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PIC18F2320 mit PCF8563
Hallo zusammen, im Rahmen meiner Bachelorarbeit soll als Teilaufgabe eine Echtzeituhr des Typs PCF8563 in Verbindung mit dem PIC 18F2320 zum Laufen gebracht werden. Versuchsaufbau ist schon komplett, Programm in PIC BASIC ist auch schon geschrieben, jedoch funktioniert die Uhr noch nicht richtig.
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AVR exakt Millisekunden zählen
Beitrag #4512367: > Wie wäre es mit einer RTC mit 1ms SQ Ausgang...? Und der wäre? Der bekannte PCF8563 kann ja nur 0,98ms (1/1024Hz).
Peter D. schrieb im Beitrag #4512381: > Und der wäre? > > Der bekannte PCF8563 kann ja nur 0,98ms (1/1024Hz). DS3231 hat 8.192KHz, 4.096KHz, 1.024KHz und *1Hz* output. 1KHz kann meines Wissens keiner.
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Echtzeituhr ohne automatische Umschaltfunktion
Beitrag #4676479: > ich suche eine Echtzeituhr die mit einer Batterie (~50mAh) betrieben > wird. PCF8563. Die wird allerdings mit Spannung betrieben.
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ATmega 328P wie stützbatteriqe anhängen
hatte auch gerade mit einer RTC in einem SAT PVR zu tun und dachte erst, das es wie bei mir die PCF8563 war - die allerdings keinen extra VBAT Anschluss hat. Musste also bei dir eine der DS13XX Typen sein.
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RTC mit 3,3V
RTC-8564? Dann kann ich den wärmstens empfehlen, ist übrigens softwarekompatibel zum schrottigen PCF8563.
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Zeitgesteuerte Impulsschaltung
den Controller anschließen kann und die dann als unabhängige Uhr laufen. Ein Vertreter ist da der PCF8563, aber es gibt noch viele andere. Eine weitere Möglichkeit ist ein DCF77-Empfänger, ein GPS-Empfänger...
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Problem mit ext. EEPROM
Ich versuche mit einem MEGA128 zwei EEPROM's M24512 und eine Uhr PCF8563 über den Hardware-I²C-Bus anzusprechen. Die Uhr läßt sich lesen und beschreiben. Der EEProm läßt sich nur auslesen, jegliche Schreibversuche scheitern. Die Daten werden richtig zum EEPROM hin übertragen
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Atmel 128 EVB + AVR-JTAG USB Debugger zu verkaufen
Mega128 EVB enthalt: 1 CPU Mega128L 1 MAX485 1 I2C Chip 24C02 2K extern. EEPROM 1 I2C I2C RTC (PCF8563) 1 SPI 74HC595 für 4 stück 7 segment digital display 1 74HC573 für 8 LEDs 8 Taster 1 Buzzer 2 Poti für ADC Input 1 JTAG Schnittstelle 1 ISP Schnittstelle 1 RS232 Schnittstelle für PC 1 USB
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epson rtc72421 zum arduino
einfachere Lösungen wie oben schon geschrieben wurde, einen RTC mit I2C-Bus wie DS1307, PCF8523 und PCF8563 siehe hier: https://wolles-elektronikkiste.de/ds3231-echtzeituhr Da wird auch eine "RTCLib" beschrieben.
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Nested Interrupts am LPC2214 mit GCC
Eclipse und GCC unter Linux. Der Hintergrund zu meinem Problem ist folgender: ich habe eine RTC (NXP PCF8563), die ich über I2C bequem steuern kann. Diese RTC löst einen externen Interrupt aus, sobald ein Alarm/Timer abgelaufen ist. In dieser ISR muss ich natürlich das Interrupt-Flag der RTC löschen, da
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Empfehlung moderne RTC
als der µC ist, dann ist etwas falsch gelaufen. Serielle Ansteuerung? Schon ewig nehme ich den PCF8563/83. Da muß auch nichts mehr für ein Einzelstück programmiert werden; in irgendeiner .lib steht schon alles drin. Wenn es modern sein soll, dann würde ich einem kleinen AVR den Code für eine RTC
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Uhrbaustein gesucht
Beschaffbarkeit, Preis/Leistung sprechen für PCF8583. Alternativ auch PCF8563. Zur Genauigkeit: man kann eine Uhr ab und zu auch neu einstellen.
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PCF8583--> Uhr "steht"
aber guckst du hier http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/applicationnotes/AN_pcf8563-73-83-93_real_time_clock.pdf
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Zeit beim Datenlogging?
von http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm RTC-ICs: M41T00 (ST,0.8uA), PCF8563/8573/8583 PCA8565 (10-200uA, Alarm) PCF8593 (wenig Strom, Alarm, Philips), DS1307 (Dallas) Von Dallas gibt es aber auch fertige Datenlogger IC z.B. http://para.maxim-ic.com/compare.asp?Fam=RTC
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Vorteil von Echtzeitbausteinen?
vom PCF8583 sind Datenblattwerte; real werden 2-3µA bei Raumtemperatur benötigt. Der Nachfolger PCF8563 braucht bei 3V nur noch 0,25µA (auch Datenblatt :-). Den setze ich immer noch ein. Er läuft noch mit 1V und kann damit Pufferbatterien bis zum vorletzten Elektron ausreizen. µPs machen schon früher
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Uhrenbaustein mit ms
Auf ms genau wird es keinen geben, der mit 32,768 kHz arbeitet. Ein PCF8563 kann ein Signal mit 1024 Hz ausgeben. Damit gibt es pro Millisekunde ein paar 'gestempelte Werte' mehr.
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RTC low cost/time
48bit, euid 2=> 64bit euid mac. Teilweise auch eeprom. Es ist mir aber auch passiert dass ich den PCF8563TS verwenden musste weil die anderen nicht lieferbar waren. Preis vom ersten ist 45 bis 75 cent, je nach distri, wobei 45 cent eher Stangen sind und 75 tape. Als xtal verwende ich seit einiger Zeit
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Resonator - Oszillator - Mikrocontroller - Uhr
> Als RTC Modul hab ich mir den DS3231M+TRL rausgesucht. Seit Jahr und Tag verwende ich den PCF8563. Wenn man mag, kann man den Quarz mit einem Trimmkondensator auf Sollfrequenz "ziehen", was sich im Laufe der Zeit als unnötig erwiesen hatte. Bei der halbjährlichen Zeitumstellung wird auch die Drift
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(empfindlicher) GPS Modul gesucht
/html/ds3231_-_ungenau-.htm Eine Alternative wäre vielleicht, einen "normalen" Uhrenbaustein (PCF8563 o.ä.) per Trimmkondensator abzugleichen und je nach Empfangssituation die freilaufende Uhr per DCF oder GPS zu korrigieren.
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AVR Sleep Modes und TWI
ATmega8 mit 2 MHz Quarz und +5V Versorgungsspannung. Angeschlossen ist eine I2C Real Time Clock, RTC (PCF8563). Die TWI bitrate beträgt 20.000 bit/s. Der TWI Bus besitzt 2 x 10 KOhm Pull-up Widerstände. Die Kommunikation mit der RTC funktioniert tadellos. Der Alarm-Teil der RTC erzeugt nach jeder Minute einen
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int in BCD
Hi, ich hattes es mal so gemacht, war für einen PCF8563 bestimmt: unsigned char bcd_to_dec(unsigned char value) { unsigned char dummy = 0; unsigned char dummy1 = 0; unsigned char dummy2 = 0; unsigned char output = 0;
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Uhr geht nach Stromausfall nach
Es ist ein PCF8563T verbaut und er hat eine Versorgungsspannung von 1,0 - 5,5V. Dann sollten die 2,4V auf jeden Fall ausreichen.
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Energiesparende Lösung zur Langzeitmessung und Speicherung eines Pinzustandes gesucht.
@Peter Ich weis, das ist auch sehr wenig, aber z.B. bei der PCF8563, wirklich eine 08/15 Uhr steht: "Low backup current; typical 0.25 µA at VDD = 3.0 V and Tamb = 25°C" würde mich nicht wundern, wenn sich das nicht sogar unterbieten lässt.
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Uhr mit RV-3029-C2
#2132590: > Ich Programmiere in Sprache C! > > Verwende einen Atmega644 ich habe die RTC PCF8563 /RV 8564-C2 in Betrieb. Die beiden sind mit der RV 3029-C2 bis auf einige Register kompatible. (Was die Uhrzeit,Datum und Alarmzeit betrifft) Werde Dir in Kürze den Code einstellen. Gruß
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Raspberry pi direkt flashen?
Registerlevel zu arbeiten, hier ein Beispiel: http://www.susa.net/wordpress/2012/06/raspberry-pi-pcf8563-real-time-clock-rtc/
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Zeitgesteuerte LED
keinen Uhrenchip verwenden sollte. Die kosten fast nichts und brauchen minimalen Strom; Beispiel PCF8563. Die interne Alarmfunktion wird auf den nächsten Zeitpunkt programmiert und weckt irgendwann einmal den µC auf. Der programmiert den nächsten Zeitpunkt und legt sich wieder ganz fest schlafen.
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RTC mit geringem Zeitdrift
Quarzschaltung sind die > Abweichungen meist viel größer. Historisch bedingt hatte ich PCF8583 bzw. PCF8563 immer per Trimmkondensator abgeglichen. Das ging gut und war langzeitstabil. Später hatte ich dann einen 15 pF Kondensator zum ausgesuchten Quarz fest verdrahtet, was auch hinreichend genau war.
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Was nehmen wenn ein EEPROM nicht genug Schreibzyklen hat?
mit Goldcap? So würde ich es machen. Beim Einschalten der Versorgungsspannung (zum Beispiel PCF8563) wird der 32 kHz Takt freigegeben und der Sekundenzähler läuft ohne ext. Eingriff munter weiter. Per IIC gelesen wird nur, falls die Betriebszeit verwendet werden soll. Das eigentliche Gerät braucht
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Mechanisch Digitale Bit-Wasserzähler ohne Impulszählung und ohne Batterie.
meine Mechanik %100 exakt lesen. Also MCU ist im Stopp- oder Schlafmodus und wird von Uhr (z.B. PCF8563) aufgeweckt und liest die Zahnräder und weiß %100 genau was der Zählerstand ist. Weiß jemand ob so ein System gibt wenn ja würde ich mich über ein Link freuen. Ansonsten eure Kommentare willkommen
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AVR Watchdog Timer zu ungenau 6h/18h
auch schon wieder vergessen ;-) Wie auch immer, eine RTC im 8-pol. DIL wäre zum Beispiel ein PCF8563/83 mit aufgeklebtem Quarz. 1 - 6 V wären kein Problem. Zwischenzeitlich wurde auch von drei PWM-Kanälen gesprochen, weshalb ich wiederum den oben erwähnten ATTiny814 ins Gespräch bringe: RTC und
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Quarz: Fehler durch falsche Kondensatoren konstant?
man machen könnte. Du mußt es einfach ausprobieren! In letzter Zeit hatte ich nur mit AVRs und PCF8563-Uhrenbausteinen zu tun; dort war XTAL-in der beste Punkt für den Abgleich auf Sollfrequenz.
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Arduino mit Matter, Updates in CMSIS und KEIL und vieles andere mehr
(GPIO driven) * External hardware watchdog: EM Microelectronic EM6324 (GPIO driven) * RTC: NXP PCF8563TS (I2C) with battery backup holder(CR1220) * Power: USB-PD-12V on USB-C port (optional802.3at/afPoE via RT5040 module) * Expansion slots: mikroBUS * Certification: FCC/EC/RoHS compliance * Case
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Komplettverkauf Bauteile, was wert? - Tabelle
MOSFET, N, STRIPFET 12.936 6 MOSFET, N, DIRECTFET 12.852 6 MOSFET, N, HEXSENSE 12.852 12 RTC PCF8563 12.6 3 eZ8 MCU Z8F0822 12.474 10 RSMD PRECISION 12.432 2 3 AXIS ACCELEROMETER 12.2304 18 USB HOST CONTROLLER 12.096 10 FLASH 8M SPI 12.012 6 FLASH 4M 11.9952 wären immerhin über
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Hilfe bei der Programmierung eines Adventskalenders
Taktsignal liefert. (Das Teil ist unnötig teuer, kann aber gerne gespendet werden ;-) Oder auch ein PCF8563 mit 32,768 kHz. Falls es im Laufe der Entwicklung gewünscht wird, kann man auch deren Uhrenfunktion per IIC aktivieren und verwenden. Für die Ansteuerung von 24 LEDs reichen 3 x 8-Bit Schieberegister
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attiny USI Slave Implementierung
ich versuche momentan die Tiny45-Version zum laufen zu bekommen. MASTER: ATMega1284P SLAVES: PCF8563 RTC, DS2482-100 1-Wire Master, ATTiny45 (in EEPROM Version) als DCF77 Controller ATTiny45 -> 1MHz interner Takt aus 8MHz RC-Oszillator Der Tiny funktioniert als DCF77 Slave anstandslos, synchronisiert
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STECCY - ZX-Spectrum-Emulator mit STM32
anschließen: PCF8574 (GPIO-Erwweiterung) PCF8591 (A/D- und D/A-Wandler) LM75 (Temperatursensor) PCF8563 (RTC) Es soll die teuren Meßtechnik-Erweiterungen für die Taschenrechner von Casio und TI ersetzen, im Schulunterricht.
> PCF8574 (GPIO-Erwweiterung) > PCF8591 (A/D- und D/A-Wandler) > LM75 (Temperatursensor) > PCF8563 (RTC) Klingt gut, ich studiere in den nächsten Tagen mal die Datenblätter... > Es soll die teuren Meßtechnik-Erweiterungen für die Taschenrechner von > Casio und TI ersetzen, im Schulunterricht
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread-Wiki
15.06.2015) Timer. [0,019€ @10] NE555, SO-8 (ok, nur Funktionstest durchgeführt)(15.06.2015) [0,1295 @20] PCF8563, RTC, SO-8, mit Interrupt (ok, Uhrenquarz schwingt, I2C interface nicht getestet)(15.06.2015) (Highlight) (verschiedene). [0,097€ @50] pt8211, DAC, 2 Kanäle (14.06.2015) [0,0979€ @100] pt8211, DAC
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CP/M auf ATmega88
PCF8583 ist schon etwas älter und wohl auch einige Designschwächen. Ein besserer Nachfolger ist der PCF8563, der aber schwieriger zu bekommen ist. Ob der DS1337 irgend einen Vorteil hat, kann ich jetzt auch nicht sagen.
Leo C. schrieb im Beitrag #2653306: > Ein besserer Nachfolger ist der PCF8563, der aber schwieriger zu > bekommen ist Mir ist es egal, der PDF8563 ist u.a. bei Farnell zu haben, also kein Problem.
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20Euro Embedded System mit ARM, 128MB ram und 256MB Flash
Ricoh R2025S/D, RS5C372A/B, RV5C386, RV5C387A Intersil ISL1208 Xicor/Intersil X1205 Philips PCF8563/Epson RTC8564 Philips PCF8583 ST M41T62/65/M41T80/81/82/83/84/85/87 TI BQ32000 Seiko Instruments S-35390A Ramtron FM3130 Epson RX-8581 Epson RX-8025SA/NB
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Alles Rund um den MEDION LIFE P89626 NAS
doch mal eine Frage gestellt worden wozu der *nicht* belegte IC Lötplatz ist. Mein *Tipp* M41T00, PCF8563, RS5C372 Das sind RTC (Uhren) ICs, wenn die BOX ohne Netzwerk gebootet wird, könnt ihr das Austesten. Einmal länger laufen lassen und neu booten dann sollte die Zeit von neuen Anfangen. Die sind
mal eine Frage gestellt worden wozu der nicht belegte IC > Lötplatz ist. > Mein Tipp > M41T00, PCF8563, RS5C372 > Das sind RTC (Uhren) ICs, wenn die BOX ohne Netzwerk gebootet wird, > könnt ihr das Austesten. Einmal länger laufen lassen und neu booten dann > sollte die Zeit von neuen Anfangen.
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Frequenzzähler 1Hz - 40MHz
Zähler mit 13MHz TCXO wurde für physikalische Exp. verwendet. Gerne habe ich immer Uhrenbausteine PCF8563/PCF8583 am Sekundenausgang gemessen, um die genaue Frequenz einzustellen (Trimmkondensator). Wenn 1.000000Hz und 1.000000s angezeigt wurden, war alles in Ordnung: jede Sekunde ein neues Ergebnis.