Puste. Nix da "nur Spezialfall" ! https://onlinedocs.microchip.com/pr/GUID-C866D457-41E2-43C7-8442-2F1193FAAD9F-en-US-4/index.html?GUID-4833C767-98D0-467C-A41C-9BE5A3C2D233
meine PICs leid, mit denen ich früher so gerne arbeitete. Für deren größeren Bauformen wie z.B. 18F8722 gab es ja nur SMD Bauformen. Die 30 und 33er hatten sich auch gut bewährt und machte in der Arbeit viel mit denen. Da war der 18F4620/2620 mein Liebling. Früher der 16F877A/876A. Ich sehe die
/ //// //// //// This program uses the RTCC (timer0) to time a single pulse //// //// input to the PIC. //// //// //// //// Configure the CCS prototype card as follows: //// //// Connect pulse generator to pin B1 //// //// //// //// Jumpers: //// //// PCB pin A2 to RS232 RX, pin A3 to RS232 TX //// /
Slew Rate Glitch Filter) Open Drain Pin Control(1) on Inputs Driver2,3) Compatible Input Levels(4) PIC16C717 Yes Yes No No PIC16C770 Yes Yes No No PIC16C771 Yes Yes No No PIC16C773 Yes Yes No No PIC16C774 Yes Yes No No PIC16F872 Yes Yes No Yes PIC16F873 Yes Yes No Yes PIC16F874 Yes Yes No Yes PIC16F876 Yes Yes No Yes PIC16F877 Yes Yes No Yes PIC17C752 Yes Yes Yes No PIC17C756A Yes Yes Yes No PIC17C762 Yes Yes Yes No PIC17C766 Yes Yes Yes No PIC18C242 Yes Yes No No PIC18C252 Yes Yes No No PIC18C442 Yes Yes No No PIC18C452
angetrieben - übersetzung von lochscheibenachse zu antriebsachse 3,5:1 aufbau elektronik: - µC is ein PIC16F877 - mit diesem steuer ich den Motortreiber L298 (1 treiber für 2 motoren) - motoren 4,5V - 15V I max. unter last 2,5A (last = festhalten) (treiber geht laut datenblatt nur bis 2 A mit, aber bis
istwert: ein bit meiner variablen ist_speed_mot1 sind 51µs! (ich benutze dafür den timer1 von meinem PIC) laut oszilloskop liegt die zeit von strich zu folgestrich auf meiner lochscheibe zwischen 100µs und 400µs! (je nach drehzahl, das ist ja das was ich steuern will) daraus folgt, dass mein byte ist_speed_mot1
brauche ich die linke Hand an der Tastatur für ESC, Leertaste, Entfernen, „2“, „4“, „o“, „ä“, Punkt, F3, F4 und F7, die [/pre] in eagle brauche ich dafür 'm', 'c', 'a'... also hier stellt sich mir die frage, wie du darauf gekommen bist, dass target tastenkombinationen kennt, aber du in eagle nicht
einen Dip40 ohne Schaltplan > ;-) Auch wenn ich jetzt gesteinigt werde... für das ATmega32- und das PIC16F877-Testboard gab es keinen Schaltplan. **in Deckung geh** Lediglich ein paar Notizen am Pinout des µC. Ich finde das hat mit Ehrgeiz was alleine zu schaffen nicht viel zu tun. Wenn ich das im
application components. Some Demonstration Board of the features include an RS-232 interface, a 2 x 16 LCD display, a piezo speaker, an on-board temperature The PICDEM 1 demonstration board demonstrates the capabilities of the PIC16C5X (PIC16C54 to sensor, four LEDs and sample PIC18F452 and PIC16F877
auseinander gebaut und ein Bild davon angehängt. Hier die Infos: 1. USB-Stick 2. Mikrocontroller PIC16F1454 3. USB-Hub FE1.1s 4. Wifi PAN9010U Wie könnte man nun weiter vorgehen?
/oder Rezepte drauf 2. Mikrocontroller PIC16F1454 für irgendwas zum steuern oder speichern. Dazu später mehr 3. USB-Hub FE1.1s ein einfaches USB 4 fach HUB IC wenn noch ein EEPROM vorhanden ist, kann dieses mit einer USB VID/PID vom "
jetzt übrigens nur noch 3,99 Euro :) http://www.deluxe24.com/4-Zoll-TFT-Monitor12V-KFZ-Adapter-f-PS2-Slim_p2873_sid693b2c9365d7c2cd877bfe4316c9d639_x2.htm
board Ultrasonic Control Panel "Ultrasonic Development Board Ultrasonic Distance Measurer" "C8051F340 U Disk Core Board Development Board (With the Flash Chip)" PIC16F877A Learning Board Development Board "ATmega8 M8 AVR Development Board Core Board Minimum System" "ATmega16 mega16 AVR Core
Cortex-M3 STM32F103R8T6 STM32 Development Board ARM Cortex-M3 STM32F103VET6 STM32 Development Board ARM Cortex-M3 STM32F103VCT6 STM32 Development Board ARM Cortex-M3 STM32F103RBT6 STM32 Development Board STM8S003F3P6
Moin, Mein erstes Arbeitsprojekt mit PIC uC war eine bescheidene RTU Anwendung, wo 20 Relais über RS-485 ferngesteuert, geschaltet werden sollten. Der PI16F877A hatte nur 368 Bytes an SRAM. Programmierung war in C (CCS). Ging alles gut von
ab (der läuft im RTOS), und das Timing sitzt. Es ginge auch noch mehr, aber da ist der SPI mit 6x 16Bit (12Bit) am Ende...
PIC4602 P I U 1 VDDQ9 VSSQ P I U 1 0 N 1 PIC4301 PIC4302 100nF_X7R_10%_0402 PIU10P2 VDDQ VSSQ PIU10P3 100nF_X7R_10%_040PIC4501 PIC4502 PIU10P7 PIU10P8 100nF_X7R_10%_0402 VDDQ VSSQ COC1 A7 A3 PIC1PIC1502 P I U 1 VDD 7 VSS P I U 1 0 A 3 100nF_X7R_10%_040PIC3101 PIC3102 PIU10F9 VDD VSS PIU10F1 PIC2901 PIC2902 100nF_X7R_10%_0402 PIU10L7 VDD VSS PIU10L3 100nF_X7R_10%_040PIC4401 PIC4402 PIU10R7 PIU10R3 100nF_X7R_10%_0402 VDD VSS MT48LC4M32B2B5
ausgestattet und¨eroffnet so viele Eins¨tzmoglichkeiten. 3.2.2 Beschreibung des PIC16F628 Der 16F628 geho¨t genau wie der 12F675 zu den Mid-Range PICs und ist diesem in vielen Belangen sehr¨ahnlich. Er v¨rfugt allerd¨ngs uber 18 Pins und mehr Speich¨r, dafur ist auch sein Stromverbrauch etwas h¨her und kann bei 5 V und 4 MHz 2 mA erreichen. Abbildung 3.5: PIC16F628 43 Einsatz von Mikrocontrollern Die folgende Liste¨zahlt wesentliche Merkmale des 16F628 auf, die ihm von dem 12F675 unterscheiden. Abbildung 3.6: Pinbelegung des PIC16F628 ❼ Der Flash-Programmspeicher
ausgestattet und¨eroffnet so viele Eins¨tzmoglichkeiten. 3.2.2 Beschreibung des PIC16F628 Der 16F628 geho¨t genau wie der 12F675 zu den Mid-Range PICs und ist diesem in vielen Belangen sehr¨ahnlich. Er v¨rfugt allerd¨ngs uber 18 Pins und mehr Speich¨r, dafur ist auch sein Stromverbrauch etwas h¨her und kann bei 5 V und 4 MHz 2 mA erreichen. Abbildung 3.5: PIC16F628 43 Einsatz von Mikrocontrollern Die folgende Liste¨zahlt wesentliche Merkmale des 16F628 auf, die ihm von dem 12F675 unterscheiden. Abbildung 3.6: Pinbelegung des PIC16F628 ❼ Der Flash-Programmspeicher
Pagesize ist z.B. 4 Bytes, soll das heissen, dass ich "4 Million cycles" habe und bei Pagesize = 16 Bytes habe ich "16 Million cycles" ? Glaube ich nicht, ergibt auch keinen Sinn. Deswegen sagte ich, dass ich Atmel nicht mehr glaube.
Vielleicht von Interesse: Vor Jahren testete ich das EEPROM eines PIC16 F877A zu "Tode". Ein Schreib/Lese Program brachte es bei Raumtemperatur auf ueber 14 Millionen erfolgreiche Schreib Operationen bevor sich Fehler zeigten. Interessant war, dass auch benachbarte
to 1.3MHz SCL clock speed. There is an example driver here using the HITECH PICC compiler for the PIC16F877. Note that the above is of no concern if you are using popular embedded language processors such as the OOPic. The compass module always operates as a slave, its never a bus master. Pin 7 is an
währe ein Programm auf dem PC (Delphi aus meiner Sicht ;-) dass die daten Seriell auf den uP schickt (PIC 16F877) welcher die Schrittmotoren ansteuert und die Schalter ausliest. Das ganze könnte man auch mit einer SPS realisieren, je nach dem was man will (sitz ja an der Quelle). Kostet halt auch was.
ON IC100 L022AY PROGRAMMED PIC16F877 WITH SOFTWARE FOR P7 IC100-1 8S040 IC SKT 40PIN 0.6IN IC101 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC102 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC103 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH
ON IC100 L022AY PROGRAMMED PIC16F877 WITH SOFTWARE FOR P7 IC100-1 8S040 IC SKT 40PIN 0.6IN IC101 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC102 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC103 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH
bunden. Draht auflöten)! Im Mittelpunkt der Schaltung steht ein Auch bei der Bedienung haben die Auto- PIC16F628 (es ist auch ein PIC16F628A ren an den Verwendungszweck „Motor- verwendbar). Zwei parallel geschaltete steuerung“ gedacht. Ein nützliches Featu- Leistungs-FETs sowie kräftige Freilauf- re istdie
G0. 5C B 2 F G R G R C2 G 0 O H K 16 2 0 6 Y 0 G B 3 K2 V M 4 1 4 1 A M 2 C G7 E J 2 1 Y 3 K C 6 N C 1 K B K A O S D J A - S 1 1 1 C 0F L R 3 3 Q Q. K 6 0 6 6 X6 83 0 5 4 F 6 G V 1 6 F C G L 1 1 6 NB 1 D T 7 16 2
e o P M t V 2/ e ( m P 0 a R C e S S r l u n T r r t i p g o a I A M l S p B h A m o i - m l n c M F R C U S S E U T P D 1 T V A P C8051F320 25 16k 2304 3 3 3 3 3 3 4 3 25 3 3 3 2 LQFP-32 C8051F321 25 16k 2304 3 3 3 3 3 3 4 3 21 3 3 3 2 MLP-28 Rev. 1.1 17 C8051F320/1 Figure 1.1. C8051F320 Block Diagram