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Erfahrung mit Silicon Labs ARM Cortex-M Sortiment?
Beitrag #4997667: > Die ex- EnergyMicros sind gut, hab ich hier in Use Wir haben hier EFM8 und LPC ARM und würden gerne von LPC ARM auf EFM32 umsteigen um nur noch eine IDE zu haben. Es geht aber nicht, weil den EFM32 noch viele Dinge fehlen, die sogar die EFM8 haben: - mehr Package-Typen z.B.
hat 4x 12 Bit DAC und nebenbei 14 Bit ADC 1 MSPS. LPC ARM gibt es bis 12 Bit 80 MSPS das geht Richtung FPGA > Bei mir hat es mit EFM32 und den JLinks nie ernsthaft Probleme gegeben Es ist besser geworden. Aber schau mal ins Silabs Forum da gibt es
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MINOS - Minos Is No Operating System
stammt. Das läuft auf diversen ATtinys, ATmegas, ATXmegas, PICs, STM8, STM32F1xx, STM32F4xx, ESP8266, LPC1347, LPC4088 und diversen anderen ARM Cortexes. Nach Deiner Philosophie hätte ich irmp.c X-fach neu implementieren müssen - für jeden Prozessor extra. Nee, nicht mein Ding. Und da Du desöfteren hier
Das läuft auf > diversen ATtinys, ATmegas, ATXmegas, PICs, STM8, STM32F1xx, STM32F4xx, > ESP8266, LPC1347, LPC4088 und diversen anderen ARM Cortexes. Nach Deiner > Philosophie hätte ich irmp.c X-fach neu implementieren müssen - für > jeden Prozessor extra. Nee, nicht mein Ding. Eben nicht komplett
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Probleme mit SPI und LPC2103
(1<<2) | (1<<3) | (1<<5) | (1<<7) | (1<<11); SPI_SPDR = 0x11; //write to dataregister while (!(SPI_SPSR & 0x80)); // wait for datatransfer to be completed .... [/c] Ich habe SSEL (Pin0.7) mit 3.3V verbunden. Mit meinem Debugger
= 16; SPI_SPCR = (1<<2) | (1<<3) | (1<<5) | (1<<7) | (1<<11); irgend ein Pin als Ausgang auf Low für den SPI-Chip /CE SPI_SPDR = 0x11; //write to dataregister while (!(SPI_SPSR & 0x80)); // wait for datatransfer to be completed diesen Pin
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TCM8230MD und AVR32UC3A
Kameramodul http://www.watterott.com/de/CMOS-Kamera-640x480 Laut Datenblatt braucht die Kamera von 11 bis 27 MHz. 24 MHz für 30 fps. Die läuft auch unter 1 MHz . UC3A ist mit 84 MHz getaktet Per PWM steuere ich DCLK von der Kamera 84/2/48 macht dann ungefähr 1 MHz . So jetzt zu frage , Ist das
mir bevor ich mit dem großen anfange fängst du lieber mit was kleineren. Habe mir kleines Bord mit LPC2138 gemacht, hat auch alles geklappt. Und stellte sich raus das LPC mit 3 MHz auf Interrupt reagiert und bearbeitet . Einziges Nachteil SPI ist langsamer als bei UC3 aber damit kann man leben. Man
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Home / ARM >> STM32 @Andreas Schwarz
Dann müsste man den LPC2000 und AT91SAM7 dort entfernen, bzw. ersetzen durch: ARM7 ARM9 ARM11 Cortex-Mx Dann wäre es Herstellerunabhängig und somit wieder gerecht für alle und jeden.
Markus Müller schrieb im Beitrag #1688854: > Dann müsste man den LPC2000 und AT91SAM7 dort entfernen, bzw. ersetzen durch: [...] > Dann wäre es Herstellerunabhängig und somit wieder gerecht für alle und > jeden. Bin ich auch dafür, Iwan (Wird aber nicht geschehen
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Geeigneter Mikrocontroller gesucht [CAN2.0B, lowPower, AES]
Da gibt es einen kleinen scheißerchens namens Lpc11c22 oder c24
Uwe schrieb im Beitrag #4052539: > Da gibt es einen kleinen scheißerchens namens Lpc11c22 oder c24 Der sieht gut aus, nur stört mich ein wenig, dass der CAN PHY bereits integriert ist. Wenn jetzt zb größere Störungen auf dem Bus sind, können die leichter den uC beeinflussen, als
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SDCC und struct
bin ich sehr sehr froh, dass es ihn gibt), ansonsten verwende ich arm-none-eabi-gcc für stm32 und lpc, sowie avr-gcc für avr
bin ich sehr sehr froh, dass es ihn gibt), ansonsten verwende ich arm-none-eabi-gcc für stm32 und lpc, sowie avr-gcc für avr -------------------------------------------------------------- Recherche im SDCC Wiki ergibt: [code] SO C11 Use --std-c11 to compile in this mode. Not yet implemented
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LPC1788 USB Device
Außerdem schreibst Du 17 Bytes auf den EP0, der darf aber nur 8 auf einmal bekomme, siehe UM10360.pdf, 11.10.4.4: USB MaxPacketSize register.
als HID, derzeit arbeite ich aber nur an der USB Verbindung. Als Prototyping Board benutze ich das LPC1788-32 Developer's Kit von Embedded Artists, später soll das ganze aber wenn möglich auf einem LPC1343 laufen. Über eventuelle Verbesserungsmöglichkeiten (die mit Sicherheit vorhanden sind) würde
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LPC1114 Breakout Board
drängen sich geradezu auf und werden auch für den Bastler immer interessanter. Mittlerweile ist ein LPC1114 billiger als ein ATmega328. Und das bei einer höheren Performance und mehr verfügbarem RAM. Was mich bisher vom Einsatz abgehalten hat ist die Tatsache dass die meisten ARM Controller nur als SMD
Frequenz betrieben werden soll, muss die Takt-Konfiguration angepasst werden. Dazu muss die Datei system_LPC11xx.c editiert werden. Damit man sich nicht durch die einzelnen Bit-Definitionen hangeln muss gibt es das Java-Tool CMSIS Configurator. Das Projekt referenziert die CMSIS-Library CMSIS_CORE_LPC11xx.
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embedded-projects JTAG an lpc2103
Hallo zusammen, ich habe hier ein kleines Board mit einem LPC2103, dessen JTAG Schnittstelle wie in der Anlage gezeigt herausgeführt ist. Dazu habe ich einen USB JTAG Adapter von embedded-projects.net bestellt und würde den LPC2103 nun gerne mit Hilfe von eben
bisher folgende Pin-Übersetzung von dem JTAG-Header auf dem Board zu dem vom USB JTAG gemacht: lpc2103 -> usb-jtag 1 -> 4 2 -> 1 3 -> 3 4 -> 5 5 -> 7 6 -> 13 7 -> 15 8 -> 9 -> 9 10 -> 11 -> 12 -> Der Schaltplan zum usb-jtag findet sich hier: http://www.ixbat.de//files/admin/projekte
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I2C Clock Stretching mit LPC213x / LPC214x
Hallo zusammen, ich möchte einen LPC2138 als I2C Slave mit Clock Stretching betreiben. Der I2C soll über eine IRQ Routine gesteuert werden. Dem Datenblatt des LPC2138 (Kapitel 11, Abschnitt 6.5, Seite 135) entnehme ich, dass man zum
erhalten. Die Frage ist also, wäre das wirklich so: Wenn man Clock Stretching verwendet, wird beim LPC2138 sofort wieder ein I2C Interrupt ausgelöst weil das SI Flag nicht gelöscht wurde ?
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STM32 ausgesperrt mit __WFI
ROM-Bootloader, der über UART1 angesprochen werden kann. Damit schon probiert? Ähnliches ist mir mit einem LPC1768 passiert - nur mit Flash Magic konnte ich ihn wieder resetten. Über JTAG ging nix mehr. Viel Glück! Arne
Eigentlich" darf sowas nicht passieren... aber die Wege des Herrn ARM sind unergründbar. Habs beim LPC auch nur einmal hinbekommen.
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µC von 0 auf lernen. ASM oder C?
. Das hier ist die sch"onste Anleitung die ich kenne: http://pygmy.utoh.org/riscy/cortex/led-lpc17xx.html
Dr. Sommer schrieb im Beitrag #3523344: > Kann das denn auch moderne Dinge wie C++11? Ich würde mal vermuten, das ist nach 1995 entstanden. Ich kenne keinen Compiler, der in die Zukunft schauen kann. Ich glaub auch nicht, daß sich Steuerungsaufgaben in C++11 erheblich besser implementieren
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IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder
11 15625 64 -11 -> TCCR0B=(CS01 | CS00); TCNT0 = -11 ; // 11 14322 64 -12 -> TCCR0B=(CS01 | CS00); TCNT0 = -12 ; //
: 10 complete_len: 15 stop_bit: 1 136.533ms [bit 0: pulse = 5, pause = 11] 0 137.600ms [bit 1: pulse = 5, pause = 11] 0 139.733ms [bit 2: pulse = 4, pause = 28] 1 140.800ms [bit 3: pulse = 5, pause = 11] 0 141.867ms [bit 4: pulse = 5, pause = 11] 0
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Floating Pointing Unit STM32F4
Multiplikation auf 12 Takte anstatt wie bei ihm 5 Takte. Was könnt der Grund hierfür sein? In CP10 steht 0b11 und in CP11 auch 0b11! Der Disassembly Code für die Multiplikation: float f2 = f * 2.29f; ED977A03 vldr s14, [r7, #12] EDDF7A0B vldr s15, 0x080003F0 <__text_start__+0x5C> EE677A27
-----*/ #if (__FPU_PRESENT == 1) && (__FPU_USED == 1) SCB->CPACR |= ((3UL << 10*2)|(3UL << 11*2)); /* set CP10 and CP11 Full Access */ #endif Was kanns denn sonst noch sein? Cheers Detlef
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ATmega Development Boards (Sind die OK?)
richtig. Aus unerfindlichen Gründen machen einige Hersteller ab Werk einen Bootloader drauf (EFM, LPC, STM) und andere nicht (AVR, PIC) Warum das so ist bleibt rätselhaft. Wem der Bootloader nicht passt, kann ihn ja löschen. Aber ohne Programmer bekommt man keinen drauf. Vielleicht zur Absatzsteigerung
Arduino Version vorliegen, die beide endlich sehr stabil laufen. Meine Testkandidaten sind beide seit 11 Monaten im Dauerbetrieb ohne einen einzigen Ausfall bemerkt zu haben.
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A/D Wandler Karten die größer als 3 MegaSamples/s können?
Labtool von Embedded Artists mit dem LPC-Link 2 als Bundle. OK, ist kein ADC drauf, der LPC 4370 hat aber einen mit bis zu 80MHz gleich mit auf dem Chip. :-) http://www.embeddedartists.com/products/app/labtool.php Meintest Du sowas
microcontrollers/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus/stm32f4-series/stm32f407-417.html?querycriteria=productId=LN11 Gruß, Stefan
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Gibt es einfach zu handhabende "große" Rams (16/32MB?)
Serielle SRAM gehen bis 1 Mbit. Wenn du 8xSPI SRAM parallel beschreibst, dann hast du 1MB, was für 11 Sekunden Mono in CD Qualität reicht.
das ist auf dem Olimex-Board schon drauf. Ansonsten siehe https://www.olimex.com/Products/ARM/NXP/LPC-H3131/resources/LPC-H3131-Linux-Quick-Start.pdf. Max
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Controllerauswahl für BLDC-Ansteuerung
die LPC von NXP haben auch eine BLDC Unterstützung. Wie gut die ist weiss nicht, habe damit noch nichts gemacht. CAN Interface haben von den LPC auch einige. Ein spezielles Board für Motor-Controller Anwendungen
und eine Back-Emf Erkennung auf dem üblichen Weg. Wenn CAN Pflicht ist, dann würde ich sehen ob ein LPC11C24 reicht. Das ist sogar der Treiber schon drin. Die PWM mit 3 Ausgängen schafft einer der Timer. Die Kommutierung wird sicher Interrupt getrieben werden und das Gehäuse ist "handlich".
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Bedarf an eigenbau STM32F429 Evaluation Board ?
Reset-Button -Boot-Button -3,3V Regler -3pol Power-Stecker -6pol SWD-Stecker -USB-Buchse (USB OTG an PA11/PA12) -USB-Buchse (RS232-UART an PB10/PB11) -34pol Pinhead für TFT -I2C-EEprom (und Pinhead) -SPI-Pinhead -DAC-Pinhead -SD-Karten-Slot (4bit SDIO) -im Moment leider nur 3 Befestigungslöcher (
mit sowas rum. P.S. @Admin, bei meinem letzten Post habe ich ein Bild zuviel hochgeladen ein "vb11_top.jpg" kann gelöscht werden Gruss Uwe
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Blutzucker-Messgerät Hardware OLED Display
Voltage write_cmd(0x00); durch write_cmd(0xBE); // Set VCOMH Voltage write_cmd(0x11); und es zieht keine Streifen mehr.
anbei die Sourcecode Files (*.c und *.h Dateien) fürs Projekt "GPS Telemeter", lauffähig auf nem ARM7/LPC2103 im Thumb Mode @Headerboard LPC-H2103: http://elmicro.com/de/lpchb.html http://elmicro.com/files/olimex/lpc-h2103.pdf Den Tripcounter habe ich noch nicht implementiert. Bisher sind nur die Applikationen
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Filter schneller berechnen, aber wie ?
Takt dauern darf - auf dem AVR unmöglich. Ich würde mir vielleicht mal einen der ARM7TDMI-Controller (LPC2000, AT91SAM7) oder noch besser den dsPIC anschauen. Allerdings musst du dir bei einem IIR-Filter in Festkommarechnung Gedanken um Quantisierungseffekte (-> Grenzzyklen) machen und Gegenmaßnahmen
25fache Überabtastung fühlt sich für mich nicht sehr effektiv an. Ein 10 tap IIR mit 1.6Ms/s hat 11 Vorwärts- und 10 Rückwärtskoeffizienten,, benötigt also (10+11)*1.6 MegaMACS pro Sekunde. >>wie krieg ich das in eine Zeit umgerechnet Wieso Zeit? Die Berechnung des Filters erfordert z.B. 25 MegaMACs
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CAN-Modul mit Relais für Fahrzeugbeleuchtung
http://www.erich-jaeger.de/jaegercantrolled Ich habe aber schon selbst sowas gebaut, mit einem LPC11C24 und einem Relais durch Kombination dieser Layouts: https://www.olimex.com/Products/ARM/NXP/LPC-P11C24 https://www.olimex.com/Products/Modules/IO/MOD-IO2 Bleibt noch die Frage nach der
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[V]: EVAL Boards LTC/AD BMS Systeme + EVAL B. NXP µC
Hallo zusammen, verkaufe hier ein paar EVAL Boards, die nicht mehr benötigt werden. 1x NXP LPC11C24 mit angeschlossenem LPC-Link Debugger. https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/codewarrior-development-tools/codewarrior-legacy/lpcxpresso-board-for-lpc11c24:OM13012
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Mikroprozessorboard
Grundsystem und ein einfaches Monitorprogramm funktionierte. Ein Kompromiss wäre ein System auf Basis 68HC11. Von-Neumann Architektur und mit einem vollwertigen externen Bus ausgestattet, verfügen sie jedoch über eine serielle Bootloader-Technik mit der sich externer Flash-Speicher programmieren lässt. Das
pro mA und nebenbei rennt auch linux wenn man mal so weit sein sollte ;P im übrigen kostet ein LPC2131FBD64 unter 9e bei RS ! dein Z80 kostet 11 ;)... ich persönlich würde aber einen lpc2138 hernehmen.. speicher hat man nie genug... das nächste über das du dir gedanken machen solltest ist wie
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ARM-elf-GCC-Tutorial
ist daher ratsam. Beispiel: Ein Ausschnitt aus der Header-Datei lpc2114.h des GNUARM-Projekts (bei WinARM in ) (auch gültig für LPC2124): Verwendet man z. B. einen LPC2106 und die von der Keil GmbH bereitgestellte Header-Datei für diesen Controller, weichen die Bezeichnungen
ich einen JTAG-Adapter? AVR ARM Vergleich Ein paar Fragen zum LPC Fragen zum LPC2106 Wo kauft ihr eure ARMs? "Codedichte" von ARMs? ARM-Board minimal / Generelle Diskussion
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Probleme mit Timer Prescaler und OC beim STM32F103
Initialisierung bringt ihn auch dazu ein Signal am Pin PA3 (T2_CH4) auszugeben, wobei ich es aber am Pin PB11 (TIM2_CH4) erwartet habe. Kann man das irgendwie umschalten? Das zweite Phänomen ist aber für mich noch unverständlicher. Schreibe ich in den Prescaler etwas anderes als 2 (probiert mit 1, 3, 20,
Anscheinend hat der LPC2148 keinen Repetition Counter und auch keine Möglichkeit, intern zwei Timer zu verbinden um z.B. den einen durch den anderen zu starten. Also bleibt nur die reine Softwarelösung. Funktioniert inzwischen
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Eigene USB VID/PID
focus.ti.com/en/download/mcu/application_for_sublicense.pdf ST: Link? NXP: bis 10000 Stück, nur LPC11U00(?) http://www.lpcware.com/content/project/usb-vid-pid-program
Atmel®" enthalten > Microchip: bis 10000 Stück > SiLabs: > TI: > ST: > NXP: bis 10000 Stück, nur LPC11U00(?) Meiner ansicht nach hat ATMEL in dieser Auflistung überhaupt nichts verloren, zumindest falls sie immer noch dieselbe Politik fahren wie vor einigen Jahren. Denn während Microchip, SiLabs
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Mikrocontroller Vergleich
in diesem Artikel von ARM gesprochen wird dann gibt es stark unterschiedliche Kerne, ARM7, ARM9, ARM11, Cortex-M0, Cortex-M3/M4, Cortex-A15 (und viele mehr). Zum Teil sind die Kerne für µC geeignet (ARM7, Cortex-M0..M4), andere für PC ähnliche Systeme (ARM11, Cortex-A15). Für ARM gibt es eine ganze Reihe
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
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stm32 tutorial
hochpriorisierte Task starten. Ein Beispiel für ein rein kooperatives Betriebssystem ist Windows 3.11. Wenn dort eine Applikation hing, alo nicht kooperativ die CPU abgab, hing das ganze System.
Teilen von Nut/OS unterstützt wird, was fehlt kommt auf jeden Fall noch. STM32F20x kommt auch. Zu LPC habe ich aktuell nur Chips und nur ein klitzekleines Board. Sonst würde ich zumindest deren cM3 auch gleich mit portieren. Gruß, Ulrich
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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
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Arduio Zero mit ARM Cortex M0.
sbi" braucht man beim M0 vier einzelne > Assembler-Befehle: Load, Move, Or, Store Viele M0 z.B. LPC11A haben einen Block Bit-addressierbaren Speicher (wie 8051) so dass mit Move, Store gesetzt / gelöscht werden kann. Wobei man üblicherweise je ein Register immer 0 und 1 lässt für solche Zwecke also
es von mbed um die Hälfte und mit Standard-Debugger ARM CMSIS-DAP: http://www.watterott.com/de/LPC824-LPCXpresso-Board http://developer.mbed.org/platforms/ http://developer.mbed.org/handbook/CMSIS-DAP
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ARM-GCC: EEPROM abbilden?
Adressraum mappen kann, das geht nur bei Anbindung über den EMC (external memory controller) z.B. im LPC1788 Selbst bei ARMs mit internem EEPROM ist das nicht gemappt sondern wird über IAP Funktionen beschrieben z.B. LPC11A14 Am einfachsten ist es die Daten als struct im SRAM zu halten und eine Funktion
gepuffertes SDRAM genommen EEPROM geht aber genau so): http://www.embeddedartists.com/products/oem/lpc1788_oem.php http://www.embeddedartists.com/products/oem/lpc4088_oem.php > Übrigens, das von dir oben erwähnte Mappen in den Adressraum wird im > 8-Bit-Controller-Bereich von ein, zwei Compilerherstellern
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Wofür braucht man 14.7456 Mhz Quarz?
wird auch immer der Fehler mit angegeben. Ich verwende derzeit auch einen 15MHz Quarz für meinen LPC2103. Ich kann zwar nicht mit einem 14,7456MHz Quarz vergleichen, aber zumindest lässt sich die Programmiergeschwindigkeit bis 115200 steigern, und der Programmiervorgang wird mit jeder höheren Rate auch tatsächlich schneller. Da der LPC sich selber die richtige Geschwindigkeit sucht, glaube ich.
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Umstieg von Atmel auf.
LPCXpresso 11c24 hier ist der CAN Transceiver schon drin. USB würde ich erst mal über einen Usb-Serial-Wandler machen. Da hat man dann erst mal nur eine Baustelle und nicht den ganzen USB-Stack auch noch dabei.
der Suche nach einem Kit auf Basis eines 32 Bit Controllers. Hab bisher das STM32Discovery und das LPC1769 Expresso Kit als Favoriten. Kann man da pauschal sagen welcher Conroller für den Anfang geeigneter ist? Viele tendieren ja eher zum STM.
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Oszillatorfrequenz
. Eben 14 MHz, jetzt 15,42 MHz. Warum rennt der so weg und schwingt nicht Konstant bei 11,0952 MHz. Was die Kap betrifft, das sind Keramik Einschichtkondensatoren
sein, daß diese Schaltung ohne Großen Schnick Schnack von Programmierung auskommt. Einfach stabile 11,0592 MHz am Eingang des µC Aber danke trotzdem für den Hinweis !
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Ein paar Fragen zum ARM LPC2106
Moin Leutz, Seit nun mehr 2 oder 3 Tagen spiele ich mit dem ARM LPC2106 rum. Vorher hatte ich PICs und AVRs. Doch irgendwie stellen sich mir ein paar Fragen, oder besser Sachen, die ich nicht so ganz verstehe. 1) Diese Assembler Boot-Files (*.s) wer schreibt die
fuer die arm-elf-gcc, newlib und die arm-elf-binutils, hat nichts mit Windows zu tun. Fuer RX/TX der LPC-UARTs gibt es nicht viele Moeglichkeiten der Anschaltung, egal von welchem Hersteller das Board ist. Martin Thomas
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[ARM] [ LPC1x] Interrupt Prioritäten einstellen in "C"
Hallo, ich würde gerne an meinem LPC1111 die Prioritäten meiner Interrupts in "C" einstellen, aber ohne CMSIS-Unterstützung. Hat das mal jemand probiert? Würde mich über ein getestetes Code-Beispiel freuen. Danke
| (pri<<((nIrq & 0x03)*8)); } } [/C] IRQn_Type ist ein enum aus lpc11xx.h, kann man aber auch durch einen int ersetzen. Wenn man darüber nachdenkt ist es wie oben schon angemerkt wirklich besser die Priorität als Byte zu lassen wie sie ist und nicht dran zu drehen.
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LED stromquelle
angegeben verlötet. ich wollte jetzt allerdings mir nicht die mühe machen und die parallelen LEDs 11 mal hinmalen. Den Vorwiderstand hab ich mir ausgerechnett die LEDs laufen mit ca 3,2V und 20-30mA ich hab mir mit 100Ohm einen Strom von ca 26mA eingestellt. Meine Problem ist nun die versorgung
oder hier: https://secure.reichelt.de/LED-Treiber/MW-LPC-20-350/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=100618;GROUPID=4587;artnr=MW+LPC-20-350;SID=10UNhRhn8AAAIAAH0aTbM4007dbb7dbf0de3a701beb2d2e802c48
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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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UART BREAK 8051 LPC9xx
Hallo Leute, Ich verwende einen 89LPC936 von NXP. Die UART arbeitet als reiner Receiver. Die seriellen Daten, die empfangen möchte, werden mit 11 Null-Bits eigeleitet. Beim Empfang dieser 11 Null-Bits setzt die UART Hardware ein BREAK DETECT
Na klar, http://www.nxp.com/search/?query=UM10116 Kapitel 11.9 Break detect Ich arbeite im Mouds UART Modus 3
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µC mit USB-Framework (OpenSource-Lizenz)
NXP LPC13xx hat USB HID im (Masken-) ROM. Ich weiss aber nicht mehr aus dem Hut ob man damit auch 'ne Tastatur ohne weiteres hinbekommt. Bei der CCC R0ket (ebenfalls LPC1343) ist eine USB Implementation dabei
Für PICs http://www.signal11.us/oss/m-stack/
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Datenbus erstellen
Mikrocontroller mit integriertem (und damit leicht zu verwendenden) CAN Controller (AVRs, PICs, STM32, LPC, ...) , und einige wenige die zusätzlich noch den CAN Transceiver integriert haben (zB LPC11C00 iirc) und somit direkt an den CAN angeschlossen werden können. Der Mikrocontroller braucht natürlich noch