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DMA-Datentransfer OV7670 -> ARM-MCU
DMA_SRC nach GPIO3-Port und läßt die dort angeschlossenen LEDs blinken. Request-Quelle ist Timer1 und LPC_GPDMA->DMACSoftSReq=(1<<9): [c]void dma_ch0_m2p(void){ LPC_SC->DMAREQSEL = (1<<1);//i.V.m. DMAC_SRC_PERIP(9)LPC_GPDMACH0->DMACCConfig LPC_SC->PCONP |= (1<<29);//Enable clock to DMA controller LPC_GPDMA->DMACConfig=DMAC_CTRL_ENABLE; LPC_GPDMACH0->DMACCSrcAddr = DMA_SRC; // LPC_GPDMACH0->DMACCDestAddr = DMA_DST; LPC_GPDMACH0->DMACCDestAddr = &(LPC_GPIO3->FIOPIN); LPC_GPDMACH0-
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Reflow-Ofen Steuerung die 1000te - IO über USB/HID, Regelung im PC
Robert B. schrieb im Beitrag #3606659: > LPC11U34 Am besten mal die passende USB HID Demo von NXP ansehen (ja die für LPC1347 läuft so auch auf LPC11UXX): LPC13xx_12bitADC/NXP_LPC1347_2012_02_22/ROM_USB_hid Da hat NXP übrigens wieder
Ist es in Ordnung LPC11U2X verwenden , oder wird ein Problem sein ? Hersteller: NXP Typ: LPC11U23FBD48/301, Family Name: : LPC11Uxx Flash Size (Bytes): : 24 kB RAM Size: : 8 kB Speed: : 50 MHz No of I/O Lines: : 40
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J-FET N-Channel mit gößer 70V Drain / Source Spannung für Konstantstromsenke
folgendes vor: Ein Depletion-FET ist Schaltelement fuer einen LED-PWM-Stromregler. Der Controller ist ein LPC810 der "ahnlich wie hier im Thread ueber den FET und eine Z-Diode mitversorgt wird. Der LPC zieht mit einem "true open drain" Ausgang bei Bedarf das Gate des FET runter (=> aus). Das ganze dann direkt
Anhang die Schaltung die mir zu chaotisch ist ;) Starte sie einfach mal mit VIN=12V und dann mit VIN=11 oder so.
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HP655 WLAN Probleme mit ubuntu 12.04 lts lxde Oberfläche
01.1 Audio device: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Wrestler HDMI Audio [Radeon HD 6250/6310] 00:11.0 SATA controller: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson SATA Controller [AHCI mode] 00:12.0 USB controller: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson USB OHCI Controller (rev 11) 00:12.2 USB controller: Advanced
Devices [AMD] Hudson LPC Bridge (rev 11) 00:14.4 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson PCI Bridge (rev 40) 00:15.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 43a0 00:15.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices
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SPI Slave antwortet unregelmäßig
Hallo, Ich programmiere mit CoIDE einen LPC11C24(Master) und will über SPI mit einem Freescale MC33972(Slave) kommunizieren. An den MC33972 sind Schalter angeschlossen, von denen er ermittelt, ob sie offen oder geschlossen sind. Ich kann den
Matthias R. schrieb im Beitrag #3603163: > LPC11C24(Master) und will über SPI mit einem Freescale MC33972(Slave) Ein Dejavu: https://www.mikrocontroller.net/search?query=MC33972 Wozu fängst du eigentlich laufend neue Threads zum selben Thema an
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Kauflösung Seriell auf CAN
mehreren fest definierte(n) CAN Nachricht(en) ausgegeben werden. Was für ein CAN Protokoll hast du? 11 oder 29 bit IDs?
finden. Als Hardware kann ich dir folgendes empfehlen: https://www.olimex.com/Products/ARM/NXP/LPC-P11C24/ Die Software sollt nicht so dramatisch sein. Das serielle Protokoll musst du sowieso Parsen, egal auf welcher Plattform. Den Can-Treiber hat der LPC11C24 im Rom. Einfacher gehts kaum.
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HB100 auswerten (PicKIT 3)
den Pre-Amp nach > Datenblatt nachgebaut, Links und Code - > Beitrag "FFT mit Wasserfall auf dem LPC1768" Hast du dein Programm für dein Projekt in MPLAB programmiert?
Reference 1 Voltage Select bits > 00 = Reserved, do not use > 01 = 1.024V (x1) > 10 = 2.048V (x2) > 11 = 4.096V (x4) Diese Zeile sollte also so aussehen: [c] VREFCON0bits.FVR1S=0b01; [/c] > union { > int port; > struct { > unsigned RC0 : 1; > unsigned RC1 : 1; > unsigned
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LPC11C24 SPI Kommunikation mit Freescale MC33972
Hallo, Ich habe einen LPC11C24, der über SPI bis zu 16 Datenbits auf einmal versenden kann. Mit ihm möchte ich mit einem Freescale MC33972 kommunizieren, der jedoch 24 Datenbits benötigt. Sind die beiden kompatibel? Funktioniert
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Fertiggerät: CAN <-> USB Wandler
Einzelstücke nun wirklich nicht. Ein Tipp für Low-Cost wäre noch eine LPCXpresso Board mit nem Lpc11c24 drauf (~22€) - die Software müsste man sich da allerdings selberbauen..
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µC mit viel RAM für Touch TFT mit "Wischen"
ARM mit einem Pitch von mindestens e=0,80 finde ich nicht. Also bleibt´s wohl beim ATmega162. Der LPC1114 ist knapp dran, hat aber kein "External Bus Interface".
Bildaufbau beim Wischen zufrieden ist, was aber schon 240*16 Bit/Pixel / ms = 480.000 Byte/s sind. - LPC1774 wäre gut, alternativ könnte man sogar bis LPC4088 bestücken, Cortex-M4 mit viel Zubehör. Allerdings ist eine Kombi 'nur µC und RAM' auch nicht gerade bastelfreundlich. Man hat sehr viele Anschlüsse
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dsPIC33E mit ECAN - Geht es auch ohne DMA?
mag das ja gehen. Normalerweise arbeite ich mit Crossworks und jlink. Den dsPic habe ich durch einen LPC11C14 ersetzt und gut. Niewieder zurück war mein Fazit. Trotzdem interessiert es mich auch ob DMA bein dsPIC33E zwingend ist.
C1FMSKSEL1bits.F0MSK = 0x0; /* Configure Acceptance Filter Mask 0 register to mask SID<2:0> * Mask Bits (11-bits) : 0b111 1111 1000 */ C1RXM0SIDbits.SID = 0x7F8; // C1RXM0SIDbits.SID = 0x000; /* Configure Acceptance Filter 0 to match standard identifier Filter Bits (11-bits): 0b011 1010 xxx with
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STM32Cube & Eclipse & GCC
geeignetes Dev-Board gibt es auch noch nicht.. Daher wird es wohl auf nen ARM rauslaufen. Die LPC4370 sind wohl die schnellsten wobei ein Dual-Core mir den Einstieg wohl nicht erleichtert... somit bin ich bei den STM32F437 gelandet. Sollten hoffentlich genug Leistung haben... Man muss dazu sagen
ulMaxPRIGROUPValue' defined but not used [-Wunused-variable] Process terminated with status 1 (0 minutes, 11 seconds) 9 errors, 9 warnings (0 minutes, 11 seconds) [/Code]
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CoIDE LPC11C24 Cortex M0, wie ISR ausfrufen?
, welche ISR er ausführen muss? Meine Code sieht folgendermaßen aus: #include "lpc11xx_gpio.h" #include <system_LPC11xx.h> #include "lpc_types.h" #include "lpc11xx_iocon.h" #include "lpc11xx_tmr.h" #include<My_functions.h> #define __LPC11xx_H__ #define Sysclock_16_Bit_0 0x40
funktioniert aber nicht. Wie kann ich die ISR beenden? Mein Code sieht jetzt so aus: #include "lpc11xx_gpio.h" #include <system_LPC11xx.h> #include "lpc_types.h" #include "lpc11xx_iocon.h" #include "lpc11xx_tmr.h" #include <My_functions.h> #define __LPC11xx_H__ #define Sysclock_16_Bit_0 0x40
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NXP LPC11C24, GPIO Pins geben immer Spannung aus
Hallo, ich habe mir selbst eine Schaltung mit einem NXP LPC11C24 gebaut. Nun habe ich sie zusammengelötet und an die Spannungsversorung angeschlossen. Ich habe 10 LEDs auf dem Bord, die ich mittels je eines Transistors einzeln ansteuern wollte. Nun leuchten
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CAN-Bus vs. Ethernet
preiswerter sein als Ethernet. Insbesondere wenn die Teilnehmer klein sind hat CAN seine Vorteile. Ein LPC11C24 kosten 2-3€, da ist der CAN Transciver, ein ROM-Treiber, CAN-Open-Treiber und CAN-Bootloader schon mit dabei. Das kostet die Ethernetbuchse mit Übertragern drin fast alleine. Je größer und fetter
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8051 Einsteiger braucht Hilfe
Gerhard Hinze schrieb im Beitrag #3585488: > 12 MHz gegen 11,5902 getauscht... Das wäre doch nicht nötig gewesen! Mit 12MHz bekommt man auch 9600BAUD eingestellt, und Timer sind mit den 12MHz auch besser einstellbar als mit dem Baudratenquarz. Aber jeder so
mit internem Oszillator (kein Quarz nötig) und Bootloader, damit geht es einfacher als beim AVR z.B. LPC922 im DIP-20 lässt sich mit dem kostenlosen FlashMagic flashen: http://www.flashmagictool.com/ Hätte außerdem noch den Vorteil dass die ARM-Nachfolger hier z.B. LPC812 dieselbe Peripherie und
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smt32f4 Bootloader
Ergebnis: Gesendet von PC [Gelesen auf LIN] 0x0 0x0 0xff [ 0x0 0x0 0xff 0x79 0xb 0x31 0x0 0x1 0x2 0x11 0x21 0x31 0x44 0x63 0x73 0x82 0x92 0x79 ] 0x0 0x1 0xfe [ 0x0 0x0 0xfe 0x79 0x31 0x0 0x0 0x79 ] 0x0 0x2 0xfd [ 0x0 0x2 0xfd 0x79 0x1 0x4 0x13 0x79 ] 0x0 0x11 0xee [ 0x0 0x10 0xee 0x79 ] 0x0 0x21 0xde
0x6d [ 0x0 0x12 0x6d 0x1f ] 0x0 0xff [ 0x0 0x1f ] 0x1 0xfe [ 0x1 0x3e ] 0x2 0xfd [ 0x2 0x3c ] 0x11 0xee [ 0x11 0xe ] 0x21 0xde [ 0x21 0x1e ] 0x31 0xce [ 0x31 0xe ] 0x44 0xbb [ 0x44 0x1b ] 0x63 0x9c [ 0x63 0x1c ] 0x73 0x8c [ 0x73 0xc ] 0x82 0x7d [ 0x82 0x3c ] 0x92 0x6d [ 0x92 0x2c ]
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Anfertigung einer kleinen Steuerung
Controller & Co studieren zu müssen. Wenn du hiermit klarkommst: http://mbed.org/handbook/mbed-NXP-LPC11U24-Getting-Started http://mbed.org/components/RC-Servo/ Am Besten einen Technikbegeisterten im Umfeld suchen und gemeinsam loslegen. Für mbed muss man nichts installieren, der Compiler läuft im
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Ideen für FPGA-Projekte?
: Für die Mathematik ...--> http://aranna.altervista.org/data2/3d_game_programming_with_DirectX11.pdf ------------------------------------------------------------------------- Gruss Holger.
conferences/ANCS_final.pdf Bloom filter: http://test.algo-logic.com/~jwlockwd/publications/hoti11_bloom.pdf Deep Paket Inspection with Hardware support: http://www.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2006/EECS-2006-156.pdf MfG,
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Interrup - ARM M0
relativ neu im Umgang mit Mikrocontrollern und habe ein Problem mit der Programmierung eines NXP - LPC11c24 (ARM Cortex M0). Zur Programmierung benutze ich das LPCXpresso Studio. Zum Problem: ich möchte einen I2C-Bus programmieren. Dazu hae ich zunächst den Bus initialisiert und Start-Befehl erteilt
auf LPCware.com findest du Beispiele, hier ist eines in 'Code Examples\LPC1110' drin: http://www.lpcware.com/system/files/MCORE48%20rev%20B%2003032014.zip oder besser die LPCOpen Lib, da ist Code für die gesamte Peripherie drin: http://www.lpcware.com/system/files/LPC11xx-LPCXpresso-CMSIS-updateV1
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Bitte hilfe bei board auswahl
ausreichen (sind ja nun nicht die Distanzen). http://www.nxp.com/products/microcontrollers/cortex_m0_m0/lpc1100/LPC11C24FBD48.html Gerhard MD schrieb im Beitrag #3572549: > Die sensoren sind alle analog und ich gehe von einem 16bit AD wandler > aus. > 16 bit genauigkeit reicht aus. Das duerfte aber
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Welches Olimex-Board zum Nachbau?
nachbauen? Kauf dir erst mal ein fertiges Board und fang damit an. Achte darauf, einen Cortex M (z.B. LPC1000) zu nehmen, keinen ARM7TDMI. Der Rest ist Geschmackssache bzw. anwendungsabhängig.
Viele LPC's lassen sich über UART Bootloader proggen. Einige sogar direkt über USB z.B. LPC11U : http://de.mouser.com/ProductDetail/NXP-Semiconductors/LPC11U12FBD48-201/?qs=sGAEpiMZZMtXqW1IUNX6MMBbn%2f0sPHK1
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Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut Bilder
Dann auch mal eins von mir :-D SHT11 im "live-bug" Style. :'D
Arno H. schrieb im Beitrag #5559753: > Manhattan-Style Oder eher 9/11-Style :-)
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ws2812B mit attiny13 und 20Mhz quarz - einfach?
Beginn sollen alle LEDs ausgeschaltet sein. Wenn der uc mit Strom versorgt wird sollen LED 1 und 11 dann nach x Sekunden LED 2 und 12 wieder nach x Sekunden LED 3 und 13 usw. Angehen und auch anbleiben. Ich habe die tutorials hier gelesen aber werde nicht So ganz schlau. Am schönsten wäre für mich
Arbeite erstmal das AVR-(GCC-)Tutorial durch. Da wird dir sowas erklärt. Oder statt ATTiny lieber LPC810 nehmen :-) https://github.com/cpldcpu/light_ws2812/tree/master/light_ws2812_ARM
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LED Tisch mit Berührungs-/Gegenstandserkennung
noch Quarz dazu käme würde ich auf jeden Fall den LPC bevorzugen.
> :-) Gerade die Recherche bei Preisen ist schwierig, finde ich. Oben schrieb z.B. einer vom LPC11?? für 0.??€, den habe ich aber nur zu einem deutlich höheren Preis gefunden. > Also ich habe gerade mal fix einen Schaltplan gemacht und kurzes Layout, > ich denke mit 45x45mm kommen wir mehr
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Welcher Bus kann das?
Beitrag #3562654: >> Ursprünglich hatte ich gehofft mit max 2€ hinzukommen > > Also der kleinste LPC11C12 mit CAN-Controller+Transceiver kostet 2,50 > > 16KB Flash sollte ja reichen ... 1,71 Euro. LPC11C22 Series 32 Bit ARM 32 Kb Flash Cortex-M0 Microcontroller - LQFP-48 -http://de.futureelectronics.com/de/technologies/semiconductors/microcontrollers/32-bit/Seiten/5006541-LPC11C24FBD48-301,.aspx?IM=0#sthash.yieImdI3.dpuf
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Alternative Teile für diesen 27MHz Sender und Empfänger gesucht!
Den LPC4200 scheint es hier zu geben: http://www.eijlander.nl/LPC4200-If-Transformer-455khz-15k-150e-a-115660-696.html AUch die Impedanzwerte stehen dabei. 15K / 150
Rx-Quarz 26240 KHz ist wohl ein Druckfehler. Aber ein Sendequarz 27095 KHz (Kanal 11A) wäre mir neu. Was ich im Plan vermisse, ist z.B. eine Tx/Rx-Umschaltung, elektronisch oder wenigstens mit HF-Relais. Wie wird der Tx moduliert? Kein Mikro o.a. zu sehen. Im Kollektorzweig des BFY51
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100x Infineon XMC2Go Board mit ARM Cortex-M0 zu gewinnen
getrennten Register oder (XMC1100) in einem Register, mal ueber viele Register mit Adressauswertung (LPC1100), mal ueber ein Schreibregister und ein Maskierungregister, mal ueber Bit-Befehle (8051, AVR?), mal ist GPIO zu Pins 1:1 (LPC1100) mal total durcheinander (LPC4300). Ganz davon abgesehen: das
andere Richtung nehmen. Der XMC1100 ist nicht der einfachste fuer den Einstieg, genausowenig wie ein LPC800 oder LPC1100 und vermutlich koennen die Experten des STM32/SAM/.. da auch was dazu aus ihrer Ecke sagen. Am einfachsten zu Einstieg finde ich (von den NXP uCs) immer noch den LPC1768. Fast gleicher
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Ideen für Projekte mit dem Infineon XMC 2Go Gesperrt
Ein Wissenschaftspropedeutisches Seminar für die 11 & 12 Klassen anbieten. Die Schüler sollen zu praxisnäherem Programmiern als im normalen Unterricht begeistert werden. MfG
Functions usw. Doxigen --< > Call Tree -View ... Code High-lite [][][][][ Ich habe schon mit LPC Espresso in Eclipse hantiert. Das ist gut, aber nicht gut genug für mich, da ist noch Potential drin. Genau dann wenn man ein unbekanntes Ref-Design auseinanderbauen muss. Oder einer den Code vom
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Ein µC oder auf mehrere verteilen?
Nur mal so am Rande... Wieso nimmst Du keinen LPC2129?
Hi >Die Versorgungsspannungsanschlüsse sind beim ATmega32 auf den Pins 10+30 >bzw. 11+31 da wird die Massefläche unter dem IC nicht mehr benötigt. >Der Layoutvorschlag stammt von einem AT90S8515, welcher hier aber gar >nicht zum Einsatz kommt! Siehst du , so einfach ist das. Warum
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Welche Bauteile sind auch in 10-20 Jahren noch verfügbar?
Aber das ist ja im Prinzip alles verfügbar. fchk PS: So lebt auch der Landecomputer von Apollo 11 als FPGA-Implementation weiter, und das ist jetzt 40 Jahre her: http://opencores.org/project,agcnorm
reicht Dir das für Dein Problem nicht. Wenn Du heute nen STM32 nimmst und dann in 15 Jahren einen LPC reinpflanzen willst, musst Du den Code noch mächtig anpassen. Die oben im Thread vorschlagene Lösung mit dem FPGA und Softcore finde ich da gar nicht mal so schlecht - VHDL gibts schon ne Weile und
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Erste Schritte mit ARM SAMD20
schwierig sind nur krumme Frequenzen, das geht dann so: https://www.lpcware.com/content/nxpfile/lpc11xx-main-pll-calculator Rudolph R. schrieb im Beitrag #4237476: > Bezieht sich CMSIS nicht nur rein auf den Core? Bei NXP ist auch die Peripherie drin, mit direktem Registerzugriff, also kein
diesen sechs bin ich gut klar gekommen (der Prefix cmsis- ist von mir): cmsis-core_cm0.h cmsis-lpc1114.ld cmsis-lpc11xx.h cmsis-startup_lpc11xx.s cmsis-system_lpc11xx.c cmsis-system_lpc11xx.h Praktisch ist, dass die Registergruppen als Strukte angelegt sind, da vertuddelt man sich nicht so
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Welches Programmiergerät für welchen uC
www.elv.de/mini-usb-modul-um2102-komplettbausatz.html http://www.watterott.com/de/FTDI-Breakout-Reloaded-V11 Debuggen ist selten wirklich nötig, der Standard zum Debuggen von ARM ist SWD (Serial Wire Debug), JTAG kann auch noch verwendet werden. Der J-Link unterstützt beides und ist als J-Link EDU für 50
Eclipse von NXP (20 EUR): http://www.lpcware.com/lpcxpresso/download http://www.watterott.com/de/LPC-Link-2
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LPC812 bzw. LPC1115 Schaltreglerprojekt
Die LPC800 sind tatsächlich für CLK/2 I/O Toggle spezifiziert, also bei 30MHz PWM bis 15MHz. Allerdings wird PWM über den SC Timer realisiert, was etwas gewöhnungsbedürftig ist. Obwohl die LPC1100 mit 50MHz
die I/O deutlich langsamer. Dafür ist PWM mit Timer Match deutlich einfacher. Eigentlich gibt es die LPC11A00 genau für diese Anwendung, sind aber kaum lieferbar: http://www.nxp.com/news/press-releases/2012/03/nxp-unveils-lpc11A00-microcontrollers-with-flexible-analog-subsystem.html Die Realisierung
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Alte ISA Karte einbauen in PCI Rechner
da kommen wir dann immer in Preissregionen rein die mir keinen Spass mehr machen. Meine alte PDP11 könnte ich auch ersetzen aber warum? Läuft doch noch.
Jens schrieb im Beitrag #3520343: > Meine alte PDP11 könnte ich auch ersetzen aber warum? > Läuft doch noch. Und man spart sich im Winter die Heizungsanlage. :-)
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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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Cortex_Anfänger
wenn man z.B das Projekt "GPIO" aus der mitgelieferte zip Datei "NXP_LPCXpresso1769_MCB1700_2011-02-11" in die IDE importiert und compliert kommt die Meldug: fatal error: lpc17xx.h: No such file or directory. Muss also ersmtal irgendwelche Einstellungen vornehmen.(weis noch nicht welche und wo) Es
die LED aus. warum? LPC_GPIO0->FIOSET |= (1<<17); // Enter an infinite loop, just incrementing a counter while(1) { LPC_GPIO0->FIOSET |= (1<<17); for(i=0; i<10000000; i++); LPC_GPIO0->
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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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Gutes CAN Setup für automobilbereich gesucht
den CAN-Bus ist aber schon etwas sparsam ausgeführt worden. https://www.olimex.com/Products/ARM/NXP/LPC-P11C24/resources/LPC-P11C24_revision_A_sch.pdf ganz unten rechts, das ist eher zum probieren auf dem Schreibtisch mit kurzen Leitungen gedacht. Gerade im Auto würde ich nicht auf die Drossel und
CAN-Bus ist aber schon etwas sparsam ausgeführt > worden. > https://www.olimex.com/Products/ARM/NXP/LPC-P11C24/resources/LPC-P11C24_revision_A_sch.pdf > ganz unten rechts, das ist eher zum probieren auf dem Schreibtisch mit > kurzen Leitungen gedacht. > > Gerade im Auto würde ich nicht auf die Drossel
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I2C Kommunitkation funktioniert nicht
I2C_PORT_NUM 3 #define BUFSIZE 64 #define MAX_TIMEOUT 0x00FFFFFF static LPC_I2C_TypeDef (* const LPC_I2C[I2C_PORT_NUM]) = { LPC_I2C0, LPC_I2C1, LPC_I2C2 }; #define I2CMASTER 0x01 #define I2CSLAVE 0x02 #define PCF8594_ADDR 0x28 #define READ_WRITE
= I2SCLL_HS_SCLL; LPC_I2C0->SCLH = I2SCLH_HS_SCLH; #else LPC_PINCON->I2CPADCFG &= ~((0x1<<0)|(0x1<<2)); LPC_I2C0->I2SCLL = I2SCLL_SCLL; LPC_I2C0->I2SCLH = I2SCLH_SCLH; #endif /* Install interrupt handler
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LPC800 existiert (fast) nicht in diesem Forum
Vor einem gefühlten Jahr hat elpro sein LPC-Sortiment eröffnet bzw. gut erweitert. Das sollte man fast alles zu guten Preisen finden. Außer z.B. den LPC11Cxx. Ich bin auch aus vielen Gründen LPC-Fan, aber was Vielfalt angeht, ist STM nicht
eben "komplizierter", weil viel > Umfangreicher. Hilfe dafür gibt es fast keine. Tutorial für LPC13xx und LPC11xx (gleiche Peripherie mit M3 oder M0): http://www.microbuilder.eu/Projects/LPC1343ReferenceDesign/GettingStartedLPC1343.aspx Tutorial für LPC8xx: http://learn.adafruit.com/getting-started-with-the-lpc810
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Neben Atmel auch Microchip lernen
Hallo liebe Gemeinde. Ich habe mir neulich Multisim 11 zu gelegt. Gut ok, ist jetzt nicht die aktuellste Version, dafür aber die Power Pro Version. Da in dieser Simulationssoftware nur PIC µC und nicht von Atmel, bin ich gerade am Überlegen, mir ein Evaluierungsboard
wird meist der [[STM32]] und [[LPC1xxx]] unterstützt. Für den ersten Einstig in die ARM Cortex Welt empfehle ich den Artikel zu lesen: [[STM32 für Einsteiger]] Diese Infos sind übertragbar auf nahezu alle Hersteller die eine
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schöner Code ?
" ist überflüssig. Die Schleife geht bereits über alle 10 Bit. Will man 2 Stopbits, trägt man eine 11 ein.
nat"urlich finde ich Perl-Code generell unsch"on, unleserlich, selbst wenn er von mir ist. Und 'c-lpc8' (die vielleicht sch"onste uC-Bibliothek der Welt...:))) habe ich noch nicht ver"offentlicht - braucht also niemand zu suchen.
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Tausche Renesas RX63 / "Sakura" / Silabs Cortex M4 SiML1xx gegen LPC/STM-Boards
de.rs-online.com/web/p/entwicklungskits-prozessor-mikrocontroller/7616778/) Würde gerne tauschen gegen kleine LPC- (11x14, 800er) oder STM32-Entwicklungsboards. Grüße Robert
Hi! @Steffen; Sorry, das LPC1114 habe ich schon als Expressor bzw. auf eigenen PCBs - ich suchte jetzt die 11x14 (x=U/C) mit USB / EEPROM / CAN. @Frager: LPC1769 Expresso würde ich tauschen! Den hab ich noch nicht in meiner
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Midi Platine bauen
vorbei: ucapps.de das brauchst du: http://ucapps.de/mbhp_din.html http://ucapps.de/mbhp_core_lpc17.html Gruß Jonas
Das gibts auch noch: Mit Arduino und 74HC595 http://www.codetinkerhack.com/2012/11/how-to-turn-piano-toy-into-midi.html