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der ultimative Durchgangsprüfer
chris_ schrieb im Beitrag #7211559: > Welcher Mikrocontroller hat ein Standby von <100nA? zB: PIC10LF320/322 https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40001585D.pdf
>zB: PIC10LF320/322 Nicht schlecht .. Ich hatte nur mit den Attinys zu tun und die liegen, wenn ich mich recht erinnere, eher im Mikroamper Bereich.
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mikroC - Hex-File nicht in MPLAB IPE brennbar
installiert. Verwende Windows 10. Mit einem kleinen Programm sollten 2 LED's blinken. Verwendet wird der PIC 12F683.Ich denke, die sechs Zeilen Code brauche ich nicht hier zu zeigen. Das Programm lässt sich kompilieren, ein Hex-File wurde ebenfalls erzeugt. Da ich zum Brennen das PICkit3 verwende, wollte
die config in der MPLAB IDE auch so gesetzt wie in mikroC, und da funzt es. Hattest du auch einen PIC12F6xx damit programmiert?
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Echte MPPT teuer, warum?
passen 1 Diode und 3 Mosfets. Und dann programmieren wieder-lernen. Das ist paar Jahre her. Kleiner PIC dürfte reichen.
Also getrennt zu planen (und auch aufzubauen). Genau wie Projekt drei, der evtl. nötige Step-Up für "12,24,36VDC Akku an 48VDC Verbraucher". Aus verschiedensten Gründen, die Dir bestimmt selbst klar werden falls sie es nicht eh schon m.o.w. sind.
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gesucht: ARM-uController mit integriertem Audio-ADC&DAC
Der vom Teensy hat 16-bit ΔΣ-DAC und 12-bit ADC. Könnte man überabtasten, aber Qualität von separatem I²S-Codec würde natürlich nicht erreicht werden. https://pjrc.com/teensy/datasheets.html
I²S-SPI-Schnittstelle an. Die kann idR. beide Datenströme (in und out) gleichzeitig behandeln. PIC32MZ ist auch noch ein Kandidat für I²S. Gruß Jobst
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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 sich selbst
2.11 Die Z80 Simulation läuft damit auf dem ESP32 als 4x schneller als auf dem STM32F303K8 bzw. 12x schneller als auf dem Atmega. Ich schätze mal, dass bei einem 4MHz getakteten Z80 die Ausführungsgeschwindigkeit bei ca. 500.000 Instruktionen/Sec liegt. Damit wäre die Simulation auf einem Core
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Mikrocontroller lernen als E-Technik-Student: Assembler bzw 8 Bit noch sinnvoll?
Befehlszeiten realisieren - das war für mich so ähnlich wie Sudoku lösen. https://github.com/TheHWcave/PIC-freq.counter-modification https://github.com/Ho-Ro/DL4YHF-Source-Code#3-counter_hires_eventasm
nötig, auch 12 verschiedene Toolchains und 12 verschiedene APIs zu lernen? > Das bedeutet 12 verschiedene Assembler lernen. Warum immer diese Übertreibungen? Warum sollte man denn alle Assembler von allen Prozessorarchitekturen
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Abschätzung uC Größe/Performance
Taktraten Hand in Hand wachsen wird es nicht so schwer sein. Nimm einen Compiler, für AVR oder PIC32. Lass dein Programm kompilieren und gucke es an wie viel an Flash es braucht. Dann kannst du dir einen uC dafür aussuchen und schauen, dass du noch bisschen reserve hast. So grob 100% Reserve wird
min. 2kByte hat. Da wirst du auch sehen welche Familie für dich passt. Sprich für 2kByte kann der PIC16 passen. Der PIC12 wird glaube ich schon bisschen klein. Sonst für 20kByte oder mehr würde ich richtung PIC32 gehen. Die Taktrate wird ja auch praktisch immer höher je mehr Flash man hat. Macht
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Verstärker Schalplan gesucht
wirklich selbst aufbauen. Die KFZ-Endstufen haben die Spannungswandler eben nur deshalb drin, weil aus 12V diese wummernden Krachmacher und Blechvibrierer sonst nicht möglich wären. Volker S. schrieb im Beitrag #7193346: > Das Problem läßt sich mit einem Ausgangsüberrager lösen. Ausgangsübertrager
Die guten CarHifi-Amps haben interne Netzteile, die aus den 12V und ganz viel Ampere +-75V machen, etwa die Colossus XI und fast alle Class-D-Subwoofer-Endstufen um die 2..3kW laufen mit ähnlich hohen Spannungen. Die kommen übrigens auch am Lautsprecheranschluss
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AVR- C: Welche einfachen Projekte für den "Einstieg"?
einfachen Sachen nicht langsamer als C und in der Ausführung auf dem Prozessor definitiv schneller. Beim PIC kann ich Assembler nicht empfehlen, aber der AVR hat einen guten Befehls- und Registersatz dafür.
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),
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Steuerung von 6 Magnetventil
Zeitschaltuhren inkl. _______ 6x 12V Netzteil zu kaufen Mit Diesen "Prototypen" bräuchte ich nur diese Platin mit den Notwendigen Bauteilen und Nur x1 12v Netzteil, wo sich Platine und die 6x Magnetventile das Netzteil aufteilen.
Ich Soll mir so eine Analoge Zeitschaltuhr Kaufen sie auseinder fummeln, herausfinden, wo ich die 12v anschließe damit die sich 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
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Assemblerprogrammierung: Bank switching vs. Segment:Offset Adressierung
der Einblendung in den 16 Bit Adressraum wurde zwischen 64 KiB RAM, 12K ROM und 4K I/O-Space umgeschaltet. Also so, dass, wenn das 12K ROM aktiv war kein RAM verfügbar war. Kann das sein? Irgendwie nicht, oder wie hat man sonst Daten ausgetauscht, etwa nur über Register
B) 52 Kib RAM + 12K ROM C) 60 Kib RAM + 4K I/O D) 48 KiB RAM + 12K ROM + 4K I/O Variante 3: 12 K ROM und 4 K I/O-Space waren fest und dauerhaft in den Adressraum eingeblendet, weswegen man nur 48 KiB RAM nutzen konnte
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Eigenbau Einspeisewechselrichter
Bei unserem lieblings-$40-GTI macht auch der PIC den halbwellensinus und speist das über den filter da oben in den NI eingang des SG3525A ein der dann die PWM macht. Wenn du "PIC_OUT" findest sollte sich das messen lassen. Ich schäze PIC_OUT ist
Ich habe Pin D2 parallel zu A5 und erwarte an D12 Impulse wie an D13. An D12 kommt gar nichts. Bin frustriert.
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Präzisions Funk-Thermometer gesucht
www.mikrocontroller.net/topic/542388?goto=7183245#7182747) kosten um die 30Cent. Für mein Gehäuse habe ich 12 Stück verbaut, macht also 4€. Da wäre es auch kein Beinbruch, wenn ich die alle 5 Jahre ersetzen müßte. Selbst wenn sie nach 2 Jahren den Geist aufgeben wäre das für mich OK.
Sensors mit SHT25. Serial über RS485. China Baugruppen sind im Einsatz. Die FW ist ein Port von der PIC Version, also ziemlich ähnlich. Der Sensor kann durch RS485 aufgeweckt werden und braucht nur ein paar hundert uA im Schlaf. Der Pro-Mini wurde dafür modifiziert.
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Problem mit Widerstand, LED und Brückengleichrichter. Was ist richtig?
#7178460: > Also unser Kunde ist Amerikaner ;-). So einer? https://www.marions-kochbuch.de/dru-pic/0475.jpg
die Spannung an😉 👍👍👍 Michael schrieb im Beitrag #7178232: > Versorgungsspannun später: 12V.
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E-Bike Akku prüfen beim Gebrauchkauf vom E-Bike
Verschleißteile erkennt man meistens auch. https://www.rosebikes.de/birzman-kettenverschleisslehre-1-bis-12-fach-kettenprufer-2677780 Schau dir auch die anderen Dinge an, Spiel in den Lagern, Verschleiß von Griffen, Reibstellen, man sieht einem Rad meist an ob die Laufleistung grob hinkommt. Der Akku
doch effizienter als mein uraltes Nabenmotor Modell von 2007. Aber meine Kiste fahre ich auch mit 3 12V Akkus in Reihe im Notfall, kosten dann mit 12Ah auch nur 100€ anstelle 11,6Ah für 400! Allerdings würde ich auch einen chinesischen Mittelmotor testen und darauf umstellen, wenn mein Motor irgendwann
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AVR-CORDIC
Implementing Matrix Inversions in Fixed-point Hardware by Ramon Uribe and Tom Cesear, DDJ Oktober 12, 2006 Software Implementation of Trigonometric Functions Using CORDIC Algorithm by Christober Rayappan, DDJ Dezember 19, 2006 Siehe auch. Sinus- und Cosinus-Berechnung mittels CORDIC Linearer Interpolation
für AVR in C und Downloadseite CORDIC sin/cos in C und Z80-Assembler schnelle Division mit CORDIC in PIC-Assembler CORDIC-C-Routinen aus Dr.Dobbs Journal 1990 und hier Converted to ANSI-C Cordic sin/cos und kart./polar auf Basic-Stamp CORDIC-Arcustangens für Lego/Renesas H8 Xilinx Cordic IP-Block mit ausführlicher
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ATmega328P-Platine
Panel. Habe ich auch gemacht, ich denke Aufbau und Größe sind vergleichbar. Zahlte für 5 Panele a 12 Platinen pro Platine 12 Cent vor Steuer und Versand. Wenn das dein einziger Bestellposten ist, bist du mit Steuer und Versand mit dem Gutschein bei insgesamt 10-15€. Also 18-24 Cent pro Platine. Natürlich
/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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Junge, enthusiastische Elektroniker gesucht
Ekkehardt L. schrieb im Beitrag #7162786: > Verwendung von Microchip PIC18 Reihe, Propeller P2, ProfiBus, diverse > A/D Wandler bis 500MHz, 19“ Gehäuse, Gas MFC‘s und diverse andere > Komponenten. Den PIC...ok. Ist nicht sooo weit verbreitet, aber der Propeller ist
dem Propellerchen oder einem PIC wegschaufeln? Ich tendiere da ganz eindeutig zu FPGAs und schnellen Schnittstellen wie USB3. Meine Referenzen dazu: https://www.mikrocontroller.net/topic/zeigt-her-eure-kunstwerke-2020#6200925 https
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Sprache über Feldbus übertragen
ggf. einen Sprachcodec verwenden, z.B. AMR-WB mit 12.65 kbit/s? https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_Multi-Rate_Wideband
man da kein SPE nehmen müßte. > Das ist noch nicht richtig durchdacht Für sowas würde sich ein PIC18F67J60 anbieten. Das ist ein kleiner 8-Bit PIC, der Flash, RAM, IO, Ethernet MAC und Ethernet PHY (standard, nicht SPE) in einem einzigen Chip integriert hat. Es geht nicht einfacher. Du brauchst nur
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Wo bekommt man zurzeit noch Mikrocontroller her.
schrieb im Beitrag #7161982: > Nimm PICs, die will sonst keiner :-) Stimmt im Momment leider nicht. Pic12f1572 nirgends vorrätig :-(
Alex schrieb im Beitrag #7162549: > PIC18 bekommt man auch schon lange nicht mehr :-( > PIC16 schon, aber wer will schon Controller mit 128 Byte RAM? Das mit dem PIC18 stimmt leider. Dann nimm halt PIC24, so kompliziert ist der Umstieg
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si5351 AN619
(Frequency Multisynth Divider) im Factional-Modus betreibst, lässt sich am Ausgang von etwa 8,6...12,8MHz wobbeln, mit einer Schrittweite < 1Hz (für Fref = 10...40MHz). Mit einem 13MHz Tiefpass am Ausgang bekommst du dann bei Bedarf auch ein schönes, sinusförmige Ausgangssignal. Wenn das Ausgangssignal
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.
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8051 (AT89C51RC2), externer Programmcode wird nicht ausgeführt
unterscheiden sich recht deutlich. AT89C51RC: "The programming interface needs a high-voltage (12-volt) program enable signal" Der AT89C51RC2 wird die 12V nicht mögen (siehe Datenblatt).
Two-wire On-Chip Debug Interface" haben. Bei Microchip habe ich nur Toole für die AVR- und PIC-Serie gefunden. Welcher Debugger unterstützt diese Serie?
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Zeitverzögerung beim PIC16F84A
machen. Bei 4MHz Quarz-Takt ist ein Zyklus = 1 µs, auch ein gern genommenes Verständnisproblem beim PIC.
Warteschleifen in Assembler, einfach etwas weiter runterblättern: https://www.sprut.de/electronic/pic/programm/lauflicht/lauflich.htm So ähnlich habe ich das bereits für Projekte genutzt. Der PIC wartet dann natürlich einfach dumm und ist blockiert für weitere Aufgaben. Anders ginge es via Interrupt
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Auswahl geeigneter Hardware nach langer Auszeit
mit Assembler programmieren, aber das würde ich mir heute bei 32-Bittern nicht mehr antun. AVR8 und PIC12/16/18 hingegen sind auch heute mit Assembler gut programmierbar. Und, ob du es glaubst oder nicht - es gibt immer noch Boards mit 8051.
Assembler programmieren, aber das würde ich > mir heute bei 32-Bittern nicht mehr antun. AVR8 und PIC12/16/18 hingegen > sind auch heute mit Assembler gut programmierbar. Neben Assembler habe ich auch lange in C programmiert. Vielen Dank für die Empfehlung, ich werde mir das Board ansehen. Den
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Linux Mint: Partitionierung mit SSD + HD
installiere einen Rechner oft nur genau einmal. Und vermutlich werde ich "Mint" auch in den naechsten 12 Monaten nicht installieren. Er ist mir also herzlich egal, wohin der "Mint"-Installer sein /tmp packt. Aus der "Poetteringschen" Spezialbehandlung von /tmp eine Sonderstellung von /tmp zu implizieren
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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Klimaanlage für 29°C im Büro Gesperrt
Zeit zum Beispiel verplempert für überflüssite Tanzvideos auf Twitter (Eins von vielen zum Beispiel: pic.twitter.com/S4OL0AuWEQ).
diesem Video: "This is how we should teach physics and engineering principles in high school" https://pic.twitter.com/XhnYZ4wM7G
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32 Bit MCU gesucht
Originalformeln. Ausserdem mußten gleichzeitig noch diverse andere Dinge stattfinden. An der CPU sind noch ca 12 weitere Sensoren und 3 Kommunikationskanäle. Manche Leute machen mehr, als nur einen Sensor an ihren AVR dranzufädeln. Da nehme ich einen Prozessor mit FPU, und habe meine Ruhe.
wozu 32bit? dsPIC mit 100MHz (intern) und gut ist
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Can auf 8 Bit AVR ohne entsprechende Schnittstelle
ist das gar nicht so schwer. Wie Jens schon schrieb, schwierig. OK, seit dem PoorMans-Scope auf PIC12-Basis wird auch CAN gehen. Aber dann macht der 8-Bitter nichts anderes mehr. CAN ist nicht vergleichbar mit SPI, I2C oder UART. Als reine Spielerei kannst Du "nur mitlesen" implementieren
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Drehzahlmesser
Drehspulinstrument einzustellen. Damals war halt die Digitalisierung das Zauberwort. 51er, 535er, 515er, PIC c84 und CCBasic von Conrad ->Die verpasste Chance, Arduino von damals. Zum Thema @Jürgen B, eine schöne Ergänzung zur Schaltung (analog) war UAA170 bzw. 180.
Danke Bernd! Du hast zumindest meine falsche Aussage nicht einfach so stehen lassen. Das mit den 8-12 Zylindern bzw. einmal Zünden/Umdrehung und 2CV ist auch eine interessante Info! VG Roland
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Systemtime per pps sehr genau syncronisieren (~1us)
www.mouser.com/datasheet/2/38/XPCIe840_Product_Brief-8949.pdf Es gibt genug boards im Preis Segment von 11-12 Euro mit solchen Chips die das haben, da sind teilweise die Lieferkosten entscheidend dass man hier oder dort das Produkt bevorzugt. Auch gibt es diverse Mainboards, welche mit MSI/MSI-X probleme
Irgendwelche Hardware, welche das koennen soll, muss ausserhalb eines Windows sein. zB ein ATMega, oder ein PIC. Fuer erhoehte Anforderungen ein FPGA.
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Raspberry Pi Pico und ADC unbrauchbar?
Die Raspi Foundation schreibt ja selbst [c] 12 bit (8.7 ENOB) [/c] Da darf man halt nicht so viel erwarten. Und das ist mit Sicherheit der Marketing Wert den sie da angeben.
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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USB2CAN Adapter aus China - kann der was ?
Die benutzen den MCP2515 und werden per SPI angeschlossen. das ist exakt mein Board, MCP2515-I/P + 12MHz Quarz + 5V/3.3V/CAN Bus Treiber MCP2551-I/P. Läuft auf Anhieb mit den angehängten Einstellungen unter Raspi-OS. Wenn man den 2. MCP2515 auch aktivert kann man im Loop Nachrichten Senden und Empfangen
das Standard slcan Protokol. Eigentlich ist usbtin nicht mehr zeitgemäß wegen des wenigen RAM im PIC Controller, aber in diesen Zeiten wo Cortexe mit CAN kaum erhältlich sind, ist das immer noch eine gute Alternative.
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Suche günstigen Mikrocontroller mit Ethernet
www.wiznet.io/product-item/w5100s-evb-pico/ RP2040 DualCore M0 und Wiznet alles auf einem Board für ca. 12 Euro.
Ansonsten mit externer PHY: - LPC1768 - STM32F107 - kein ARM: RX62/63 - kein ARM: Microchip PIC32 - wenn der Preis nicht stoert: X-Port Ein paar Exoten koennte ich auch noch aufzaehlen (eCog1X)... > Für Mondpreise (50€) sind sie noch bestellbar Einrn LM3S3748 habe hier auch noch. Aber gerade
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Verpolungsschutz mit Polyswitch
wahrschelich nicht direkt eine Möglichkeit einen Veroplungsschutz für <1V zu basteln ? Die I\Os vom PIC sind ansich gegen alles mögliche geschützt. Aber ausreitzen wollte ich dies eigentlich nicht.:S
schon unter 0,7V den Eingang erkennen und auswerten. Überspannung hatte ich mit einen Varistor ab 12V abgesichert. Bzw. die Z-Diode in meinen Verpolungsschutz hat das selbige getan..
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$40 GDI inverter, neuerdings qualitätsprobleme?
in Ordnung sein. Werden die 175 Grad zulässige Höchsttemperatur vielleicht überschritten? RDSon ist 12mOhm. Über die MOSFET-Suche von Mouser habe ich den IPP041N12N3 G gefunden: Dieser hat "nur" +-20V als Gate-Source-Voltage, sollte aber bei der Ansteuerung mit 12V kein Problem sein. Dafür hat der
und die GTI nur für netzbetrieb. So ein 30A MPPT lader kostet 70.- oder so. Vernünftiger als 12V sind 24V, halber strom, halber verlust. Ich hab einen 1600W 24V inverter mit 100ah 24V blei für die heizungselektronik und freezer. Als reserve noch einen 1600W 12V inverter. Beide unter $50, sinus
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Sensor daten über UART verschicken (mit PIC)
Problem. Ich versuche die daten meines SCD30 CO2 Sensors in ein array zu speichern (via I2C an meinem PIC) und die daten dann über UART an mein Travos3 modul zuschicken. Das gleiche Modul habe ich auch an meine PC angeschloßen und will die Werte dann auf HTerm lesen können. Nur leider klappt es nicht
summe ^ i2c_payload[6]; summe = summe ^ i2c_payload[9]; summe = summe ^ i2c_payload[12]; summe = summe ^ i2c_payload[15]; summe = summe ^ i2c_payload[18]; UART5_Write(summe);
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ADC mit DRAM Buffer an µC anbinden
OK dann hat er eben keine direkte Speicheranbindung aber er stellt mir die 12 Bit Daten an einem Paralell Bus dar in eienr geschwindigkeit die ich unäglich mit meinem PIC erfassen kann, zumal ich keine 12 bzw 24 Ports (ich muss zwei Kanäle simultan lesen) mehr frei habe. Ich benötige
Gee schrieb im Beitrag #7134748: > Wiegesagt 2x 12 Bit Paralellport in und 1x SPI out Reicht Etwas mehr ist es schon. Du kannst die Daten ja nicht kontinuierlich als SPI Stream übertragen weil die Clk Rate viel zu hoch wäre für deinen dsPic (2*12Bit
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Warum Keil (oder andere unfreie Compiler) statt SDCC?
Εrnst B. schrieb im Beitrag #7133306: > Inzwischen sind die PIC-Targets im SDCC unmaintained, oder? Ja. Immerhin sind die von den PIC-Ports verwendeten gputils nun anscheinend wieder maintained, so dass ein zukünftiger Maintainer der PIC-Ports in SDCC eine Sorge
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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PIT bei ATMEGA4809 macht nicht was ich gerne hätte
für die lange inaktivität,hatte viel zu tun, jemand sollte mal den 48 Stunden Tag erfinden neuer PIC Freund schrieb im Beitrag #7129532: >> Also, beim ds18b20 muss man ihm 600ms zum auslesen geben > > Wo hast du diese Information her? > Für 11 bit reichen auch 375 ms. Evtl weniger. > > Kannst
das HF machen den uc ja zum > Kleinverbraucher. Ach Sorry, du hast recht. Es waren 750ms bei 12 bit!!! 11 bit langen aber, also 375ms.... Wie meinst du das, die Main clock auf 32k schalten und ein _delay_ms(375); und dann wieder die mainclock auf vollgas?
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Batteriewächter
Anja Eigenschaften Schaltausgang zum Abschalten der Last bei Unterspannung Mikroprozessordesign mit PIC18F2520 Geringer Stromverbrauch typ. 10µA Geringe Mindestspannung typ. 2.5V Optional bestückbares Ladeteil mit L200 Breiter Einsatzbereich von 4-12 NiMH Zellen oder 6-12V Bleiakkus Leiterplatte angepasst
Abgleichwerte im EEPROM Anpassung an andere Zellenzahlen: {| class="wikitable" + Ladeteil L200 Zellen Volt R12 R13 UE,min UE,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
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STM32 Zeit messen?
Interrupt unterbrochen werden würde. Du solltest erstmal mit deutlich kleineren uC anfangen, PIC10, PIC12, sowas, damit Grundlagen erlernen. Und erst später in die Astronautentechnik einsteigen.
Interrupt unterbrochen werden würde. > > Du solltest erstmal mit deutlich kleineren uC anfangen, > PIC10, PIC12, sowas, > damit Grundlagen erlernen. > Und erst später in die Astronautentechnik einsteigen. Ich find die STM32´s sind in Kombination mit der CubeIDE doch recht gut auch für "Einsteiger
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Schaltung gesucht Fußpedal Gitarren Effektgerät
Ahnung, glaube nicht. Für 5V gibt es^Wgab es fertig programmierte Mikrocontroller http://www.pic-tec-shop.de/Firmware-s70h68-programmierte-%B5C.html Tja, so simpel, muss man nun wohl selber programmieren.
und mit zwei *getrennten* Spulen sein - ich betone es nochmals. Z.B. so eines würde gehen, braucht 12V, aber es gibt auch welche für andere Spannungen (nur offenbar nicht bei Reichelt). https://www.reichelt.de/signalrelais-bistabil-2-wechsler-2a-hfd2-l-12v-p101943.html Das hier für 5V: https://www.buerklin.com
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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
(Bildquelle: Datenblatt) Neu ist, dass es die Bauteile ab sofort – siehe Tabelle – im einst mit PIC10F2xx und Co eingeführten Acht Pin-Gehäuse (Varianten PDIP, SOIC und DFN) gibt. ### Arduino: LoRa-Gateways in Zusammenarbeit mit RAK Wireless Die Arduino SRL setzt ihre Expansion in den Bereich
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Rigol MSO5000: Fragen zur Protokollanalyse
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
eben auch auf ein Logiclevel von 24V, oder halt auf 23,9V usw. eingestellt werden, beim Tek ist bei 12V Schluss! (oder man nimmt eine x10 Logicprobe dann geht der Tek auf 120V aber löst nicht mehr fein auf) und gerade 24V wird hier immer noch oft gebraucht, (Rep von Relais gesteuerten Steuerungen, wie
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MMC- und SD-Karten
gehts. (Liefere Bild in besserer Qualität nach!) Bibliotheken zur Ansteuerung. ELM ChaN FatFs FAT(12,16,32)-Dateisystem. Klein und übersichtlich, hochoptimiert, frei auch für kommerzielle Anwendung. Beispiele für AVR, H8, LPC2k mit MCI u.a. enthalten ("samples"), neuere Versionen mit LFN-Unterstützung
Raspberry Pi Read-Only SD-Karte einschränkungen? Projekte. Ultimate Floppy Emulator von Retromaster (PIC32 @ 80 Mhz, 16 Mb SDRAM) Weblinks. Difference-between-slc-mlc-tlc-3d-nand