch HFG 164 Programmierung
00000070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00000080: 00 00 00 00 19 14 15 1b 1f 12 15 1c 16 1c 15 1a 00000090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000000a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000000b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Geschwindigkeit des Eproms heran, aber die PLL ist relativ langsam... ICh habe das Anfangs auch mit einem PIC16F84 mal realisiert... (lang lang ist es her...) Es gibt aber zwei Randbedingungen zu beachten, wobei besonders die zweite oft Übersehen wird! 1. Die PLL ist relativ träge, trotzdem darf auch
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PIC Sample-Verkäufer bei Ebay ?
bubutransistor/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=200&_trksid=p3692 Ausserdem hat er komischerweise den PIC16LF84A im Angebot, da man den PIC16F84A nicht samplen kann. In den Bewertungen sieht man auch Analog Devices DDS ICs, jew. 2 Stk, denn soviele kann man maximal samplen.
neuen Chips oder anderen Herstellern zurückschrecken... Sieht man ja hier schon bei den Threads ob PIC oder ATMEGA... Blockwart trifft es!
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OPEL TID Programm von PIC16f84 auf PIC16f628
Hallo Leute Habe mich dazu entschieden einen Code der auf einem PIC16f84 läuft auf einen 16f628 zu portieren . Leider funzt es nicht, aber die Übersetzung mit MLAP ist 100% fehlerfrei. Wer könnte den Code überfliegen, und mir eine eventuelle Fehlerquelle nennen?
Hallo Holtenpilsener, die Probleme bei der Portierung von 16F84-Programmen auf einen 16F628 liegen meist daran das die IO-Pin´s vom PortA beim Starten als analoge Eingange(für AD-Comparator) voreingestellet sind. Heist du must sie erst in digigalen Pins umschalten
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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
der Segmente: S01 oben links, S60 unten rechts. Filament jeweils oben links und rechts ein Pin (F1 & F2). Strom sind etwa 100mA mit dem LM9022. Pinbelegung (Pins 1-100): [code] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S31 S32 S33 S34 S35 G01 S36 G02 S37 G03 11 12 13 14 15 16 17 18
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Datenlogger für 8 oder 12 KanäleTemperatur
oder als Schnäppchen mit super langem Link https://de.aliexpress.com/item/1005006375128400.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.b2d1RISeRISeBG&algo_pvid=cc81d3f9-4787-4435-8d8f-cbb321e2755d&algo_exp_id=cc81d3f9-4787-4435-8d8f-cbb321e2755d-0&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2255%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21EUR%216.69%216.69%21%21%216.84%216.84%21%40%2112000036946407196%21sea%21DE%216008852945%21X&curPageLogUid=u0eZLSzu7bhU&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
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(sehr) kleines "FrameWork" für ATtiny44
reservieren. Ich kenne das, ich hatte vor langem aus Übermut auch mal ein ALPS-LSU (96x32) mittels eines PIC16F871 angesteuert - eigentlich nur, um zu sehen, ob das überhaupt geht. Aber für's Praktische ist das alles Mumpitz. Man sollte so kleine µC wirklich nicht mit grafischen Displays belästigen. W.S
geht völlig in Ordnung. Hab selber schon kleine Digitalthermometer und Frequenzzähler mit sowas wie PIC16F716 und den mittlerweile ausverkauften 2x8 Char Dispays von Pollin gebaut und die funktionieren prächtig. Allerdings hab ich die in Assembler programmiert. Das was nicht in Ordnung geht, sind grafische
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Ultraschall Entfernungsmesser selber bauen Eigenbau ATmega8 Assembler
Polaroid Kamera mit einem T.I. chipset welches aus einem Analog und Digital IC bestand. (TL851/852). Ein PIC war für den Betrieb verantwortlich. Hier sind ein paar nützliche Links: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl851.pdf?ts=1593218896802&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.ca%252F https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl852.pdf?ts=1593219275342&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.ca%252F http://www.senscomp.com/pdfs/series-600-instr-grade-ultrasonic-sensor-spec.pdf http://www.senscomp.com/ultrasonic-sensors/ultrasonic-components.php http://www.senscomp.com
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V: USB PIC Programmer + 10 PIC16F84 DIL
USB Kabel; SW im I-Net: http://www.nbglin.com/usba.htm Habe nur ein paar 16F84 damit geflasht. Preis: 25€ VHB Interesse = Mail! Privatverkauf ohne Sachmängelhaftung. Peter
PIC 16F84A-04 I/P DIL Gehäuse EDIT: vergeben. Peter
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Probleme mit "PIC ist Trumpf" Bausatz
seht ihr den Bausatz. http://www.svedri.de/product_info.php?info=p10_DK0800---Bausatz.html&XTCsid=33c1a9c27367e5de3edd61d3f8f9a545 Kennt den jemand von euch? Könnt ihr mir weiterhelfen? Vielen Dank.
BRenner ist so aufgeabut wie der hier... http://www.the-starbearer.de/Praxis/Microkontrollerpraxis/PIC/Pic_minimal.htm PIC ist ein 16f84... Danke Thomas
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FBAS sync Signale HIIILFFEEE!
Ein Schwarz-Weiss-Videotestbild auf dem PIC 16F84 gibts hier: http://www.cq-tv.com/software.htm August 22,1997 ************************************* * PICDREAM by Alain Fort * * Tristan@Club-internet.fr
Circuit Dedicated to Radio and Electronic Amateurs, Mainly (Ouf !!) Here is the first version of a video PIC system with : - a 7 scrolling 5*7 caracters message in the top of screen, - gray scale bars in the middle, - a real time clock in the bottom. I wrote this program for all TV radio
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Türstopper oder bald ein (doppel) Netzteil?
> 40V bei 5A ist doch ein erstrebenswertes Ziel. Dein Schaltplan sagte 30V 15A, dein Trafo 84V bei mindestens 5A, ich sagte 40V/6A passt eher zu 2 parallelen 2SA1943, wenn du nun bei 40V/5A ankommst, ist das
beherrschen hat, können sich hiermit behelfen: http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=nl&to=en&a=http%3A%2F%2Fwww.circuitsonline.net%2Fforum%2Fview%2F110029%2F10 bzw. http://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.circuitsonline.net%2Fforum
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Minimal zu empfehlender µC-Takt ?
Elektrobratze schrieb im Beitrag #3647863: > Statisch langsam kontinuierlich betrieben braucht der PIC ca. 300µA. Ein halbwegs aktueller PIC braucht ca. 200-400nA im Sleep-Modus. Wenn er nicht schläft, rennt er mit 16MHz. Mit diesen 300µA kriege ich heutzutage fast ein komplettes Cortex-M3-System
Beitrag #3648005: > Elektrobratze schrieb: >> Statisch langsam kontinuierlich betrieben braucht der PIC ca. 300µA. > > Ein halbwegs aktueller PIC braucht ca. 200-400nA im Sleep-Modus. Wenn er > nicht schläft, rennt er mit 16MHz. Mit diesen 300µA kriege ich > heutzutage fast ein komplettes Cortex-M3
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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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Attiny Programmierung
für alle die von mir benutzten Controller ein solches "Makefile - Template"... die da sind MCS-51, PIC16F, STM8, AVR, MSP430, STM32 und NXP. Das ist so einfach, dass ich manchmal "nachsehen" muss, auf welchem Controller ich mich bewege (weil ich logischerweise den Bibliotheken und die Funktionsnamen
für mein Flashershield in https://www.mikrocontroller.net/attachment/376277/flashershield_with_pic16f676.png Natürlich wieder ein Konsolenprogramm, aber unterm Strich ist es vollkommen Wurst, ob ich mit der Mouse grafische Buttons oder Textmodebuttons klicke solange der Effekt der gleiche ist.
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AVR-Studio 5
alte Designs überarbeitet werden muss. So habe ich zum Beispiel bestimmt seit 5Jahren keinen neuen PIC16F84 mehr verbaut. Aber mehrmals im Jahr bearbeite ich noch Firmware die dann für den 16F84 übersetzt wird. Und ich denke das wird doch in so einigen Mittelständischen Firmen so sein. Allerdings
> Johann L. schrieb im Beitrag #2091893: > >> Ohne IAR hätte AVR ein segmentiertes Design wie PIC > > Nein, ganz so schlimm ist es nicht. ;-) So viel Weitsicht haben > die Autoren des AVR wohl bereits von vornherein gehabt. Leider nicht: [pre]In addition, there was a paged direct addressing
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AVR-Kontroller
nicht schlecht. Die meisten Befehle werden, wie oben schon gesagt in einem Zyklus abgearbeitet. Ein PIC 16F84 braucht dazu z.B. 4 Zyklen und ein 8051 soweit ich weiß 12. Die Architektur der Controller ist auch sehr gut für Hochsprachen wie C geeignet. Bei den PICs sieht es da nicht so gut aus. Viele
habe ich noch nie benötigt, habe jetzt aber angefangen, mir den Philips-LPC reinzuziehen. Selbst 16bit sind im embedded-Bereich selten nötig, habe ich nur in wenigen Projekten drin. Die Masse sind 8-bit-Teile, und bei vielen davon würden auch 4bit genügen, i.a. verbringen MCs viel Zeit mit warten.
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Probleme mit Taktversorgung auf Steckbrett
leider nicht... Folgendes Problem, ich habe eine kleine Schaltung auf einem Steckbrett aufgebaut, PIC 16F84A mit 2 Tastern, einer LED als Funktionsanzeige und einem LC Display mit PCD8544 Controller. Der PIC soll nun auf dem Display ein kleines Logo darstellen. Aber an der LED kann man schon sehen
Bevor ich 33pF gesteckt habe, hatte ich 22pF drauf, macht keinen Unterschied. 10pF hab ich leider nicht da. Nettes Programmierbeispiel...am besten du siehst dir mal das Video an, dass ich hochgeladen habe(DDL). Das
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NXP verschenkt ARM-Chips
Rechnung: 25mA Backlight mit Regler verlusten. 40mA Display Logic 94mA im worst Case LVDS RECEIVER 1mA Touch Controller mit 51mA spitzeleistung 16mA Vs1011 logic
Satz aus dem Datenblatt: If a memory bank is configured to be 32 bits wide, address lines A0 and A1 can be used as non-address lines. If a memory bank is configured to 16 bits wide, A0 is not required.
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Sinus array erzeugen
]); printf("\b\b };\n"); } root@dockstar:~/c# gcc -lm sinetable.c root@dockstar:~/c# ./a.out 16 PROGMEM uint8_t sinetable[] = { 0, 25, 49, 74, 97, 120, 142, 162, 181, 197, 212, 225, 236, 244, 251, 254 }; [/code]
Mit angehängter Exceltabelle wird eine Halbewlle als Integer abgelegt - In Zelle F5 den Zieldateinamen eintragen - in Zelle F11 die Frequenz eintragen - In Zelle F14 die Anzahl der Schritte der Halbwelle eintragen - In Zelle F17 den Max-Wert (bei 90 Grad) der Werte eintragen -
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Wanderkiste Widlar, Runde V
Marking "AYJ", "TI W" "9AZM" Gehäuse ähnlich SON-8 aber mit Thermal Pad, 3* Cheapernet DC/DC 250mA BR-0509C ca 40x UY70092A 1x Transchip tc5747mf39a Kameramodul, finde kein Datenblatt dazu Kommt raus (?) -------------- 1x Micro SD Karte 128MB 8x PIC16C54 (OTP Pic) 8x PEB2095N (ISDN Transceiver
Diodenkiste =========== 2x Df02S Brückengleichrichter 5x 2W10 Brückengelichrichter 15x CSHDD16-100C Schottky 600-700x BZX84-C4V3 8x BCX84-C5V6 ca 20x ZD 5,6V Mini-Melf 8x SR3100 Schottky ca 70x GL41A 50V/1A ca 200x MMBD1503A 2-fach Diode SOT-23 25x 1N6263 Schottky THT
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Videosignal
Hast du mal die Suche benutzt? Zu dem Thema gibt es ein paar Threads, u.a. auch einen mit einem Mega8. PAL in bunt wird aber zienlich anstrengend bis geht nicht mitm AVR.
es war ein 16C84, (der erste löschbare PIC, später in 16F84 umbenannt)
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Transistortester AVR
100uF -> 162uF 100nF -> 158nF 47nF -> 69nF Triac BT138 displays only 19uF Do you have good software (eprom.hex and program.hex) for ATmega8A-PU (no Atmega8-16PU) ?
> 3300uF -> 126900uF > 100uF -> 162uF > 100nF -> 158nF > 47nF -> 69nF > > Triac BT138 displays only 19uF > > Do you have good software (eprom.hex and program.hex) for ATmega8A-PU > (no Atmega8-16PU
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DCF Signal erzeugen
Hi Leutz, hocke seit 2 Tagen in der Firma und ich komm einfach net dazu ein DCF Signal mit einem PIC 16f84a zu erzeugen, das er sekunden genau läuft, man kann sagen ich habe noch nicht angefangen zu schreiben, erstens, weil ich mom keine Zeit habe 2. weil ich mich wieder reinfinden müsste Stand meines WIssens fast 0 könnt ihr mir helfen für PIC16f84a en DCF Signal erzeugungsprog zu schreiben oder wisst ihr wo ich eines her bekomme ???? Bitte helft mir der PIC läuft mit einem 4.096 Quarz
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SAA1057 in Bascom Ansteuern
immer von allen 16Bit. 2. Du hast die ZF von 10,7MHz berücksichtigt? 94,7MHz ist die Oszillatorfrequenz, empfangen wird dann ein Sender auf 94,7 - 10,7 = 84 MHz, da sendet aber niemand... Ansonsten: wenn Du was
but I am not able to configure its. What I need is the sequence of istruction to set the PLL (using a PIC). I realized the PLL by Freddo's page and really work well. What I want is to program my PIC to drive thi PLL chip using my own software. Reading around (data sheet included)I understand is necessary
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EMS > Adapter > NetIO > Raspi
ignoriert. Einspruch. Das hier passiert bei 'hk1 getcustomschedule 1': IO: Sending bytes 0x90 0x3f 00 0x54 <---- Frage 84 Bytes von Telegramm 0x3f ab IO: Got bytes 0xaa 0x55 0x1f 0x10 0xb 0x3f 00 0x1 0x1b 00 0x2d 0x1 0x54 00 0x8a 0x21 0x1b 0x20 0x2d 0x21 0x54 0x20 0x8a 0x41 0x1b 0x40 0x2d 0x41
setpoint room temperature x 2 0x17,0x91,0x02,0x05, //#14 13 room temperature x 10 0x17,0xA8,0x17,0x81, //#15 14 setting 0=low, 1=manual, 2=clock 0x17,0xA8,0x1C,0x84, //#16 15 overruled clock setting x 2 ( 0 = not overruled) 0x17,0xA8,0x1D,0x84 //#17 16 manual
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Einstieg in die Mikrocontroller
Tiny13, Tiny84, Atmega328, Atmega644, STM32F405. In der Reihefolge, je nach Bedarf/Aufgabe
tiny13A für 60 cent, tiny85 für 90, tiny84A für 1 Euro, mega8A für 1,25 usw. (Preise von guloshop, gibt es aber sicher auch woanders für ein paar Cent mehr oder weniger)
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[V] Aufräumaktion Hobbykeller
, SOT31 mit 6 PINs, 4 Stück 13. ICL7109, 12bit-A/D-Wandler, 3 Stück 14. M27C256B, 256kbit-UV-Eprom, neu 15. TMS27C010A, 1Mbit-UV-Eprom, 5 Stück, neu 16. M27C1001, 1Mbit-UV-Eprom, 5 Stück, neu 17. AM29F040B, 4Mbit-Flash, 20 Stück, neu
Die AM29F040B sind neu und im PLCC-Gehäuse?
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Elektor - nächste Ausgabe mit R8C/13 Platine
Controllern und muß keine Angst haben wenn ich mir einen kaputt mache. (Passiert mir ziemlich häufig. Ein 16F84, ein Mega8 und ein S2313 haben bei mir schon ins Gras gebissen.)
Ich schaetze mal 30% H8, 20-30% AVR, und der Rest verteilt sich auf PIC, M16/R8 usw. Wobei aber PIC auf dem absteigenden Ast ist. Ausserdem gibt es noch eine recht grosse Nische von Z80 Juengern. Die kommen wohl alle noch aus der MSX Zeit. Die waren dort viel verbreiteter
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Probleme mit PIC 16F676
Hallo, Ich suche Hilfe bei EUch. Ich habe schon einige Projekte mit 16F74 12F675 16F84 etc. durchgeführt und einige 100 Seiten Programm geschrieben. Heute wollte ich einen 16F676 Programmieren. Ich bin mitlerweile am Verzweifeln, da der PIC macht was er will. Nachdem ich
ich weiß nur einen link, ev. hilft es. http://home.t-online.de/home/holger.Klabunde/pichelp.htm#PIC12F tschaui
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AVR: Bit direkt in IO-Space kopieren
Assembler immer die Übersicht, deshalb benutze ich ja auch PICs...) Laut Microchip hat der olle 16F84 insgesamt 68 General Purpose Register. Die liegen zwar im RAM, aber da liegen die schlappen 16 Workspace Register vom 9900 auch.
A. K. schrieb im Beitrag #4985524: > Laut Microchip hat der olle 16F84 insgesamt 68 General Purpose Register. Ja, stimmt schon - die PICs konnte ich überhaupt erst von da ab ohne Kopfschmerzen programmieren
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125 KHz Rechtecksignal erzeugen mit PIC - erreiche nur 16KHz
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Programm für einen PIC 16F84A geschrieben in C. Das soll mir einfach ein Rechteckimpuls mit der Frequenz 125 KHz erzeugen. Leider erreiche ich laut Oscar nur 16,66 KHz. Ausserdem ist die Ration nicht ganz 50:50, der Low-Bereich
Ich glaube du hast da was falsch verstanden. Der Pic läuft auf 4 MHz. Wie kommst du darauf, dass der Pic nur auf 1 MHz läuft? Der Timer läuft mit 1/4 des Pic-Taktes. D.h. aber nicht, dass der Pic auch auf 1 MHz läuft. Der läuft weiterhin auf 4 MHz
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Arduino Bibliotheken funktionieren nicht beim AVR128DB-Prozessor
Puste. Nix da "nur Spezialfall" ! https://onlinedocs.microchip.com/pr/GUID-C866D457-41E2-43C7-8442-2F1193FAAD9F-en-US-4/index.html?GUID-4833C767-98D0-467C-A41C-9BE5A3C2D233
Die 30 und 33er hatten sich auch gut bewährt und machte in der Arbeit viel mit denen. Da war der 18F4620/2620 mein Liebling. Früher der 16F877A/876A. Ich sehe die Situation mit der Bauteilewahl nicht unbedingt so schlecht. Es gibt halt "Rough corners". Da muß man eben flexibel sein und den internationalen
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PIC16C54 Mikrocontroller
gibt oder einen der den Anforderungen des Schaltplanes gerecht > wird.(siehe schaltplan JPEG) Ein PIC24FV32KA301 dürfte genau das passende sein: 12 Bit ADC, UART, klein (20-Pinner) und billig und dabei leistungsfähig (16 Bit Kern mit 32 MHz), und stromsparend mit XLP-Technologie. fchk
kommst, um so mehr musst du beim umschreiben anders machen. Es kann also schlau sein, erst mal bei PIC16 zu bleiben, schon ein PIC16F84 ist reprogrammierbar und wird leistungsfähig genug sein. Reichelt hat sogar den 16F54 der billiger ist und reprogrammiert werden, kann. Natürlich lässt sich die
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Simulieren von Schaltungen
Simulation von Digitaltechnik, also 74er Reihe, evtl. AD/DA-Wandler, bis hin zum Simulieren eines µC (PIC) inkl. der internen Peripherie wie Oscillatoren, AD/DA-Wandler, Timer, EEPROMs. Habe da schon Proteus (http://www.labcenter.com/products/pic16.cfm#intro) gefunden, nur da weiß ich nicht, ob es auch
bei Eagle bzw Target z.B.). Ich habe zum Testen mein erstes ASM-Programm (Lauflicht) für einen PIC16F84A probiert. Also den PIC drauf und an PORTB Widerstände und dahinter LEDs zu Masse. Je höher der Widerstand, je schwächer leuchtet die LED, was ja auch logisch ist. Nur klemme ich die LED dahinter
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Mikrocontrollerwahl
alltagstauglich ist. Wie gesagt, bei hohen Temperaturen funktioniert es nciht mehr. Verwendet wurde ein PIC16F84A. Aber egal, geht ja jetzt sowieso um die Zündgeschichte. Brauche ja dafür noch ein paar Tipps und anregungen.
brauchste ja nur noch jede 1/4-Umdrehung abzuwarten, um jeden Zylinder bedienen zu können. Das hätte der PIC auch noch geschafft, wenn ich nur noch Zahnradzähne abzählen muß. Und wenn's ein PIC schafft, dann ein Atmel erst recht, weil ein normaler PIC intern nur mit 1/4 der fosz läuft. Da wird ein Atmel bei
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Google Bard als codierender Helfer im Elektroniklabor
### Erster Versuch. An dieser Stelle bietet sich ein erstes Experiment an - als „Opfer“ dient der PIC16F84A. Der eigentliche Workflow funktioniert dabei nach Schema F - im ersten Schritt muss der Entwickler eine Frage an Bard stellen, die das System danach beantwortet. In vielen Fällen bietet Bard mehrere Antworten an, Abbildung zwei zeigt, was Bard als Blink-Programm für den PIC 16F84A generiert.  Bildquelle: Autor. Bard lässt sich um „Ergänzungen“ bitten. Abbildung drei zeigt eine gelungene Anpassung. Die praktische Erfahrung des News-Autors
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Mikrocontroller gesucht
, was für die Anwendung passend wäre? Es gibt seeehr viele die passend wären, einer davon ist der PIC16F1508.
Nachtrag: http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=PIC16F1508
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Z80 ein paar Fragen zu Entwicklungumgebung
dir es mal zumailen oder schick mir ne mail (falls ich es hier vergesse nachzusehen) martin.s. a t ct s - con sul t. de ------------ Aus der readme: z88dk - v1.5 16th December 2002 =============================== z88dk is a Z80 cross compiler producing binaries for over 20 different
BASIC-Compiler), technische Unterstützung. Ständige Updates. Und für 25$ kriegst du nicht nur Z80, sondern auch PIC und 8085.
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Display mit Touchscreen bei Pollin?
Meik Dittmann schrieb: > Falls jemand einen anderen PIC verwenden > möchte (alle >= 28PINs dürften gehen) kann ich das fertige HEX-File auch > gerne anpassen. Hallo Meik, Wenn du das für den Pic 16F871 anpassen könntest wäre das Prima. Habe mit
ergänzte Source von mir aus der lc7981.c die ich hier aus dem Forum habe. Ich benutze einen Atmega32 mit 16 MHz. [c] unsigned char tausch( unsigned char a ) { a = ((a >> 4) & 0x0F) | ((a << 4) & 0xF0); a = ((a >> 2) & 0x33) | ((a << 2) & 0xCC); a = ((a >> 1) & 0x55) | ((a << 1) & 0xAA); return
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PFS154: langsam schwindet mein Vorrat
durchgezogen, hat funktioniert. Weitere Infos auch: https://tingtingsnest.com/taobao-tutorial-%e2%9d%a4/
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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AVR Synthesizer mit ATxmega128A1
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Compilierung des EU1KY AA unter Linux.
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:#include "stm32f7xx_hal_rtc.h" ./rtc/STM32F7RTC.c:#include "stm32f7xx_hal_rtc_ex.h" ./rtc/STM32F7RTC.c:#include "STM32F7RTC.h" ./rtc/emrtc.c:#include "RTC.h" ./rtc/emrtc.c:#include "GPIO.h" ./rtc/emrtc.c:#include
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Verschachtelung-Tiefe? Begrenzung? C-Programmierung
Ich vermute mal es handelt sich um einen PIC16 Typen oder ähnliches?
Der Mikrocontroller ist der dsPIC40F4011 wie oben beschriben. Der ompiler ist der xc16
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Fliessrichtung mit Tansistoren ändern
du auf alle Fälle noch eine Treiberstufe an der Basis der 2N-Pötte, wenn der Motor mehr als ~ 750mA ziehen sollte. Auch sehr wichtig ist ein Entstörkondensator paralell zum Motor (10nF). Sonst wunderst du dich noch, das dein MC anscheinend "grundlos" absemmelt.
es entsteht ein Kurzschluss. >weiss ich nicht wie das ist, muss ich im datenblatt mal nachlesen (pic 16F84) Ach ja, und lege Dich bitte auf ein Spannungsbereich für die H-Brücke fest, besonders auch eine Mindestspannung. Davon hängt es ab, wie kompliziert das ganze wird. >der motor laeuft ab
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Schneller Mikrocontroller
dass der Controller auch schneller arbeiten kann. 2. Ich betreibe hier einen Qudrocopter mit einem 16-Bit PIC der mit 16MHz läuft und könnte da noch Problemlos mehr reinpacken... Vielleicht solltest du dir auch noch einmal Gedanken machen, ob man eventuell deinen Code besseren schreiben könnte, anstelle
- Schalte mal auf c99 und ändere in stm32f37x_gpio.c: [c] inline void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin) [/c] und in der headerfunktion [c] extern inline void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin) [/c]
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Library für EA-DOGM Grafikdisplays inkl. Font-Generator
Hats mittlerweile vielleicht jemand auf die PIC16F portiert? :)
verwendest bei init für das Display 160 die folgenden Zeilen: [c] #define LCD_LINE_RATE 0xA0 //15: Set line rate #define LCD_ALL_PIXEL 0xA4 //16: show all points #define LCD_INVERSE 0xA6 //17: Inverse display #define LCD_DISPLAY_ENABLE 0xAE //18: Display