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Kompression für RGB LED Datenstrom
steht den Slaves max. eine Cortex-M0 MCU zur verfügung ala. STM32F1 (~1€) oder wenn nötig eine M3 ala LPC1343 (~2€). Dabei würde es sich ja anbieten gleich ein Datenkompression zu implementieren. Die Komprimierung darf auch gerne etwas CPU-Zeit auf dem Master beanspruchen. Die Dekompression dürfte jedoch
Header liegt der Wertebereich bei 7bit natürlich bei 0-127 und nicht bei 0-63. Das ergibt zwar maximal 11.136 LEDs (128*29*3) die sich so ansprechen ließen, aber dafür reicht weder die Bandbreite um eine gewisse Framerate zu halten noch reicht auf den meisten MCUs der RAM dafür.
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Raspberry Pi 2 mit Quad-Core ARM Cortex A7, 1 GB RAM
) : 3.624 MB/s [ 884.8 IOPS] Test : 100 MB [D: 0.0% (0.0/58.5 GB)] (x1) Date : 2014/03/01 8:37:11 OS : Windows 8 [6.2 Build 9200] (x86)
programmieren > und superschnelle GPIO mit 20 MHz haben (das schaffen sonst nur high-end > µC wie LPC43xx): Im Datenblatt vom BCM2835 steht das die maximale GPIO Frequenz 120MHz ist...
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ATMEGA328P - CAN
Wirf mal nen Blick auf die LPC11C22 und LPC11C24, die haben CAN-Controller und CAN-Transceiver(!) schon integriert, sind schön handlich im LQFP-Gehäuse, Das Layout wird kompakter und einfacher und kosten tun die auch nicht mehr
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Funk-Dimmer und -Schalter mit ESP8266 - wer will mitbauen?
* autonom (standalone) mit GPOOs und eigener Firmware? Oder * zusammen mit einem separaten µC (LPC936/ATtiny, ...) über AT-Kommandos? Ich schrieb im http://www.mikrocontroller.net/topic/356758?goto=3986553#3986553 > Einen ESP per AT-Kommandos als Webserver zu benutzen, ist irgendwie > vergleichbar
Timing PE10 P1.28 LED B GPIO out Blaue LED für Rückmeldung an Benutzer PE11 P1.29 ZeroCross I InputCapture Spannungsabfall am Triac über Komparator gegen Null-Leiter PE12 P1.30 LED G GPIO out Grüne LED für Rückmeldung an Benutzer PE13
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Starterkit Mikrocontroller
dann dochmal evtl was mit LAN/TFT machen will geht das billig auch sowas: http://www.hotmcu.com/lpc1768minidk2-development-board-28-tft-lcd-p-12.html?cPath=1_21
Dongle für den Parallelport. Ist lange her ;) Und ich hatte vorher schon Erfahrung mit Z80, Z8, 68HC11 und ein paar mehr Architekturen.
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ESP8266 & CAN // Vorschläge passender Baustein
Wenn es klein sein soll ATMega16M1 + TJA1050. Oder vielleicht ein LPC11C24 von NXP, da ist der CAN-Transceiver gleich mit drin.
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Probleme mit MCP25625
Bugfixes hat. Ich kann Dir den Weg zeigen, gehen musst Du ihn selber. fchk PS: Es gäbe noch den LPC11C14, bei dem auch der Transceiver intern ist (zwei Dies in einem Package). Ich habe aber immer gerne den Transceiver extern, weil das immer das erste ist, was kaputt geht, und ein SO08 ist einfacher
brauchts > manchmal andere Transceiver, zB für SIngle Wire Can, FT CAN, Low Speed > Busse etc. Der LPC11C14 nicht, sondern der LPC11C22 und LPC11C24 haben den Transceiver inne.
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Werden heurzutage viel Ressourcen verschwendet?
Macke, würde das den Spaß nehmen. So als würde man mir ein Auto für 10.000€ und ein Hubschrauber für 11.000€ anbieten, wobei ich nur 100m Entfernung zurück legen will. Klar is der Hubschrauber geiler und kommt schneller an entferntere Ziele und für n 1000er mehr, wayne juckts? Nur denke ich mir, dass sich
eigenes Brot, so daß der Vorteil des herstellerübergreifend einheitlichen Kerns verpufft, denn einen LPC9xx von NXP kann man nicht mit den gleichen Werkzeugen programmieren oder debuggen wie einen AT89xx von Atmel. Für manche benötig man sündhaft teure in-circuit-Emulatoren, für andere gibt es einfach
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LPC1343 als RS232 Wandler mit Dekompression, möglich?
Beispiele für CDC-ACM (beim 1343 ist es halt etwas > mehr code). Falls es ein M0 statt M3 tut, der LPC11U35 hat dieselben USB-ROM-Treiber wie der LPC1347 und es gibt ein QuickStart Board. Dazu kommt noch, dass NXP für die LPC11Uxx freie USB VID/PID auch für die kommerzielle Nutzung vergibt.
auf dem Board ist im HVQFN33 Gehäuse, das ist nicht gerade bastelfreundlich. Da ist das QSB mit dem 11U35 sicher die bessere Lösung, der M0 hat ja auch schon ordentlich Power.
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ARM DSP LIB Speicherverbrauch
der Debugger zickt, habe den LPCXpresso 1759 bisher immer mit dem LPC-Link programmiert. Dann einige Updates der IDE installiert, die ist jetzt ein Dutzend Versionsprünge weiter bei 7.5.0. Und jetzt wird der LPC-Link nicht mehr erkannt (die neuen USB Treiber wurden installiert). Ich habe noch den LPC-Link2, aber da muss ich erst ein Adapterkabel basteln.
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Retro Modem Mailbox
Liste der Spezifikationen findest Du hier: http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/141100_141199/141101/11.01.00_60/ts_141101v110100p.pdf Numerierungsschema: http://www.3gpp.org/specifications/79-specification-numbering Viel Spaß beim Hangeln durch die vielen 1000 Seiten an PDFs. Für den Anfang empfehle
Kanalcodierung lautet das Zauberwort. Na dann gib mal zum Besten, wie Du ein System mit unbekanntem LPC die maximale Datenrate erzielst.
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Zeigt her eure Kunstwerke (2017-2019) Gesperrt Bilder
Möglichkeit. Ich nehme manchmal auch lieber ein fertiges Nano. Unter Arduino hatte ich mit dem DHT11 Feuchte und Temperatur gemessen. Das funktioniert wirklich gut. Aber hier möchte ich das direkt mit dem 407 machen.
Funktioniert hat das ganze mit STM32F030, STM32F103, STM32F401 sowie (was fast wichtiger ist) einem LPC1114 und ATMega-Prozessoren, die einen Arduino-Bootloader besitzen
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LON Bus Windhager mitlesen/steuern
Max heap: 321324 Free PSRAM: 0 Max PSRAM: 0 Startup time: 25.11.2021 12:17:42 Statistics start: 25.11.2021 12:21:09 Ignites/24h: 11 Time: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Ignites: 00 00 00 00 00 01
See the chapter 11.7.8. Instead of query nv by index, i query nv cfg with command 8
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Conways Game of Live zu langsam auf Z80
[ 4] 136 ld l, c 0032 60 [ 4] 137 ld h, b 0033 29 [11] 138 add hl, hl 0034 09 [11] 139 add hl, bc 0035 29 [11] 140 add hl, hl 0036 29 [11] 141 add hl, hl 0037 29 [11] 142 add
[ 4] 136 ld l, c > 0032 60 [ 4] 137 ld h, b > 0033 29 [11] 138 add hl, hl > 0034 09 [11] 139 add hl, bc > 0035 29 [11] 140 add hl, hl > 0036 29 [11] 141 add hl, hl > 0037 29 [11] 142
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optischer Sensor für transparente Materialien
Bauteile gegenüber - alle Filter gegen Sonnenlicht, Störstrahlung inklusive - schnell - habe am NXP LPC1768 mit 1MHz I2C über 1800 Messungen/s realisiert (wer es denn braucht) Nachteile - nicht von Hand zu löten - benötigt kleinen µC zur Ansteuerung Gruß Didi
Hallo Andre, der VCNL4020 hat ein Bitrauschen von etwa 11-14 counts, also Mittelwert +-7 counts. Bei Anwendungen habe ich schon Gegenstände eindeutig identifiziert, die im Mittelwert ein Signalhub von 30 counts verursacht haben. Bei einem Signalbereich von
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Richtiges C++ hardwarenah
geöffnet was C++ auf uCs angeht. Geht sehr detailliert auf alle möglichen Sprachkonstrukte von C++11 ein unter dem Gesichtspunkt Mikrocontroller. Immer im Blick dabei die Laufzeit und die Speicherplatzkosten. Gelegentlich wird an einem Atmega ein Beispiel gezeigt, aber der großteil ist sehr allgemein
hasst sowieso alles was ARM oder CORTEX im Namen trägt. Ich programmiere meine Controller (AVR, LPC, STM32) auch in C++. Wenn man das so macht wie z.B. bei MBED, kostet das kein Byte mehr Programmgröße und auch keine Laufzeit. Für mich erhöht es die Les- und Wartbarkeit aber deutlich.
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Preise ATMega328AU
damit gibt es jetzt tatsächlich keinen Unterschied mehr zwischen ATMega328AU und dem vergleichbaren LPC11U14
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Neue AVR-Tiny Generation, neue B-ATMegas, neue Entwicklungstools
#3879650: > aber anscheinend kein DIP Gehäuse mehr ARM in DIP und SO von 4KB bis 32KB Flash: LPC810 DIP-8, LPC812 SO-20, LPC1110 SO-20, LPC1114 DIP-28
https://atmelcorporation.wordpress.com/2014/11/11/introducing-the-next-generation-of-8-bit-megaavr-mcus/
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CE/ EMV Entwicklungsboard
Seppi schrieb im Beitrag #3878875: > LPC LPC wäre gut, welcher?
Ist also ein LPC1765FBD100 verbaut.
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Receiver-Mainboard Plattform Philips PNX8950
Datasheet - linuxtv.org Tuner Treiber Philips TDA8024T (IC Card Interface) Datasheet U19: Philips P89LPC921 8-Bit Mikrocontroller mit 8051-Kern U24: Philips PCF8563T Echtzeituhr (RTC) U82 (SOIC) oder U38 (DIP): Atmel 93C46 1kbit serial EEPROM Nicht bestückte ICs: U42 DVI (wahrscheinlich Philips TDA9983
00 0 01 EXIT 02 8 03 INFO 04 4 05 Stumm 06 HELP 07 OK 08 2 09 REC 0B Marker 0C 6 0E Down 0F V- 10 1 11 AV 12 9 13 Right 14 5 15 Archiv 17 P- 18 3 19 Up 1A Yellow 1B Left 1C 7 1D Stop/LIVE 1E RED 1F V+ 40 MORE 41 LIST 42 FFWD 44 Chap- 46 Play 48 TV 49 # 4A GREEN 4C EPG 4E SLOW 50 P+ 51 * 52 POWER 54 FREW
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Cortex oder Cortex M
USB mass storage class oder HID z.B. http://www.nxp.com/products/microcontrollers/cortex_m0_m0/lpc1100/series/LPC11U00.html Dann gibt es noch kleine Betriebssysteme für spezielle Anwendungen z.B. Webserver, Wireless etc. z.B. http://www.contiki-os.org/
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Viel RAM am kleinen Controller
http://www.nxp.com/products/microcontrollers/cortex_m3/lpc1800/#products Die können SDRAM ansteuern. Oder LPC177x/178x. fchk
> kenne ich keinen den man einzeln unter 10€ bekommt. Gegenbeispiel: http://de.farnell.com/nxp/lpc1774fbd144-551/mcu-32bit-arm-cortex-m3-144lqfp/dp/2094297 http://de.farnell.com/nxp/lpc1774fbd208-551/mcu-32bit-arm-cortex-m3-208lqfp/dp/2094298 http://de.farnell.com/nxp/lpc1830fbd144-551/mcu-32bit-arm-cortex-m3
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Welche ARM Modelle eignen sich für Anfänger?
Es Warum nicht? Wenn man sich mit den STM32 auskennt ist es ein Leichtes mal eben schnell zB den LPC11C00 einzusetzen, weil man den aufgrund des integrierten CAN-Transceivers braucht. Wenn ich eine andere Architektur nehmen müsste, fängt es schon bei der Installation der Tools an...
dazu gezwungen weil ich mein Geld damit verdienen muss. Nö, ich springe lustig zwischen ATmega, LPC11/12/13/17 und STM32F2/4 hin und her. Den EFM32 sehe ich mir bei Zeiten auch noch an. Die Toolchain ist ja immer die selbe. Natürlich unterscheidet sich die Peripherie zwischen den einzelnen Typen.
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[V]erkaufe diverse Mikrocontroller zu schnäppchenpreisen :)
Hi, Wieviele hast du von dem LPC2366? Vg, Bülent
Bülent C. schrieb im Beitrag #3861428: > Wieviele hast du von dem LPC2366? 150 stk.
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Atmel ARM: USB Communication Device Class
- bis eine einfache XOR 8 Bit Prüfsumme einen subtilen Fehler in einem CDC Code Beispiel für NXPs LPC1768 aufdeckte. Auch eigene Fehler sind mit Checksumme oft leichter zu finden.
als "bmAttributes" im Endpunkt-Descriptor. Mögliche Werte: 00=Control, 01=isochron, 10=Bulk und 11=interrupt. Bei USB2.0 werden auch die Bits 2...5 benutzt, näheres findest du in der Spezifikation dazu. Gruß. Tom
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AVR/ARM uC nach Arduino
reichlich verfügbaren Demo-Programme anzusehen z.B. ein größerer M0: http://www.watterott.com/de/LPC11U68-LPCXpresso-Board http://www.lpcware.com/content/nxpfile/lpcopen-software-development-platform-lpc11xx-packages-0 Als Compiler empfiehlt sich LPCXpresso (Eclipse für Win/Linux) oder IAR (Kickstart
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mit CAN Bus Fensterkontakte abfragen.
noch dazu sehr preiswert und man muss das Busprotokoll nicht selbst erfinden. Einfacher als mit dem LPC11C24 geht es kaum. An der Entwicklung eines universellen CAN-Knotens mit LPC11C24 würde ich mich beteiligen. Eventuell kriegt man ja soviel zusammen, dass es sich lohnt die Bestückung machen zu
Thomas L. schrieb im Beitrag #3854166: > Bei CAN ist alles bereits fertig. Beim LPC 11c24 ist sogar der > Bootloader über CAN bereits eingebaut. Ansonsten sind die Datenlängen, > welche er übertragen möchte, doch perfekt für CAN. Ooops, LPC11c24 habe ich glatt übersehen. >
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CAN Communication zwischen LPC1766 und LPC11C24
Wie zu machen CAN BUS Kommunikation zwischen LPC1766 Und LPC11C24
I am having the sample codes of both LPC1766 and LPC11C24. My task is to communicate between LPC1766 which acts as a Master and LPC11C24 which acts as a slave.
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Mein erstes Selbstbau Funkgerät
Sowei so gut, das funktioniert auch ganz gut, mit dem Netzwerkanalysator > messe ich ca. -23 dB S11 (!) was ich recht gut finde, also denke ich ist > die Anpassung ziemlich gut. Nun hat aber der NE602 keine 50 Ohm > ausgangsimpedanz.... ich habe jetzt schon ein paar Schaltpläne gesehen, > wo der
wäre man mit 4 * 96 kHz an Interruptfrequenz dabei - igitt. Bei den LPC könnte sowas der M0 auf dem Chip erledigen. W.S.
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[Zoll/China/PCB] Probleme mit 350 Stück?
@cortexuser Braucht der STM32F302 einen (externen) CAN-Transceiver? Es gibt von NXP den LPC11C22 bzw. LPC11C24, soll seinen CAN-Transceiver bereits eingebaut haben. Ich habe selbst aber keine Erfahrung damit. Hat den schon mal jemand eingesetzt?
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Arduino mit WTV020-M01
ob ich sie zurückschicken sollte. Wenn sie auch ok sind, würde ich sie behalten. Gekostet haben sie 11,90€ (zusammen). Vielleicht kann mir jemand was zu den Unterschieden der Module sagen. Und, ganz wichtig: Ich finde nirgends einen Pin-Belegungsplan. Kann den mal einer posten ? Danke schonmal
---| 5 12 |--- Previous Sound File * * Not used! ---| 6 11 |--- Not used! * * Clock(CLK) ---| 7 10 |--- Data In(DI) * * Ground(GND)---| 8 9 |--- Pause/Play * *
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Netzwerkkarte(unter Debian) funktioniert nach Windowsbetrieb nicht mehr
Lynx Point USB Enhanced Host Controller #1 (rev 05) 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Lynx Point LPC Controller (rev 05) 00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation Lynx Point 6-port SATA Controller 1 [AHCI mode] (rev 05) 00:1f.3 SMBus: Intel Corporation Lynx Point SMBus Controller (rev 05) 01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation Device 11c0 (rev a1) 01:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation Device 0e0b (rev a1) 03:00.0 SATA controller: ASMedia Technology Inc. ASM1062 Serial ATA Controller (rev 01) @Daniel A.: rfkill list: root@klausneumannpc
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ARM und WS2812 LEDs mit DMA und ATF16V8B?
geht erstmal nur um kleine Stückzahlen, wo wir keine Pin-Abstände unter 1.27mm verbauen wollen. Der LPC1114FN28 ist im DIL-Gehäuse, ginge also, hat aber leider kein DMA. Also ein Modul statt ein µC: Ein XMC4500 Relax Kit scheint mir das günstigste mit DMA zu sein, billiger als ein STM32F4Discovery
09 => 2; 0B => 2; 0A => 3; 0C => 3; 0D => 3; 0F => 3; 0E => 4; 10 => 4; 11 => 4; 13 => 4; 12 => 5; 14 => 5; 15 => 5; 17 => 5; 16 => 6; 18 => 6; 19 => 6; 1B => 6; 1A => 7; 1C => 7; 1D => 7; 1F => 7; [20..3F] => 0; } SCKB.d = SCLK;
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Arduino Softserial geht nicht
eine Idee? [c] #define LEDPIN 13 #define ARDUINO_RXPIN 8 // data from LPC to arduino #define ARDUINO_TXPIN 11 // data from arduino to LPC #define LEDON { digitalWrite(LEDPIN,HIGH); } #define LEDOFF { digitalWrite(LEDPIN,LOW); } #include <SoftwareSerial.h
pinMode(LEDPIN,OUTPUT); LEDON; } void loop() { // read from pc serial port, send to LPC: if (Serial.available()) { uint8_t value = Serial.read(); SoftSerial.write(value); } // read from LPC, send to PC: if (SoftSerial.available()) { uint8_t value=
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Sinuswechselrichter Topologien
STM32F103 geht gut für die 3-Phasen Ansteuerung, die Phaseshiftgenerierung wird aber wieder Krampf. LPC11xx kann keine Totzeit. Für den LPC17xx gilt das selbe wie für STM32F103. LPC1500 sieht interessant aus und ist lieferbar, die hatte ich aber noch nicht im Einsatz. Was sehr gut geht ist dsPIC33MC502
2kW-Planartrafos. Weitere Daten, als die die drauf stehen habe ich nicht. MaWin (Gast) schrieb 25.09.2014 11:31: > PSblnkd schrieb: > Mit dem UC2879 hat eine komplette Ansteuerung für einen > 3-Phasen-Umrichter - eine wirklich einfache Lösung... > Ähm, ich sehe da keine 3 Phasen, doch die falsche
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serielle Ausgaben auf AT89S52 Baud-Raten-Generator startet nicht
#0FDH. > Laut Kommentar sollten das dann 19200baud sein. Aber stimmt das? Genau 19200 wären es bei 11.0592 MHz Quarz.
Wenn man die üblichen MC-Quarze (7,3728; 11,0592; 14,7456MHz usw.) nimmt, geht alles glatt mit T1 zu machen und man hat den leistungsfähigeren T2 für andere Sachen frei.
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Verteiltes Sensorsystem
Ein µC mit integriertem CAN Transceiver wie der LPC11C24 braucht eher weniger Platz als deine 3-4 RS485 Transceiver.
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Raspberry Pi GUI zum schnellen Hochfahren
(Schalter, Tasten, Visualisierungen etc.) ja sowieso selber schreiben. Besorge dir einfach nen LPC4088 und ein 32 bittiges SDRAM und mach dir dein Ding damit selber. Dieser LPC ist ein Cortex M4, hat Gleitkomma und etwas an DSP-artigem Befehlssatz. Damit sollte sowas wie die Visualisierung klappen
oder so. Von QT hab ich wenig Ahnung. Du musst halt bedenken, dass Du zu dem Moment noch kein X11 hast. Framebuffer hast Du aber schon.
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LPC810 seriell programmieren
Hallo Zusammen, Mein LPC810 lässt sich nicht mehr programmieren. Im Moment interessiere ich mich für den LPC810: http://vilaca.eu/lpc810/ und verwende folgendes Board: http://www.lpcware.com/lpc800-mini-kit Dort
hier ist die Änderung beschrieben: https://github.com/microbuilder/LPC810_CodeBase/commit/9ccd1cd4e44a056add509a4059eab0e609b11e81 Der LPC810 hat kein JTAG, nur die abgespeckte SWD Funktion. Mit der Änderung wurde SWD und Reset abgeschaltet, siehe User Manual UM10601
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Full speed USB mit mikrocontroller
endpoint memory allocation Oder aber du nimmst dir ein STM32F4-Discovery-Board (je nach Version 11 bis 30 Euro), da ist der Debugger auch gleich mit auf dem Board. Das kann auch Full-/High-Speed USB. Und fuer STM32 gibt es auch viele Beispiele, z.B. wie man das Discovery Board als Maus nutzen kann
Da wären noch die Chips von NXP wie z.B. der LPC1768/69. Dafür gibt es ein sehr praktisches EVAL-Board mit angeflanschtem Debugger/Programmer für wenig Geld: http://www.embeddedartists.com/products/lpcxpresso/lpc1769_xpr.php und die IDE gibt es mit