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"Meist genutzte Controller" - Statistik
Fähigkeiten? Muß ein TFT Graphikdisplay effizient gesteuert werden - uC mit eingebautem Grahik Controller, LPC1788 oder STM32F429 als Beispiel Wie viel darf es kosten? Die Frage welcher uC, beantwortet sich dann fast alleine. Was mich betrifft, versuche ich mit so wenig wie möglich auszukommen. Für
zur Genüge hier. Aber wenns interessiert: Für meine Bastelprojekte nur noch Cortex-M, STM32 und LPC von NXP. Und wenn es funken soll dann noch die ESP8266 und ESP32.
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VGA-Ausgabe in Elektronikprojekt einbauen
wars. Alternativ zB: http://www.nxp.com/products/microcontrollers-and-processors/arm-processors/lpc-cortex-m-mcus/lpc-cortex-m3/lpc1700-cortex-m3/scalable-mainstream-32-bit-microcontroller-mcu-based-on-arm-cortex-m3-core:LPC1788FET208 Oder ein externer LCD-Controller, zB: http://vdc.epson.com/
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Eagle Bibliotheken für LPC4078/4088 und LPC1778/1788
Hallo zusammen, ich möchte gerne den LPC4078 für ein Projekt verwenden. Da ich das Rad ungerne zweimal erfinden möchte, bin ich auf der Suche nach einer Eagle Bibliothek. Da die LPC40xx weitestgehend pinkompatibel mit den LPC177x / 8x sind würde mir beides weiter helfen. Ich bin für jede Hilfe dankbar! Gerne stelle ich meine Änderungen / Erweiterungen anschließend auch wieder zur Verfügung.
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STM32F4 "Gameboy"
http://www.mikrocontroller.net/topic/284894#3018796 -ist eine Anwendung; allerdings hat der LPC1788 für Timings von H-/V-Sync und Pickelclock einen speziellen Block , ist aber mit den seperaten IC's deiner Schaltung gleichzusetzen ..
vampire schrieb im Beitrag #3032683: > LPC1788 für Timings von H-/V-Sync und Pickelclock > einen speziellen Block -dieser "Block" ist der LCD-Controler(intern), macht die Clock-Verknüpfungen (WR/ --> Clock[573] --> DCLK) und die Verzögerungen
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Linkerskript Fragen
den Linkerskripten von ARMs Habe momentan ein Problem: Im Linkerskript aus LPCxpresso für den LPC1788 steht: [code] MEMORY { /* Define each memory region */ MFlash512 (rx) : ORIGIN = 0x0, LENGTH = 0x80000 /* 512K bytes */ RamLoc64 (rwx) : ORIGIN = 0x10000000, LENGTH = 0x10000 /* 64K
ich dem Problem auf den Grund gehen: [code] .isr_vector 0x00000000 0xe4 ./src/cr_startup_lpc177x_8x.o 0x00000000 g_pfnVectors 0x000000e4 . = ALIGN (0x4) 0x000000e4 __section_table_start = .
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Suche eine Art "Buffer"
Nein, leider nicht. Es handelt sich um den SD_PWR-Pin der SDcard-Schnittstelle beim LPC1788. Die Logik dahinter kennt drei Zustände: Power-Off: Low/High Power-Up: High Power-On: High/Low Dass der Pin während dem Hochfahren der Karte immer nach Vdd treibt, erfordert den beschriebenen
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TTF auf Controller renderm?
natürlich einiges an Flash. Das läuft auf den grösseren M3..M7 mit ext. SDRAM und Flash, STM32F4 oder LPC1788 als minimum. Sieht dafür um einiges besser aus als die Klötzchengrafik üblicher mini Displays.
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Prozessor aus Image ableiten
Hallo Niklas. Du hast zu 100% Recht. Heute ist die Zielhardware eingetroffen: LPC1788. Martin
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gutes 2,4" TFT gesucht
BTW: hier habe ich mein LPC1788 Board her, netter Kontakt und sauschnelle Lieferzeit. http://www.wvshare.com/column/LCD_Module.htm
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ASM für M3 probieren?
Controller. Bis jetzt habe ich aber nur Code für uC gefunden die ein eingebautes LCD-Modul (STM32F427, LPC 1788) nutzen. Somit stehe ich jetzt am Scheideweg: Das ganze mühsam in Asm angehen? Lernen schadet zwar nie, aber der Aufwand ist mMn halt sehr hoch. Oder das Ganze lassen lassen und auf nen anderen
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Ansteuerung eines TFT mit einem CPLD XC9572XL
An dieser > Stelle sei auch der SAM9M10 von Atmel erwähnt. Den gibt's schon jetzt. .. und Open1788 von Waveshare mit LPC(wenn man Pinsel erstmal intus hat!);
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Abstand µC SD-Kartenslot
entscheidest Du anhand der benötigten Peripherie. Einen eingebauten TFT-Controller hat zB der NXP LPC1788. fchk
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MSP430 oder PIC24
gewünscht ist, dann steige gleich auf uC mit eingebauten TFT Graphics Controller um, wie z.B. den LPC1788 oder STM32F429. Mit den von Dir vorgeschlagenen Typen ist das uC Quälerei, die verboten werden sollte:-), auch wenn es natürlich prinzipiell funktionieren dürfte. Auch brauchst Du Dich nicht um
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Cortex-M3 CRC Engine in ISR benutzen
Ich habe noch eine Frage aus dem Umfeld von CRC. Der Cortex-M3 (z.B. LPC1788) hat eine CRC Engine. Mit dieser kann man mit hoher Performance ein CRC ausrechenen. In einer Anwendung soll diese aber sehr unetrschiedlich benutzt werden. Während im Hintergrund ein CRC über einen
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Projekt Mikrocontroller mit Touchscreen
Olimex MOD-LCD4.3 - LPC1788 Development Board
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Welches ist euer Lieblingstransistor?
mir meist die bequemste und schnellste Lösung aussuche. Meistens ist es ein AVR oder STM32L496 oder LPC1788. Mit PICs mache ich (leider) kaum noch etwas. Aber eine "emotionale" Verbindung a la "Liebling" besteht da nicht wirklich. Fuer die häufigen Alltags-Kleinanwendungen dient meistens ein 328er auf
sich zu verzetteln. Hat also alles seine pragmatischen Hintergründe. > Bei mir ist es definitiv LPC824. Wenn 8 Bit reichen und es klein sein > soll den Tiny841. Wenn es sehr klein sein soll: Tiny10 mit Assembler > programmiert. Die kleinen uC verwende ich nur für Spezialzwecke und das ist ganz
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320x480 Display an Arduino
Solche Displays betreibt man am besten mit Systemen mit Graphics Controller Ressourcen wie der LPC1788 oder STM32F429 und was es in der Klasse sonst noch gibt. Über Textausgabe hinaus ist die Leistung eines AVRs nicht wirklich für solche Anzeigen ausreichend. Auch kann man die Pixel nicht intern
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HDMI an Arduino
Aufbereitung quälen sollte. Sonst gäbe es auch noch uC mit eingebauten Graphikadapter. ZB. den LPC1788. Allerdings ist der für direkte LCD Ansteuerung ausgelegt. P.S.: An Moderation: Die Link wird als SPAM bewertet: "ciali-s". In der obigen Link müssen die Sonderzeichen entfernt werden. Habe
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Nur PLL clock für Timer?
Interessant. Mit den SAMs habe ich noch nicht gearbeitet. Habe nur Erfahrung mit älteren NXP ARM7TDI, LPC1788 und STM32F1/F4. Ja, die Doku ist bei ST auch nicht immer hilfreich. Mit welchen Werkzeugen arbeitest Du übrigens? Ich arbeite mit ST TrueStudio. Ein STM32F1 schaffte die Berechnung eines faktorisierten
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a Microprocessor for the Revolution -- 6809
Das war Ende der 70er Jahre. Dann kam der 68HC11 auf der EVB... Später 8048, 8051, Z80, PIC, LPC2103, STM32, LPC1788, DSPIC, Z8! Encore, AVR... Mein erster Computer war der HP85A, HP71B, HP200, PC: 80286....Gegenwart Der HP71B war ein geiles Ding. Zeiten war das noch... Gerhard
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Atmel ICE Frage
vermute aber, daß debuggen nicht so gut wie bei JTAG funktioniert wie ich es von den Cortexen (STM32 und LPC1788) her kenne. Da macht das Debuggen fast Vergnügen. Naja, mal sehen wie man mit dem ICE als Debugger klarkommt. Da muß ich erst mal lernen um damit umgehen zu können.
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Lötstation JBC ?
man halt doch viel Ressourcen. Im Betrieb entwickelte ich ein industrielles Produkt auf Basis vom LPC1788 und der hat einen kompletten externen Bus mit SDRAM und FLASH. Das 4.3" TFT wird vom internen Graphicscontroller betrieben. Sicherlich, das ganze reagiert im Betrieb wie ein Smartphone und läßt
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THT im Hobbybereich, hat das noch Zukunft? Gesperrt
nur aus Internet Unterlagen. Übrigens verdiene ich mir sonst meine Brötchen mit Gesellen wie L496, LPC1788, STM32F407 u.a. Aber das ist halt Arbeit. Fuer Hobby spiele ich lieber mit den historischen Sachen und einfacheren 8-Bittern. Mein Hobby-Welt und Interessengebiet taktet eher im ms Bereich anstatt