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OLED Ersatz gesucht
als der Haupt µC, sonst wird man die Daten nicht schnell genug lesen können. z.B. STM32F4xx oder LPC18xx mit 168MHz sollte gehen. Messe mal nach mit welcherm Takt das Display mit neuen Daten versorgt wird und überlege Dir welchen Lese-Takt dein Wunsch µC maximal erreicht.
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SD card über sdio interface mit STM32 HAL
simplen' Sachen wie SPI zuschlägt macht es für Anfänger nicht einfach. Daher empfehle ich gerne die LPC von NXP (bin nicht mit denen verwandt oder verschwägert) weil die Peripherie viel mehr 32 Bit breite nutzt und irgendwie intuitiver zu programmieren ist. Die STM32 haben für mich die Nase in Sachen
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I2C Display-Weis-I2C-SDD1306-128x64-Modul
Oder einen kleinen LPC824 benutzen, der hat 4x I2C und 8 kB RAM und damit genug für 4 oled im Grafikmode.
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Floppy FDD Diskette an AVR Mikrocontroller ATmega Beispiele Assembler
serielle Schnittstellen mit dem FDC kombiniert, und nicht mehr am parallelen ISA-Bus, sondern einem "LPC" genannten seriellen Bus hängt. Wenn man wirklich alte PC-Hardware hat, kann man den 37c65 auf einem ISA-MFM- oder -RLL-Festplattencontroller finden, wie dem WD1006. Wer aber hat so etwas noch
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STM32F042C6T6 - USB - Virtual ComPort
in diversen Threads den gleichen USB-Treiber, aber für andere µC-Typen gepostet. Also für diverse LPC's, den NUC120 und auch STM2F302. Wenn du also einen solchen USB-Treiber für deinen Chip haben willst, dann setze dich einfach mal daran, das betreffende Kapitel für den USB-Periheriecore im Refmanual
11 Mikrosekunden einen Interrupt zu kriegen. Blöd nur, daß dieses Verfahren ausgerechnet beim LPC4088 NICHT funktioniert, obwohl der bis auf genau DIESES Detail den gleichen USB-Core hat wie der LPC2478. Bestenfalls kann das Device mit NAK sagen, daß es das (jetzt grad) nicht tun kann. Und die
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BMS Komunikation PC-Mainboard
beschrieben. Einfach mal anschauen. Die Mikrocontroller sind übrigens auf normalen Mainboards meist über LPC oder neu, eSPI angebunden. Über USB sind meist BMC auf Serverboards angebunden. Aber ohne Schaltplan und Anpassungen in den ACPI Tabellen wird es schwierig ein BMS wie bei einem Notebook zu implementieren
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GRLB-Alternative?
nicht an der Software, sondern der limitierten Hardware bzw. Rechenkapazität des Atmega328p. Mit einem LPC1768 schafft grbl locker 200kHz. Gowron schrieb im Beitrag #5540621: > - GRBL arbeitet mit einer festen Pulsweite und passt diese nicht > frequenzabhängig auf 50% Duty-Cycle an Das wäre auch
gibt Ports von grbl auf den Arduino-Mega, sowie auf das Smoothieboard. Letzteres läuft mit erwähntem LPC1768 (Cortex M3 @ 120MHz) und bietet demnach auch eine wesentlich höhere Stepfrequenz, wofür auch immer du die brauchst. Hier ist der Branch von cprezzi: https://github.com/cprezzi/grbl-LPC/tree/more-axis
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NXP S32k Cortex M4 Code start adresse ändern
an Addresse 0 nach der Vektor Tabelle. Falls da kein Bootloader drin steht, gehen normale NXP LPC µCs in den ISP Mode. Den scheint der S32k nicht zu kennen, dann gibts (Hard) Fault -> Lockup. Abhilfe: Ein (Dummy-) Bootloader der das Programm ab 0x00020000 startet.
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LPC1549 von Grund auf verstehen
Hallo, ich wollte mal, um mehr über die LPC Mikrocontroller zu lernen, das Tutorial von hier durcharbeiten: https://www.mikrocontroller.net/articles/LPC-Tutorial Allerdings habe ich ein Board mit einem LPC1549, deshalb habe ich das Linker-Skript
Flashen geht aber nicht, anscheinend funktioniert das Anhalten nach IAP nicht (getestet mit lpc17xx.cfg, ein lpc15xx.cfg gibt es nicht). In lpc21isp habe ich Support für LPC15xx eingebaut, das scheint soweit zu gehen. Demnächst auf Github. Ich dachte erst, die ersten beiden Einträge der
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Artikel
Mikrocontroller Vergleich
entsprechend gestaltete I/O-Ports gelöst, in anderen Fällen ist erhebliche Wachsamkeit geboten. Atmel SAM7, LPC1xxx oder STM32 bereitet hier weniger Probleme als Philips LPC2000. Bei den LPC2000 gibt es zwei getrennte Register, eines zum Setzen, das andere zum Löschen einzelner Pins. In einem weiteren Register
Spannungserzeugung, manchmal 2 Betriebsspannungen benötigt; Tendenz aber fallend. Links. Forum 8051 ARM AVR EFM32 LPC1xxx MSP430 PIC R8C ST7 STM8 STM32 Z8 Z8_encore! Vergleich (Original in englisch von Jay Carlson) Vergleich (in deutsch übersetzt)
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CAN mir das einer mal erklären?
nirgenwo in Serie ein. Bei ST und NXP (natürlich auch anderen) wirst du fündig. Besonders witzig: LPC11 mit integriertem CAN-Transceiver, also eine echte Einchip-Lösung.
bereits im Mikrocontroller integriert wie beim AT90CAN oder dann die größeren 32-Bitter (STM32, ATSAM, LPC). Der Transceiver wie z.B. MCP2551 ist lediglich ein Leistungsverstärker um die einzelnen Bits über die CAN-Busleitungen zu schubsen. Die Intelligenz dagegen sitzt im Controller.
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Suche mehrere P89LPC925FDH in TSSOP20
Gibt noch zwei bei digipart! https://www.digipart.com/part/P89LPC925FDH
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SAM3x8E nativen USB Port als COM-Port nutzen
dieselbe, aber die Handhabung des Codes ist eben unterschiedlich. Also nimm dir die Quelle für nen LPC (deren SIE ist noch am erträglichsten) und schreibe die für deinen Chip um. W.S.
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Flankenauswertung bei vielen Tasten
Fällen kann man 2..6 Tasten sehr wohl auf einen Port legen. Aber auch 12 Tasten an einem ARM (z.B. LPC1768) mit 32Bit-Ports lassen noch viel Freiheit bei der Zuordnung. Ich würde daher sagen: Es kann manchmal Fälle geben, wo man Tasten auf mehrere Ports verteilen muß.
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24 Einzelne Bits zu 3 Byte zusammen fügen in c++?
dargestellt ist. Und das wahlweise als 8, 16 oder 32 Bit longbool. Wo sowas vorhanden ist (z.B. LPC11E12), kannst du etwa so schreiben: [c] #define GPPB 0x50000000 #define W0 (*((volatile unsigned long*) (GPPB + 0x1000))) #define W1 (*((volatile unsigned long*) (GPPB + 0x1004))) ... MyVector
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Ganz viel DRAM an µC
mal eben davon eine Handvoll anzuschließen, ist auch nicht so einfach. Wenn du sowas wie einen LPC17xx oder LPC4088 nimmst, dann kannst du wenigstens SDRAM _überhaupt_ anschließen und diese Chips haben m.W. bis zu 4 Selects dafür. Da kommt man mit derzeitigen Mitteln auf 64 MB - und das ist für so
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CPLD als Top Octave Generator nutzen?
Nur mal so in den Raum geworfen: Die LPC17XX Microcontroller von NXP haben vier Timer mit jeweils vier Countern und Toggle Outputs. Das macht 16 Divider Ausgänge, die komplett in Hardware laufen. Clock Input kann entweder intern oder über
Nils P. schrieb im Beitrag #5512608: > Die LPC17XX Microcontroller von NXP haben vier Timer mit jeweils vier > Countern und Toggle Outputs. Das macht 16 Divider Ausgänge, die komplett > in Hardware laufen. ... und die bieten darüber hinaus
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Einstieg Embedded (ARM) + Funk
Hardware-Plattform Wer nur ein "bisschen" Funken ueben will, kann auch eine Betty nehmen. Da gibt es ARM (LPC2220) + TI (CC1100). Besser sind natuerlich 2. JTAG dran stecken stecken und los gehts.
Betty schrieb im Beitrag #5511604: > Da gibt es ARM (LPC2220) das ist eine Zeitreise die ich nicht empfehlen würde. Dazu musst du alle paar Wochen ein paar neue Batterien einsetzen oder ständig Akkus laden. Das Ding ist nicht ohne Grund gefloppt. Meine
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Sensormodul mit Funk
Der ESP ist ein stromfresser, da ist die Kombi RFM69+µC um Längen sparsamer. Ich habe sowas mit dem LPC812 gebaut und davon funken schon einige fröhlich vor sich hin. Vor ein paar Tagen habe ich eine kleinere Version der Platine mit einem LPC824 bei Elecrow bestellt. Die Zentrale ist ein Raspberry mit
genommen? gute Frage, für Sensoranwendungen ist der überflüssig und kann weggelassen werden, der LPC hat einen guten internen RC Oszi. Tatsächlich hatte ich erst eine V1 der Platine bestellt aber dann noch den Quarz dazugebaut weil noch genug Platz auf der Platine war. Ich habe die Platine auch zur
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Suche Eprom Simulator Eprom Emulator z.B. ELV EPS1
compliant" das Kompatibilitäts- und Timing-Problem angesprochen (der USB-Port hat eine sehr hohe Latenz, LPC-IOs und PCI-IOs dagegen arbeiten vergleichbar schnell wie der ISA-Bus). Zum Kompatibilitätsproblem gab es da eine Entwicklung von Henrik Haftmann siehe https://www.mikrocontroller.net/topic/349342#3876269
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aus LPC546xx ausgesperrt: SWD-/JTAG-Pins umkonfiguriert - Abhilfe möglich?
Debugger und Keil MDK herum. Nun habe ich dummerweise beim Konfigurieren der GPIOs des verbauten LPC54608 diejenigen Pins umkonfiguriert, die für JTAG/SWD zuständig sind und kann entsprechend nichtmehr Flashen/Debuggen (die Pins werden in dem Image, was sich jetzt auf dem uC befindet, konfiguriert)
port will provide significantly shorter programming times for larger binary files. To program the LPC546x8 in mass storage mode follow these steps: 1. If using the full-speed port: a. Connect host computer to J3. Press and hold the ISP1 button while pressing and the releasing the Reset button. b.
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Mikrocontroller mit Code von der alten Revision
Wir hatten auch mal Probleme mit den verschiedenen Revisionen des LPC2292. Blöderweise haben die alle die selbe Signatur. Der Kollege hat sich dann damit beholfen, indem er testet, ob einige Register beschreibbar sind, die nur in den höheren Revisionen vorhanden sind
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CAN-Sender im Mini-Format
www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/arm-based-processors-and-mcus/lpc-cortex-m-mcus/lpc1100-cortex-m0-plus-m0/scalable-entry-level-32-bit-microcontroller-mcu-based-on-arm-cortex-m0-plus-m0-cores:LPC11C22FBD48
Kleiner und einfacher als der LPC11C22FBD48 wird's wohl kaum; Mikrocontroller, CAN-Controller /und/ Transceiver in einem LQFP48-Gehäuse.
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[V] Keil MCB1700 - Dev Board mit NXP LPC1768
Zum Verkauf steht ein Dev Board von KEIL mit einem LPC1768. Keil-Webseite: http://www.keil.com/mcb1700/ Features (Kopie von der Webseite): -100MHz ARM Cortex-M3 processor-based MCU -On-Chip Memory: 512KB Flash and 64KB RAM -Color QVGA TFT LCD
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Wie und wie oft Bibliotheken benutzen?
hat auch mal ewig gesucht, warum sich ein Portbit nicht setzen lies. Es war ein C&P Fehler in der LPC-Lib.
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Hat ARM so etwas nötig?
Ich bin ja mal gespannt wann RISC-V SoCs rauskommen für embeddet. So ähnlich wie ST STM32 oder NXP LPC. Der erste SiFive SoC war von der pereipherie her eher etwas mau.
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giess-o-mat Platine
einige Vorteile. Das geht mit µC die einen analog Komparator haben, ATTiny oder Arduino Nano oder LPC8xx. Und ich habe mir Sensoren aus Laminiertaschen und Kupferfolie gebaut, ist hier beschrieben: https://www.mikrocontroller.net/topic/451574 . Das erspart das Versiegeln mit dem giftigen und stinkenden
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Mikrocontroller an Raspberry Pi
Hi Als Alternative dazu einen LPC von NXP. Dann einen mit integriertem I2C Bootloader. Der kann dann Initial vom RPi programmiert werden. Oder über UART. Dann ist die Auswahl etwas größer. Matthias
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Welchen Mikrocontroller Quadrature Decoder Kanäle ?
kann. Mir wird immer wieder gesagt > es gibt Mikrocontroller mit Quadrature Decoder Kanäle, NXP LPC176x Silabs EFM32 LG/GG/WG (deren Dekoder ist IIRC ein niedrig getektetes Low-Power Peripherial). NordicSemi NRF52xxx Und das sind nur die mit denen ich mal gearbeitet habe.
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mbed Application Board LPC1768
meinen aktuellen Projekten und ich daher keine Verwendung mehr habe. VB: 50 € Verkauf auf mit LPC 1768 möglich für 80 € Das Board ist neuwertig und wurde nur einmalig mit dem LPC zusammen verwendet um Testsoftware aufzuspielen. Ich denke dass hier einerseits das Fachwissen durchaus höher
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LPC1768 neuwertig
Verkaufe einen einmalig testweise angeschlossenen gebrauchten LPC 1768 Chip. Der Chip wurde nur einmalig mit einem Test-script bespielt um die Netzwerkfähigkeiten zu testen. Da die Latenz und Leistung nicht ausreichend war, wird der Chip nicht mehr benötigt.
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Mehrere Kapazitäten parallel messen mit AVR
ähnliches baue ich auch gerade, kapazitive Erdfeuchtemessung. Aber anstelle eines AVR verwende ich LPC812 / LPC24, Cortex-M0. Die haben einen Comparator aber 2 (LPC812) oder 4 (LPC824) Analogeingänge. Die Messung funktioniert aber ich optimiere noch. Die Temperaturdrift ist beim internen Oszi deutlich zu sehen, die Idee mit der Vergleichsmessung eines konstanten C hatte ich auch. Oder die LPC mit Quarz betreiben. Wenn ich kleine C messe ist der Wert sehr stabil, habe gerade eine Mittelung über 32 Werte eingestellt, stdAbw ist <0 und Range 3µs. Meine Sensorfolie reagiert aber sehr empfindlich
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Mikrocontrollerauswahl gut?
SD-Karte würde für sowas selbst ein AVR ausreichen und wenn es Grafik und SD haben soll, reicht ein LPC2478, LPC17xx, LPC4088 oder so aus. Selbst ein PIC32 sollte das bringen, obwohl der ja keinen dedizierten TFT-Core beinhaltet. W.S.
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muArt - Der zuverlässige und universelle UART-Konverter
Erkennung auch so gelöst und ich will nicht das Gerät durch irgendeine Schnittstelle versorgen. An einem LPC-Link2 habe ich das auch sofort geändert. Spannungsversorgungen gerade für ein Breadboard habe ich reichlich, auch da sollte der Schnittstellenadapter nicht für die Spannungsversorgung verantwortlich
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HamRadio 2018
eigentlich gar keiner so recht gefallen, die STM32 haben grad für I2S eine eher lausige Peripherie, bei den LPC's hat es zumeist entweder MHz und M4F _oder_ I2S, das Freescale-Zeugs hat miese Doku und ist an vielen HW-Stellen ebenfalls lausig und durch die Nuvotons hab ich mich noch nicht durchgewühlt. Ist also
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Eigene 868 MHz Geräte (inkl. Protokoll)
shared_projects/36EsiJqR und die Kommunikation auf dem RPi in Software implementieren. Die Nodes habe ich mit LPC8xx gebaut, es gibt aber auch neben den genannten Moteinos noch JeeLab Nodes oder Projekte auf Tindie.com, https://www.tindie.com/search/?q=rfm69
zusammen. Die würde ich hier auch mal in einem Artikel zusammenstellen, habe da aber ein Board mit dem LPC812 gebaut das einige Flickstellen hat und erst nur für einen PIR Sensor gedacht war. Die Platine dafür habe ich in China machen lassen und gleich ein 10er Pack bekommen, die wollte ich nicht wegwerfen
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Präziser, einfacher 850kHz Oszilator
könnte man noch andere Frequenzen einstellbar machen. 5 Bauteile, 2-3€. Programmieren kann man den LPC über den Bootloader im ROM per einfachem USB-seriell Wandler.
Johannes S. schrieb im Beitrag #5448744: > LPC812 mit 4 MHz Quarz, per PLL x17 auf 68 MHz, geteilt durch 4 für 17 > MHz Systemtakt. Ach ..... mit einem STM32Fxxx geht das nicht?
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MDK lite vs MDK licensed für M0/M0+
enough for anybody." Der Keil Compiler erzeugt gerade für die M0 kompakteren Code, aber devices wie LPC11U68 haben 256k Flash und vielleicht möchte man so ein Teil auch wegen USB haben. Nur M0 mit max. 32 kB macht begrenzten Spaß. Die größeren M4 haben sehr viel mehr Speicher und auch Ethernet, Grafikcontroller
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Funkübertragung sicher, schnell => Smarthome
über Funk. Klappt prima über 10-15m. und dann besser mit dem Nachfolger RFM69. Ich benutze das mit LPC8xx, es gibt auch einige fertige Boards mit ATMega: JeeNode, Moteino, Tindie Projekte: https://www.tindie.com/products/easySensors/button-sized-rfm-69-wireless-node/ https://www.tindie.com/products
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Das Landtiger NXP-1768 Board und compilieren.
Landtiger NXP-1768 Board und compilieren. Ich habe seid gestern ein China Landtiger Board mit der NXP LPC-1768 CPU. Das Board bootet und es läuft ein Display Testprogramm nach dem Booten. Es war eine CD dabei. Es war auf der CD auch eine Keil-uVison4-IDE drauf. Diese habe ich installiert. Sie started
Das ist fast wie bei dem Board: https://www.hotmcu.com/lpc1768minidk2-development-board-28-tft-lcd-p-12.html?cPath=1_21 Auf der CD ist neben Keil4 auch gleich der Serienummerngenerator mit dabei, man will's den Kunden ja einfach machen... In diesem Punkt
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Dumme Frage zu Flash Magic :)
Hallo. Ich habe hier eine kleine Platine mit einem LPC2194 drauf. Die habe ich bislang immer via Flash Magic mit dem richtigen hex File versehen. Nun ist mir der Rechner, auf dem Flash Magic installiert war, gestorben und ich habe es auf einem neuen Rechner
kann ich den richtigen Wert ermitteln? Indem du mal in den Schaltplan schaust welcher Quarz am LPC hängt?