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Wie BLE SoC flashen?
nicht nur STM32 debuggen und flashen, sondern z.B. auch einen NRF51822 von Nordic oder auch einen LPC800 von NXP. Genauso kann man mit einem LPC-Link auch STM32 Chips debuggen und flashen. Die Preise für die Debug-Adapter reichen von ca. 2€ für den ST-Link V2 Klon aus China, bis zu den mehrere hundert
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esp-link unter Windows
Wifi and can program microcontrollers over the serial port, in particular Arduinos, AVRs, and NXP's LPC800 and other ARM processors. Eigentlich ist hier: https://github.com/jeelabs/esp-link - alles beschrieben. Mit dem NodeMCU-Firmware Flasher: http://randomnerdtutorials.com/flashing-nodemcu-firmware-on-the-esp8266
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Ultra-low power PWM - µC / IC / diskret?
LPC800 (Cortex-M0+) alles deaktiviert ausser Komparator und SCT für PWM
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SAM D20 LED Dimmung mit PWM
nicht auf Atmel M0+ festgelegt bist, es gibt deutlich einfachere ARM Implementierungen z.B. NXP M0+ LPC800 Hier gibt es auch viel mehr Beispiele (für fast alles). https://github.com/cpldcpu/light_ws2812/tree/master/light_ws2812_ARM
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ARM-Einstieg: STM32 L0, F0, F3, F4?
die STM32 hier sehr verbreitet sind, für den Einstieg sind ARM mit geradliniger Peripherie wie die LPC 800 / 1500 deutlich einfacher, da macht dann sogar Assembler Spass. Die STM32 haben z.B. eine unsinnig komplizierte Clock, Flash Cache / Waitstates, und für Timer, IRQ, PWM etc. unnötig viele Parameter
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Von STM32Fx zu LPC1xxx?
gibt es Tutorien: https://www.nxp.com/support/training-events/online-training:ON_DEMAND_TRNG#LPC800 https://github.com/microbuilder/LPC810_CodeBase
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LED Anwendung
schrieb im Beitrag #4895583: > Raspberry auch der ist volle Kanne Overkill, sowas wie ein AtTiny. LPC800 oder kleiner Pic reicht, das sind Teilekosten <5€.
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Modul mit Funk, 3V Knopfzelle und ein paar IO?
> die Kraftwerke die man bei den ESP Lösungen braucht überflüssig. Hast Du den RFM69-Teil für LPC800 selbst gemacht oder den Teil aus dem Link angepaßt? Kannst Du bitte die Sourcen mal posten?
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STM32Fxx - Grundverständnis zu DMA
Bei Mini-Micro-ARMs (LPC800 u.Ä.) die kleine 8-Bitter ersetzen sollen, macht es häufig noch Sinn, direkt die Register zu beschreiben. Es ist auch noch alles schön überschaubar. Wenn man dagegen ein Cortex-M4-Monster mit 1
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UART @ 1MBit -> over-/undershoots beseitigen
gemacht hätte - durch das Problem mit der Baudrate wird's aber wieder sinnig. Außerdem waren die LPC800 bei Projektstart noch nicht verfügbar, diese liegen aber preislich gleich mit den F800ern. Ralf
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NXP State Configurable Timer in LPC Controllern
Alte LPC800/812/8xx kannst du getrost mit der Zwille in eine Erdumlaufbahn schiessen. Damit kannst du dann Generationen von Aliens beschaeftigen. Eine etwas "uebersichtlichere" Peripherie haette den Teilen
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ARM M0+: Interrupt flag schreibgeschützt?
atomar schreiben und auch toggeln das hat mit Bitbanding nichts zu tun. Auch die LPC mit M0+ z.B. LPC800 machen das so z.B. MOVS R0, #10000B ; R0=bit.Px_4 LDR R1, NOT0 loop STR R0, [R1] ; NOT0_bit.P0_4 = 1 (toggle) BL delay
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LPC810 programmieren
Im Moment beschäftige ich mich gerade mit dem LPC810 Mini-Kit: http://www.lpcware.com/lpc800-mini-kit Da ich kein FDTI-Programmierkabel hatte, habe ich einen Arduino Diecimilla als Programmieradapter missbraucht ( Prozessor rausziehen und Spannungsteiler für RxD, damit 3.3V nicht überschritten
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Noob Fragen zum LPC811
überladen und unübersichtlich. Es gibt auch etwas wie Visual Studio, mit 32K Code Limit, aber die LPC800 haben ja gar nicht so viel. https://www.iar.com/iar-embedded-workbench/ Für beides gibt es umfangreiche Demos in C und in Assembler: http://www.nxp.com/products/microcontrollers-and-processors
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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 laufen
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Welchen Mikrocontroller als Raspberry Ergänzung?
, aber die Minimallösung ware ulkigerweise ein 32-Bitter gewesen, nämlich NXPs 8-Pin Version des LPC800.
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Möchte jemand für mich ein PIC-Assemblerprogramm schreiben?
langsam komplett OT, aber wenn Du mal etwas mehr Power im DIP brauchst, dann schau Dir doch mal die LPC800 Familie von NXP an. Cortex0+, 30MHz im DIL8. /regards Andreas
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ARM, Philosophie und Programmierparadigmen
ASF allerdings kaum nutzbar (zu wenig RAM). Bei den als "8-bit Replacement" bezeichneten NXP LPC800 ist die direkte Programmierung ohne Library üblich (schon wegen nicht viel Flash): // LED on P0_4 DIR0_bit.P0_4 = 1; PIN0_bit.P0_4 = 1; Oder direkt ohne Register include: #define DIR0
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Shift vs. Union - Was ist effizienter?
hat einige Optimierungen drin, die man bei einem Compiler, der auf die Kategorie AVR, MSP430 und LPC800 abzielt, nicht unbedingt implementieren würde. So führt Optimierung machmal auch dazu, dass eine teure Division, die man selbst ausdrücklich *vor* einer critical Section platzierte, vom Optimizer genau
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Wahl der richtigen µC-Familie Gesperrt
ersetzt: A 32-bit microcontroller designed for the 8-bit world http://www.nxp.com/campaigns/lpc800-go/ Architektur deutlich einfacher als AVR (vor allem Timer/PWM), Assembler sowieso einfacher.
> A 32-bit microcontroller designed for the 8-bit world > > http://www.nxp.com/campaigns/lpc800-go/ Wunschvorstellung des Herstellers. > Architektur deutlich einfacher als AVR (vor allem Timer/PWM), Assembler > sowieso einfacher. Davon kann gar keine Rede sein.
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STM32 Beste/Schönste Methode um Bits in Register zu setzen
banding" (natürlich besonders die, die am besten zu meiner Hardware > passen) Bei den LPC M0+ z.B. LPC800 wird Bit Banding unterstützt (es ist davon auszugehen dass STM nachzieht): – Bit-banding region – Single cycle access to all port pins – Support high frequency I/O toggling – As fast as CPU_Clock
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"Multitasking des kleinen Mannes" Verständnisfrage
Prozessoren! Wie w"ar's denn damit: http://www.lpcware.com/content/forum/minimalist-threading-lpc800 Okay das war selbsts"uchtig, aber es ist halt auch der Grund, warum ich heute nochmals nach deinem Thread / Deinen Aktivit"aten geschaut habe. Nein, Hass beiseite, ich hab nichts gegen 8-Bitter
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[V] XMC 1200 Boot Kit
the capabilities of XMC1200. VB 18 € + Porto und Verpackung als Beigabe lege ich noch ein LPC800-DIP Board (LPC824M201JHI33) mit bei.
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Programmerwahl
braucht man ja nicht nur einen, vor allem, wenn man erst wenig > Löterfahrung im Bereich SMD hat. LPC800 gibt es bereits ab 1 EUR nur im DIP sind die unverschämt teuer aktuell 3.50 EUR > Aber wenn wir schon beim Thema sind, wie kann man denn dann einen ARM > Controller programmieren, wenn nicht über
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Mit welchen ICs arbeitet ihr am liebsten und warum? Gesperrt
Mikrocontroller: LPC2106 (weil so viel RAM), LPC1766 (weil so schnell und tolle Peripherie), LPC800 (weil beim Handl"oten so einfach). "Uberdurchschnittlich oft is auf meinen Schaltungen der LM5008/9 zu finden. ist zwar sehr schwer zu dimensionieren, aber wenn's nicht geht ist ja der Entwickler
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XMC4700 vs STM32
aus dem Grund nicht verwendet und stattdessen einen STM32 genommen. Nebenbei haben wir auch noch LPC800 im Einsatz. Irgendwie hab ich das Gefühl Infineon wollte mit den Dingern die C167 Kunden dir die Peripherie dort schon kannten halten. Für Neueinsteiger ist die Lernkurve doch Recht steil.
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Debugfähiger Kleinstcontroller Gesperrt
Die Programmierung ist (aus meiner Sicht ähnlich 8051) einfach, liegt aber auch daran dass der LPC800 (ARM) der offizielle Nachfolger des LPC900 (8051) ist, und die Peripherie ähnlich funktioniert. http://www.mouser.de/ProductDetail/NXP/LPC810M021FN8FP/?qs=%2fha2pyFaduiGKlE7K%252bl%2foWBWRr%2fRA2onCtWBuDOEGkw
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ARM Einstieg Hilfe bei Controller und IDE Wahl
cortex_m0/lpc1100_x_l/LPC1114FN28.html http://www.nxp.com/products/microcontrollers/cortex_m0plus/lpc800/LPC810M021FN8.html http://www.embeddedartists.com/products/boards/lpc11u35_qsb.php http://www.embeddedartists.com/products/boards/lpc1343_qsb.php - es gibt M0, M3, M4 in jeder gewünschten
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RL78/G14 Renesas - Free Linux Toolchain
Lesen der Register. > AVR32DD20 (1,20)? > LPC802M001 (2,03)? AVR32 ist praktisch tot und LPC800 hmm, naja. Da muss man sich dann erstmal durch wirklich dicke Manuals wuehlen. Fuer trivial einfache Aufgaben voellig ueberzogen.
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Lightweight WS2811/WS2812 Library
nachgeschaltetem SCT am > laufen. Ist halt ein bisschen mehr Aufwand bis das mal läuft. Die Version aus dem lpc800 Forum? Axel Heider schrieb im Beitrag #3539964: > BTW: Irgendwer Interesse an eine Sammelbestellung der 8mm version? $15 > für den 12er pack und $10 Versand. Und halt noch Zoll. Kam bei mir
> Die Version aus dem lpc800 Forum? Ja, basierend auf der. Prinzipiell funktioniert der Code super und wenn man ein paar Kommentare ergänzt, dann ist das sogar verständlich, was da gemacht wird. :) > Sind "Hobby Parts"
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Mathematica SystemModeler zu externer Hardware
China, der auf eine Frage vom Anfang 2014 nie geantwortet hat, der eine Portierung auf einen kleinen LPC800 gemacht hat, kann man lernen, das er, um diese Portierung von der Arduino Umgebung auf die ARM Cortex M Umgebung, sowohl auf der PC-Seite, wie auch in der Software auf der ARM Seite patches machen
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Minimal zu empfehlender µC-Takt ?
dann nämlich gleich 128kB RAM, USB, und 5 USARTs mit. Dafür hat er nicht die Switch-Matrix des LPC800. Geiles Feature! Mit geschicktem Powermanagement haben wir mal ein System mit GPS-Modul (permanent an), GSM, 128MBit Flash, 1MBit FRAM, RTC und einer halben Tonne Sensoren und Schnittstellenwandler
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WS2811/WS2812 aus der Ferne steuern + Stromversorgung
http://www.lpcware.com/system/files/ws2812-hardware-only.gif http://www.lpcware.com/system/files/lpc800_ws2812_test_isr_0.png Quelle: http://www.lpcware.com/content/forum/controlling-ws2812-led-strips-lpc810 Der Code ist öffentlich: https://github.com/cpldcpu/light_ws2812/tree/master/light_ws2812
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Mit was in die Mikrokontrollerwelt einsteigen?
kannst Du schnell mal einen "Bugfix", bzw. > eine Erweiterung, auf ein Board basteln. Siehe LPC800, es geht also schon. Und Atmel wird nachziehen, wenn Bedarf besteht. Den SAMD20 gibt es erst seit ein paar Monaten, und dafür ist das Portfolio schon sehr umfangreich. Andreas H. schrieb im Beitrag
zumindest) auch witzige und interessante Diskussion entwickelt. Ich kannte z.B. den oben erwähnten LPC800 noch garnicht und nebenbei gabs auch mal einen kleinen Ausflug zum Thema "Hardwaredebugger: Sinn & Anwendung" > Das Thema ist tot!? Toll, jetzt pinkeln wir nocheinmal auf das Grab!? Für einen
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6kW Buck Converter, Mikrocontroller gesteuert
es gibt auch µC die haben passende Hardware Unterstützung, z.B. die LPC800er von NXP. Die haben einen SCT, state configurable timer, der einmal konfiguriert wird und dann autark läuft. In einer make gab es mal einen StepUp Regler für 10 W LED, mit dickeren Treibern kann man
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Welche ARM Modelle eignen sich für Anfänger?
(!), letzterer auch für beliebige andere LPC Arm uC verwendbar 2. Mit dem LPC1114FN28 und dem Lpc800 gibt es zwei DIP ICs 3. Es gibt zum LPCXPRESSO eine sehr gute, kostenlose (auf 512 Kb Binary beschränkt) und sofort funktionsfähige IDE auf Basis von Eclipse für Windows und Linux. Dazu viele Beispiele
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Raspberry Pi Pico: Mikrocontroller-Board mit Cortex M0+
//www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/arm-microcontrollers/general-purpose-mcus/lpc800-cortex-m0-plus-/lpc845-breakout-board-for-lpc84x-family-mcus:LPC845-BRK
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Pollin Geigerzähler Bericht
nur, hat keinen uC, aber einen riesen Piezo, den Taube h"oren. Demn"achst kommt warscheinlich ein LPC800 mit auf die Platine, den Open-Drain Ausgang f"ur den uC gabs schon immer.
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8bit-Computing mit FPGA
weiterzubasteln. Mögliche Anwendungen? - So auf dem FPGA-Board Spass an der Maschine, jeder LPC800 braucht weniger Strom - Mal schön andere Blicke auf Systemdesign zu haben. Man lernt viel über den Designer. Tastaturlayout - Passt zum System, viele Kommandos direkt vertreten. - Nicht
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C_CAN Device: LPC11C24/301
######################### Diverse Code-Protect Features 1wire-Bus.Micro-Wire.. SPI-Wire Stuff. LPC800 Derivate. ################################################################### Gruss Holger.
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Welche Low Cost 32 Bit MCU Familie? Gesperrt
microcontrollers-microprocessors/stm32c0-series.html Die STM8S sind anscheinend jetzt NFND Bei NXP gibt es schon länger die LPC800: https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/arm-microcontrollers/general-purpose-mcus/lpc800-arm-cortex-m0-plus-/low-cost-microcontrollers-mcus-based-on-arm-cortex-m0-plus-core:LPC80X
//www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/arm-microcontrollers/general-purpose-mcus/lpc800-arm-cortex-m0-plus-/low-cost-microcontrollers-mcus-based-on-arm-cortex-m0-plus-cores:LPC86X?fpsp=1&#documentation Der 845 war schon gut, aber die LPC haben ja wenig Beachtung in der Bastlerwelt
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Atmel oder PIC Gesperrt
Darum geht es ja. Wählbare Pins haben viele uCs, aber einer MUX-Matrix (wie bsp PICs, Silabs CM3, LPC800 (nicht AVR oder STM32)) haben extrem wenige. Das braucht nat Silic-Fläche, was aber bei neuen kleinen Strukturen ja nicht mehr so teuer wäre/ist. >> Ein externes Memory Interface fehlt leider.
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Wieso vor allem AVR µCs bei Bastlern?
Das ist weniger ein typischer Anwendungszweck für 32-Bit-Prozesoren, gibt es aber inzwischen auch (LPC800). Walter Tarpan schrieb im Beitrag #3453253: > Und weil sie allgemein gut verfügbar sind. Damit hatte ich auch nie Probleme. Walter Tarpan schrieb im Beitrag #3453253: > Und weil es schon
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was spricht eigentlich gegen die xmega? Gesperrt
verschiedener verwendeter Familien begrenzen. Und da ist man mit den aktuellen CMx ARMs wie STM32 oder LPC800/1000 flexibler bedient als mit AVRs. Die decken mehr Aufgabenbereiche ab.