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Warum gibt es keine Open Source Hardwareprojekte?
Arduino. Andere wollen nichts unter 32 bit arbeiten. Und wieder andere wollen bei den 8 bittern von PIC, resp AVR bleiben. Da's keinen Bootloader von selbst drauf hat, benoetigt man einen Programmier adapter. Da gibt's dann pro Controller verschiedene. Mit verschiedenen Steckern. Dann gibt's Leute, die
konkreten Beispielen: (4+7)/2 = 5,5 (23+16+9)/3 = 16
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allgemeine PicoMite Anfängerfragen
Nach dem 16.02.2023 um 16:49 ist der Thread entgleist, tot und hat nichts mehr mit der Überschrift zu tun Das war's, bye....
hänge und alles Andere als Text ziemlich lange dauert. Habe ich da etwas Wichtiges verpaßt? (Liste vom 16.8.03 16:49)
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Display Chip ST7789V Library
123 schrieb im Beitrag #7348021: > Ansprechen kann man den über MCU 8/16 bit interface, SPI mit 3 oder 4 > leitungen Hallo, ja ich möchte SPI nutzen. Es handelt sich um ein Display von Phoenix Contact für die ICS Baureihe Gehäuse. Und ja, der Init-code steht zur Verfügung
> Wir auch nicht, denn du hast ja nicht mal einen Controller > angegeben der das machen soll. PIC32MZ
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Phänomen tinyAVR-series(R) 0/1
Pseudofloatausgaben im Bereich) ------------------------------------------------------------ */ void putint(int16_t i, char komma) { typedef enum boolean { FALSE, TRUE }bool_t; static uint16_t zz[] = { 10000, 1000, 100, 10 }; bool_t not_first = FALSE; uint8_t zi; int16_t z
? Mir ist der Aufwand für die kleinen tinyAVR series 0/1 zu groß und ich werde mir hierfür kein PicKit4 zulegen (ich habe nur einen alten PicKit2 für die PIC Controller). MPLAB ist mir, wie ich in einem anderen Thread schon geschrieben hatte, zu groß und zu "schwerfällig", vor allem, wenn man sowieso
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Standardbauelemente
pA Vcc+0,2V Vee-0,2V over the rail Vcc-0,05V Vee+0,04V @10kΩ 5V 0,4 Standard Rail2Rail Typ, Vcc=2,7-16V, Iout=40mA, Quad: TS914 PDF alle 0,80 LMC6484 4 1,5 0,9 3 2 pA 4 pA Vcc+0,2V Vee-0,2V over the rail Vcc-0,2V Vee+0,2V @2kΩ 5V 3 Iout=16mA@5V Iout=28mA@15V PDF R 2,35 OPA2340 2 5,5 6 0,150 1 pA 1 pA
Ended, 4 Kanäle mit MUX, Seriell (SPI), (DIL-14/SO-14) 100k C,R PDF ADS1100 5,45 ratiometrischer ADC 16-bit, PGA, I2C, SOT23-6 128 Mouser PDF ADS1115 2,40 Quad 16-Bit-ADC, Seriell (i2C), (X2QFN) 3400 Mouser PDF ADS1119 5,50 Quad 16-Bit-ADC, Seriell (i2C), Vref int und ext, auch ratiometr. Messung möglich
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RGB Bitmap im MCU in C
nehmen und den Array Inhalt von 1bit pro Pixel zu 16bit pro Pixel ändern. Nur wie erzeugt man eine solche Datei? LG :)
Speicher vorbei:) Andere Frage am Rande kann mir jemand gaaaanz grob sagen wie Bildschirme mit 10 16 etc. Pins arbeiten? Lg
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PIC: Frage zu PIC16C765 Reset
Hallo, ich habe ein EVB für einen HF-Chip der via SPI eingestellt wird. Ein PIC16C765 wird benutzt um via USB vom PC aus den Chip auf dem EVB zu kontrollieren. Ich möchte gerne den PIC "tot legen" und den HF Chip direkt mittels eigenem SPI Port kontrollieren. Dazu dachte ich
ob ich das so machen könnten. Vielleicht könnte mir ein PIC Experte dazu was sagen. Danke sehr.
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7-Segment-Ansteuerung
Erklärung tatsächlich hilfreich für mich, warum gcc auf eine Rückgabe Erklärung besteht. main.cpp:30:16: error: '::main' must return 'int' void main (void) Das Ende von main() wird in der Regel bei uC nie erreicht. Andere uC Compiler die ich verwende, haben damit auch kein Problem (PIC, STM32).
(LED-Matrix 16x10)ich hatte einen 1 aus 10 Decoder für die Zeilen und hab dann immer die aktuelle zeile leuchten lassen und dann die "Zeile11" adressiert, die es nicht gab, die neuen Zeileninformationen (2x8bit) geladen
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PIC16F1615 läuft im Debugger, aber nicht in Production
Hallo, ich habe eine Platine mit PIC16F1615 drauf. Das Programm soll Rechtecksignale an zwei GPIOs erzeugen. Wenn ich das Programm im Debugger laufen lasse, ist alles ok, die Ausgangspegel sind sauber 0V bzw. 5V bei einem Rechteck. Das
Turtle64 schrieb im Beitrag #7332754: > Wenn ich den PIC aber mit dem identischen Progamm für Production > programmiere ... Hast du den Debugger dann auch abgetrennt? Probiere mal, ihn dran zu lassen. Das können einen Hinweis auf fehlende Masse-Verbindung
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Kleiner Arduino-MC für UART zu SN74HC595
32U auch schön klein. https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/atmel-7766-8-bit-avr-atmega16u4-32u4_datasheet.pdf
Oszillator an UART > Idealerweise: geht über Arduino oder eine ähnlich einfache > Programmierumgebung PIC16F1454/1455. 14 Pins in DIL/SOIC/TSSOP, 16 Pins in UQFN 4*4mm, Hardware-USB-Device. Hardware UART. Hardware SPI/I2C. 3V3 und 5V-Betrieb möglich fchk
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Arexx Roboter RP5/RP6
auch immer der gehört. Den gab es mal für 5€ irgendwo. Damit ich den benutzen kann, hab ich ihm einen PIC16f1516 und einen RFM02 433MHz Sender spendiert. Im Fahrwerk sitzt ein ATTiny4313 mit RFM01 Empfänger. Der ATTiny empfängt die Fernsteuersignale und ermöglicht es über den einprogrammierten Kreuzmischer
Jaja, so ein Unterprojekt habe ich auch: Ne Funkfernbedienung als Steuerung, und ein PIC als Dekoder für das Funksignal. Aber eigentlich soll der Robby dann mal selber fahren. Ist er auch schon mal. Die Sensorik will icha aber noch weitrentwickeln. Mein Robby kann zwar eine Treppe nach
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Wie setze ich ein Bit korrekt in einem "bitfield" ?
räume ich ein, daß ich gerade die PIC16 seit ganz vielen Jahren und in Assembler programmiere. Das ist etwas anderes als bei jemandem, der mit Mühe gerade mal C erlernt und die zu programmierende Plattform nur so ungefähr mal gesehen hat
vertrauten Arcitektur messen wollen. Einen typischen Satz darüber gebe ich hier nochzum Besten: "Die PIC16 haben ja nur 1 Register in der CPU, wie erbärmlich." Gemeint ist das W-Register und eben nicht bekannt ist, daß ein Großteil der Operationen ohne CPU-Register direkt im RAM bzw. Hardwareregistern
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Wärmepumpe über MODBUS steuern
der MCU sein, oder zumindest ebenso viele Schreibzyklen erlauben, also ca. 1 Mio Writes (bei einem PIC), wenn ich das umrechne 20 Jahre (zur Sicherheit), wäre das eine Schreiboperation pro 10 Minuten. Ich würde kaum häufiger als alle 30 Minuten aktualisieren, wenn es also wirklich nur daran läge, wäre
Hi Rainer, noch einen Nachtrag, wir verwenden zu fast 100% die UVR16x2 immer mit CMI, Programmierung ist einfach und die Tools kostenlos. Als Addon hast Du auch gleich noch die Möglichkeit einer Visualisierung, ist auch extrem simple. Wenn Du in der Wohnung eine zweite
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Breadboard-Aufbau komfortabel: Das ProtoBrett
eine Menge solcher Boatds https://embedded-lab.com/blog/experimenters-board-for-enhanced-mid-range-pic-microcontrollers-pic16f1827-and-pic16f1847/ https://m.de.aliexpress.com/item/32419977776.html https://quartzcomponents.com/products/pic-development-board https://www.flipkart.com/robosoft-labs-pic
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PIC10F202/etc: Programmierung unter Linux(Ubuntu)
Beschreibung steht (betreffend 10FXX): "The seat supports the following programming microcontroller: PIC16/18XX 40PIN Series devices (except 16F59) PIC16/18XX 28PIN Series devices (except 16F57) PIC16/18XX 18PIN Series devices The PIC 8PIN/14PIN/20PIN family of devices (except 10FXX)" <-----
" ..... Supported Devices Refer to MPLAB IDE v8.76, the following devices are supported: PIC10F PIC10F200, PIC10F202, PIC10F204, PIC10F206, PIC10F220, PIC10F222 PIC12F PIC12F508, PIC12F509, PIC12F510, PIC12F519, PIC12F609, PIC12HV609, PIC12F615, PIC12FHV615PIC12F629, PIC12F635, PIC12F675
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Wie zuverlässig sind chinesische Arduino Nano?
programmierbare Master/Slave-Betriebsarten Serielle Zweidraht-Schnittstelle (TWI), I2C Master-Slave-kompatibel 16-Bit Digital Computing Accelerator (DSC), unterstützt direkten 16-Bit-Datenzugriff Besondere Eigenschaften des Prozessors - SWD-Zweidrahtschnittstelle für On-Chip-Debugging/Volumenproduktion - Unterstützung
nich vorsehen. Wäre interessant zu wissen, was Deinem alten Nano passiert ist. Ich hatte mal ein PIC Projekt (18F4420) in der Arbeit wo durch einen IC-Brand(SO-8 MOSFET) vertikal durch die LP 12V auf die 5V durchbrachen und der PIC unbemerkt fünf Minuten mit 12V lief. Interessanterweise hatten alle
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VFD Ansteuerung mit STM8
dafür. Es haben beide Ansätze ihre Vor- und Nachteile und man trifft auch beide als Chips an. Die PIC16 sind z.B. Harvard und von de CPU her von der 2.Sorte. Die PIC32 sind hingegen das komplette Gegenteil. So, das war ein bissel zu den Hardwaregrundlagen. Programmierung: Man unterscheidet seit
übersetzen. Was empfehlt ihr? Spricht etwas dagegen, einen eher "alten" PIC aus der Zeit des Displays zu nehmen (Mitte der 90er)? Der beliebteste PIC ist angeblich der PIC16F54 und der PIC16F84 oder der PIC16F886/7. Programmieren würde ich den mit dem TL866 Programmer. Viele
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AVR®DD family, low pin count devices
ab v2.2.1 https://gcc.gnu.org/gcc-13/changes.html#avr https://github.com/avrdudes/avr-libc/blob/16b742119eaed8d966929033b1ad325faea89798/NEWS#L1-L179 Für ältere Versionen gibt es Device-Packs wie beschrieben in https://gcc.gnu.org/wiki/avr-gcc#atpack Zu beachten ist dabei, dass specs-Files
nicht konzipiert sind bzw. für die es besser geeignete Alternativen gibt. AVRs (u.a. 8-bit-MCUs wie PIC12/16/18) sind eher was für Steuerungsaufgaben, bei denen es mehr auf analoge Peripherie wie MVIO oder 5-V-Betrieb (der bessere Störimmunität als 3,3V bietet) ankommt als auf Rechenleistung. Wenn dagegen
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Nach fast 3 Jahren fehlerkorrigiertes Datenblatt für die AVR-DB Serie erschienen
Maxim B. schrieb im Beitrag #7639354: > P.S. ich habe gerade AN1606 zum Lesen. Leider ist das für PIC > geschrieben, aber vielleicht läßt sich das auch für AVR128 verwenden? Schau dir einmal AN3998 an.
Nun gibt es schon die AVR_DU-Datenblätter: AVR64DU-28-32-Prelim-DataSheet-DS40002548.pdf AVR32-16DU-14-20-28-32-Prelim-DataSheet-DS40002576.pdf
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Notebook schaltet sich ab
arbeite gerade an einem kleinen Elektronikprojekt. Dabei ist der Laptop mit der Elektronik (mit einem PIC18F1220) über ein PicKit4 und über den UART und nem UART/USB-Wandler verbunden. Die Elektronik wird über ein Labornetzgerät versorgt. Die 5-Volt-Spannung liegt auch am PICKIT4 an und am UART-USB-Wandler
Franko P. schrieb im Beitrag #7318890: > Dabei ist der Laptop > mit der Elektronik (mit einem PIC18F1220) über ein PicKit4 und über den > UART und nem UART/USB-Wandler verbunden. Sind auch die 5V USB mit den 5V PIC verbunden? Franko P. schrieb im Beitrag #7318890: > Der 7805 ist defekt, liefert
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Arduino & AS5600 i2C lesen ohne Lib
weg von der Lib und selber alles über i2c machen. Mit dem Hintergrund, dass ich später das auf einen PIC o.Ä. machen möchte. Nun, versteh ich nicht so richtig, wie ich mir jetzt Daten aus einen bestimmten Register besorge. Ich hab etwas gesucht und auch gefunden allerdings erwarte ich eigentlich einen
from slave device #8 while (Wire.available()) { // slave may send less than requested uint16_t c1 = Wire.read(); // receive a byte as character c1 <<= 8; // receive a byte as character c1 += Wire.read(); c1 = (c1 & 0x0FFF)/11.38 ; Serial.print(c1); // print the character
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ATTINY Development Board - Welche Konfiguration?
! Hatte mir mal alles > zusammen gekauft, was es da so gab. Wenn Du was kleines haben willst: PIC16F1454, PIC16F1455 oder PIC16F1459. Die haben standardkonformes Full Speed USB in Hardware, und das funktioniert auch. Gibts auch in DIL, funktioniert mit 3.3V und 5V und ist auch sonst einfach zu handhaben
Frank K. schrieb im Beitrag #7317417: > Wenn Du was kleines haben willst: PIC16F1454, PIC16F1455 oder > PIC16F1459. 12 Jahre in Beruf und Hobby mit PIC gearbeitet, sehr zuverlässige Systeme! Habe sogar noch den ICE 3 und MPLAB. Nur Cortex ist einfach besser und so billig
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ELV UP2000 Protokoll
Nachrichten (FrameData) haben folgenden Aufbau: {| border=1 style="text-align:center" FrameData Message CRC-16 MsgType DataByte1 .. DataByteN CRCH CRCL MsgType - Message Type CRCH - CRC-16 high byte CRCL - CRC-16 low byte Je nach Nachrichtentyp sind 0 (Null) bis N Datenbytes möglich. Nachrichtentypen für Request
DB4: SCE Pin, NB DB9,DB10: MW Read Code DB11,DB12: MW Enable Code DB13,DB14: MW Disable Code DB15,DB16 MW Erase Code DB17,DB18: MW Write Code 0x08 PIC seriell ? 0x09 PIC parallel ? 0x0A MCS51 DB1: Prog Puls Pin, NB DB2: Read Puls Pin, NB DB6: Vpp Pin, NB PINy: Mx Pin, x=1..n PINy hat Wertigkeit 2 (x-1
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Neue Low End-Mikrocontroller, interessanter Lesestoff und Corporate Politics
Als „sonstige Schlüssel-Funktionen“ hebt Renesas die folgenden Aspekte des Chips hervor: [c] RL78 16-bit CPU core operating at 16MHz • Wide operating ambient temperature range of -40°C to 125°C • Available in 8-pin to 20-pin packages, with the smallest 3 mm x 3mm WDFN package • All pins
drahtlose Aufladen von Batterien. MicroChip schickt Lernstoff ins Rennen. Erstens gibt es für Nutzer von PIC24 und dsPIC33 unter https://www.microchip.com/en-us/software-library/dspic33-pic24-bootloader ein Tutorium, das das Realisieren von OTA-Firmware-Updates beschreibt. Heraus sticht daran vor allem, dass
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Windrichtungserkennung mit Hall Sensor
und bei 3 Uhr) An der Achse der Windfahne ein kleiner Stabmagagnet. Auswertung durch 2 x ADC im PIC Es wurden nur 12 Richtungen ausgewertet und per rs232 (aber 0V / 3V) ausgegeben.
2011/07/disassembling-a-la-crosse-tx20-wind-anemometer/ Die Winkelauflösung beträgt 22,5 Grad (360/16). Ist nicht direkt eine Profilösung funktioniert aber, da bis auf die Lagerung verschleißfrei, bei mir seit vielen Jahren. Den Windmesser TX20 kann man evtl. als Ersatzteil noch irgendwo kaufen.
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GPIO Bitbanging mit ATSAMD51G?
hängt. Nur das läuft synchron mit dem Prozessor und mit der vollen Geschwindigkeit. Bei 8- und 16-Bittern (z.B. dsPIC33) gibt es keine Trennung zwischen Core und Peripherie, weil da halt beides aus einer Quelle kommt. Die Peripherie ist bei einem dsPIC33 z.B. viel enger an den Kern angebunden und
RAM-Zugriff. Ich hab das jetzt nicht nachgeschaut, aber es würde mich nicht wundern, wenn ein 100MHz dsPIC33CK im IO-Handling deutlich schneller als Dein 120 MHz ATSAM ist und damit auch weniger Jitter aufweist. Die Betrachtung des Zeitverhaltens ist also viel komplexer als Du es vielleicht denkst.
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ADC dsPICCK256MP508
für deine gewünschte Funktion? Ab Seite 299: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/dsPIC33CK256MP508-Family-Data-Sheet-DS70005349H.pdf
SIGN13 disabled; ADMOD0H = 0x00; // DIFF19 disabled; DIFF18 disabled; DIFF17 disabled; DIFF16 disabled; DIFF23 disabled; SIGN16 disabled; DIFF22 disabled; SIGN17 disabled; DIFF21 disabled; SIGN18 disabled; DIFF20 disabled; SIGN19 disabled; SIGN20 disabled; SIGN21 disabled; SIGN22 disabled; SIGN23
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Debugging mit MPLAB X und XC-8
Keywords: implicit type promotion rules, int promotion! Bedeutet bei 8-bit uC gehts Richtung int16_t, also die Condition Operatoren casten (uint32_t) ...
jemand Pickit4 und XC-8 für ATmega328P? Wäre auch vorstellbar, die Microchip Entwickler hatten die Pic Tools nur Quick&Dirty auf Amtel Prozessoren portiert. Wollte halt irgendjemand aus der Marketingabteilung. Ist nur noch nicht aufgefallen, weil die AVR Programmierer bei ihren alten Tools bleiben.
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1 Befehl pro Zyklus
? Hi, lese gerade ganz gespannt, habe mich das auch schon oft gefragt. Kam derzeit eher aus der PIC (Harvard) Welt, dort wurde der Takt immer erstmal durch 4 geteilt auf den Taktverteilungs Blockschaltbildern ... da war klar, okay, die Dinger nutzen dann also die Flanken dazwischen um das zu schaffen
Original. Wenn ich mich richtig erinnere, war die Begründung, dass da drin ein zurecht gestutzter 16 Bit Kern werkelt.
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AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
verwenden den Controller HD44780 oder einen kompatiblen (z. B. KS0070, ST7066U) und haben 14 oder 16 Pins. Hier ist die häufigste Anschluss-Belegung angegeben. Pin # Bezeichnung Funktion 1 Vss GND (beim TC1602E Vdd=Vcc) 2 Vdd/Vcc 5 V (beim TC1602E Vss=Gnd) 3 Vee/V0 Kontrastspannung (0…5 V) 4 RS Register
Controller Weblinks. Peter Fleurys Lib zur HD44780-Ansteuerung (AVR) Lib zur HD44780-Ansteuerung (PIC) Using the standard IO facilities – Demoprojekt zur Text-LCD-Ansteuerung (HD44780-komp.) in der avr-libc
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USB - SPI Adapter
SPI-Master mit bis zu 8 MHz, in https://www.codemercs.com/downloads/iowarrior/IOW56_Datasheet.pdf ist ab S.16 beschrieben, wie die SPI-Schnittstelle initialisiert wird; alle vier Modi sind möglich. Takt kann zwischen knapp 94 kHz und 8 MHz eingestellt werden.
USB-fähigen Controller passend zu programmieren. Es gibt schon seit langer Zeit eine auf diese Art per PIC gebaute USB-Platine für allerlei Interfaces, von Pins über SPI bis I2C uvam. http://dangerousprototypes.com/docs/Bus_Pirate
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RL78/G14 Renesas - Free Linux Toolchain
Mouser deshalb so günstig, weil es nur käufliche Tools dazu gibt? Welche Controller Familien AVR, PIC, STM8/32, MSP430 kommen sonst in Frage, wenn man bei kleinen Stückzahlen (<100) einen 12bit ADC, genügent IOs und SPI braucht und 64k ROM 2k RAM gerne hätte und der MC unter 10 Euro (besser unter
Das schaffen auch ganz winzige PICks fuer 30-40 Ct schon. Selbst ein kleiner 14 Pinner wie der 16F684 hat 8 AD-Kanaele.
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Glavannisch Getrennter Analog Ausgang fürn PIC
was die PWM taktet. Ich komme mit 32/Mhz / > 1024 = ca 31 kHz. > Kann es sein, dass die PWM mit 16 MHz taktet? Dann kommen ungefähr 15 > kHz raus. > > Der kürzeste Puls, den die PWM generieren kann wäre dann 1/16 MHZ. Den > muss der Optokoppler durchschalten können. Wenn die Einschaltzeit größer
Na, dann passt das. 15625*1024 Hz = 16 MHz
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Welchen AVR programmer unter Linux?
debuggen (singlestep, trace, breakpoints,...) was Microchip aktuell so anbietet - alle aktuellen 8 16 und 32 Bit PICs und dsPICs per ICSP, klassische AVRs mit ISP und JTAG, neue AVRs mit PDI und UPDI, Atmels SAM und PIC32CM ARMs mit SWD und JTAG, und alles mit Low Voltage Programming und High Voltage
kann: - AVR High Voltage Parallel Programming (das kann das originale STK500) - EPROM/OTP-basierte PIC16C Nachteile: 1. nicht ganz billig 2. funktioniert nur und ausschließlich mit der MPLABX IDE/IPE (Win/Mac/Linux) und dem Microchip Studio (Win Only). AVRdude wird das Teil auf absehbare Zeit wohl
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von Xmega zu stm32
da nicht so stark fokussieren. Ich selber habe in den letzten Jahren verschiedenes verwendet: - PIC24/dsPIC33. Vorteil: sie sind so einfach zu verwenden wie AVRs, aber deutlich leistungsfähiger (16 Bit, bis zu 100 MHz Dual-Core), haben deutlich bessere Peripherie, und es gibt auch 5V-Versionen davon
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EOL ATmega328p
die 20 MHz, mittendrin aber nur '11.3 Low-Power Crystal Oscillator' mit "Frequency Range ... 8.0 - 16.0".
power consumption, wake-up time from sleep, > and maximum clock speed." Das ist bei den aktuellen PIC18 (die mit einem J oder K in der Typbezeichnung) und den PIC24/dsPIC33/PIC32 schon lange so. Da läuft der Core mit 1.8V oder 2.5V, und nur der IO-Ring mit den Pintreibern läuft mit VCC. Das spart Siliziumfläche
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[S] PIC16F684-I/ML (QFN-16)
Hallo zusammen, ich suche 1-2 PIC16F684-I/ML (QFN-16) für Hardwaetests an einem Prototypen. Bei Mouser ist der uC leider erst im März mit passendem Package lieferbar und ich würde gerne früher weitermachen. Anderer uC scheidet aus
für den 684 assembliert ist. Wäre klasse wenn sich jmd. fände, der für moderate € aushelfen mag. PIC16F690 (SOIC) hätte ich auch zum Tausch wenn das hilft… ;-) Grüße
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DCF77 ausgefallen
Also soeben ist es 16:14. Hoffe das hilft weiter.
21.05.26 14:01:00, SZ __, __.__.__ __:__:00, ?? __, __.__.__ __:__:00, __ Do, 21.05.26 16:29:00, SZ Do, 21.05.26 16:30:00, SZ [/c]
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ST7735 SPI PIC18 das System ist verhext
werden. Der Treiber per DMA ist ja auch echt genial. Werde versuchen das zu integrieren da mein PIC das auch kann :) Danke nochmals!!
eingestellt. Mit dem PinManager Modul. Die Bildschirm Konfiguration habe ich fertig von GitHub. PIC16 mit ST7735 oder so ähnlich hies der Blog. Habe diesen Code nicht verändert sondern die Bennenung meiner Pins an die des Codes angeglichen. Ich bin Gerade unterwegs aber kann das Schnipsel zur Initialisierung
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Remote-Schaltung des VA16 (Digital-Multimeter von ELV)
Hallo, bin neu hier und habe schon einige interessante Beiträge gefunden. Das AV16 kann Kabel mit RJ45-Stecker einfach durchmessen. Könnte, habe meines vor 18 Jahren am Flohmarkt ohne diesen CABLE REMOTE, eine Art Shunt für das andere Ende des Kabels, gekauft. Als Ersatz habe ich
vertauschen kann, fehlen noch die Verbindungen 2=>3, 6=>4 und 5=>7. Vermute, dass der interne Prozessor PIC 16F73-I/S04 die Widerstände zwischen 1-2 3-6 4-5 und 7-8 misst und mit den Sollwerten vergleicht, weil bei von den obengenannten abweichenden Werten vertauschte Kabel angezeigt werden, obwohl nix vertauscht
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AI mit ChatGPT
möglichst schnell möglichst viele Multiplikationen und Additionen mit relativ geringer Genauigkeit (8 bis 16 Bit) auszuführen. https://semiengineering.com/developers-turn-to-analog-for-neural-nets/
Beitrag #7408005: > Eher aussichtsreich ist eine Wiederbelebung von Analogcomputern > mit ... 8 bis 16 Bit Der war lustig. Aber ich habe schon verstanden, wie es gemeint war.