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Zünden eines Lichtbogen mittels Gleichstrom
Grundproblem war die Angst es KOENNTE >0 EUR kosten. Ich bin so gespannt, was das mit dem LPC812-Breakout-Board vom Tim(cpldcpu) wird - ausgerechnet ich "ubernehme den Test und den Versand...
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Welchen Logic Analyzer kaufen?
so viel Strom auf. Das ist übrigens schon mehr als mein lora Sensor im sleep verbraucht (2uA, lpc824). Und bei einem pull-up bleibt es ja nicht. Bei mir hängen da mehrere Sensoren dran (I2C, SPI).
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Mikrocontroller-Programmierung selber beibringen
Fällt dir da was auf? Lothar schrieb im Beitrag #4052834: > Und jetzt mal dasselbe auf einem LPC800 mit gcc ganz ohne Includes nur > die Register im Datenblatt nachgesehen :-) > > #define DIR0 0xA0002000 > #define PIN0 0xA0002100 > > *((unsigned long *) DIR0) |= 1<<(5); // output > *(
> Und jetzt mal dasselbe auf einem LPC800 mit gcc ganz ohne Includes nur > die Register im Datenblatt nachgesehen :-) > > #define DIR0 0xA0002000 > #define PIN0 0xA0002100 > > *((unsigned long *) DIR0) |= 1<<(5); // output > *(
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Wer nutzt das Nucleo-64 und kann mir
mit den paar Modulen > mit denen ich es probiert habe. kann ich nicht bestätigen, an meinen LPC824 laufen die SSD1306 problemlos mit 1 MHz. PullUp ist 2k2.
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Hat schon jemand den LPC810 getestet?
dann fallen Versandkosten in Höhe von 22.20 Euro bzw. 7.60 Euro an... (zumindest, wenn man das LPC812MAX, nicht das LPC810MAX auswählt, LPC810MAX habe ich auf die schnelle nicht gefunden)
fallen Versandkosten > in Höhe von 22.20 Euro bzw. 7.60 Euro an... > (zumindest, wenn man das LPC812MAX, nicht das LPC810MAX auswählt, > LPC810MAX habe ich auf die schnelle nicht gefunden) Keine Ahnung, vielleicht sind die Versandkosten auch im Gutschein enthalten? 7.6EUR sind jetzt aber nicht
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Einfacher ARM für den Einstieg und Linux Toolchain
funktionierte. Mit dem aktuellen mbed-os kann man auch wieder die 'kleinen' µC benutzen (für meine LPC824 kompiliert es auch wieder), das eingebaute RTX RTOS ist optional und kann einfach (ok, das config system ist nicht soooo einfach) abgeschaltet werden. Nach oben hin ist Support für die Standardschnittstellen
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8-Bit Controller noch zeitgemäß?
Gehäuse das > Layout deutlich kleiner und einfacher, als bei einem 64-poligem Gehäuse. Also LPC832M (SO 8) dem ATmega128 (TQFP 64) vorziehen. ... Lothar schrieb im Beitrag #5151777: > bei PIC und > PIC32 aber der MIPS Kern war halt eine Fehlentscheidung. PIC32M = MIPS PIC32C = Core -
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Betriebssystem für 32 Bit µCs?
. Das ist von ARM und unterstützt nicht nur die fetten 2MB M4/M7, ich benutze es auch für kleine LPC812 M0 mit 16 kB Flash. mbed 2 (auch mbed classic genannt) ist da platzsparender, das neuere mbed 5 hat ein RTOS integriert und eignet sich daher für die grösseren. Komponenten wie Filesystem, USB und
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Microchip SAMD (M0+) bzw. SAML10/11 (M23) Erfahrung
Lieferzeit 27-Jun-23 Der EFM8LB1 ADC/DAC ist lieferbar und wir können fertigen. Der vorher eingesetzte LPC845 hat Lieferzeit 04-Jul-23 Damit hat sich die Sache erledigt. Das LPC845 Evalboard hat übrigens jetzt 117 Wochen Lieferzeit. Hat wohl einer alle aufgekauft um die uC runter zu machen. Bei der
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Kleinen uC gesucht
> 2 Ports für RXD/TXD (nice2have), 1 Port (nur TXD) würde auch reichen Wie wäre es mit einem LPC824 auf einem Adapterboard auf DIP8 (kleiner geht es ja kaum wenn es denn unbedingt DIP sein soll). Jedenfalls hätte der LPC824 alle gewünschten Features (zur Not auch 3 echte UARTs). Der Rest der Anforderungen
Harald schrieb im Beitrag #5894314: > LPC824 auf einem Adapterboard auf DIP8 Der LPC810 ist immer noch als DIP8 lieferbar: https://www.watterott.com/de/LPC810M021FN8FP
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Billigste Entwicklungsplatine mit Mikrocontroller?
Oder einen LPC824, 1,70€ @10 Stk. bei Conrad + ein 10er Pack TSSOP20 Adpapter, <5€ bei eBay. TSSOP ist nicht ganz bastelfreundlich, aber wenn man nicht gerade Parkinson hat geht das schon. Programmieren geht über
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Einführung in ASM auf STM32F4
RAM. Von Waitstates, Modi, MPU erst gar nicht zu reden. Ein M0 wäre zum Einstieg einfacher z.B. LPC810 gibt es sogar als DIL. Da braucht es erstmal keinen Startup-Code.
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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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WS2812 LED-Streifen mit Raspberry Pi 3 ansteuern?
Hardware Implementierungen gefunden die Unterschiedliche Behandlung in der SW nötig machte. PS: ein LPC812 wäre ein günstiger Treiber: Slave SPI um die RGB-Frames über 'echtes' SPI zu empfangen, und eine zweite SPI um die LED Kette zu steuern. Der LPC braucht keine aufwändige HW, nur einen Abblockkondensator
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I2C Display-Weis-I2C-SDD1306-128x64-Modul
Oder einen kleinen LPC824 benutzen, der hat 4x I2C und 8 kB RAM und damit genug für 4 oled im Grafikmode.
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ARM und Assembler Programmierung?
Das Blink Programm für den 30MHz ARM LPC810 Gehäuse sollte natürlich auch nicht fehlen: [c] void setup() { pinMode(2, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(2, HIGH); delay(1000); // wait for a second digitalWrite(2,
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Präziser, einfacher 850kHz Oszilator
LPC812 mit 4 MHz Quarz, per PLL x17 auf 68 MHz, geteilt durch 4 für 17 MHz Systemtakt. Dann mit Zahler durch 2x10 teilen, passt. Der µC selber hat nix zu tun, muss nur einmal die Hardware Units konfigurieren
Johannes S. schrieb im Beitrag #5448744: > LPC812 mit 4 MHz Quarz, per PLL x17 auf 68 MHz, geteilt durch 4 für 17 > MHz Systemtakt. Ach ..... mit einem STM32Fxxx geht das nicht?
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32-Bit μC für zwei Layer PCB
So ziemlich der kleinste 32-Bit-µC ist der LPC810 von NXP. Der ist im 8-poligen DIP-Gehäuse zu bekommen ...
Aufwand wird wohl proportional zu Anzahl der Pins mal Anzahl der Funktionen sein. Momentan haben LPC81x, LPC82x und LPC15xx die Switch-Matrix, wobei LPC15xx schon relativ groß ist. Der auch neue LPC541xx hat sie nicht.
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µC für Thermometer
MaWin schrieb im Beitrag #3026810: > stromfressenden ARMs bei einem Thermometer ??? LPC810DIP8: 0.5mA/1MHz 2mA/12MHz <0.01mA/Sleep Thermometer soll doch ohnehin nur auf Tasterdruck anzeigen ...
> ??? > LPC810DIP8: Beitrag nicht gelesen ? Er wollte ihm ein Olimex-Board aufschwatzen, welches schon im Standby 7mA zieht.
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Embedded World 2016
Europe in Halle 5 hat LPC mit Ethernet, irgendein Nucleo, dann noch ein Magnetic 3D Sensor 2GO und LPC8XX Board. Infineon hatte auch was am Stand, nachdem ich damit nix mach hab ich net nachgefragt. Renesas/Glyn hatten auch was, die hab ich aber ausgelassen. ST natürlich wieder mit vorheriger
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CH32V003 - RISC-V für angeblich $0.10
interessanten Produkt aus, das einen 8-Bitte in Einfachstprojekten ersetzen könnte. (Naja, das was STM32Fxx, LPC82x, etc sein könnten, wenn sie denn verfügbar wären). Es soll auch eine Variante in SOIC8 geben. Bisher scheint es nur ein Devboard im offiziellen Shop von WCH zu geben, aber die MCU sollt auch über
Produkt > aus, das einen 8-Bitte in Einfachstprojekten ersetzen könnte. (Naja, das > was STM32Fxx, LPC82x, etc sein könnten, wenn sie denn verfügbar wären). > Es soll auch eine Variante in SOIC8 geben. Naja, klingt eher nach ner Promotion für RISC-V. Zaubern kann RISC-V auch nicht, die knallharten
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Wie kann ich Daten von einen Triple Axis Accelerometer an den PC per USB senden?
Frank M. schrieb im Beitrag #3168283: > fast nur in QFP Packages ARM LPC810 als DIP-8 :-) http://de.mouser.com/ProductDetail/NXP-Semiconductors/LPC810M021FN8FP/?qs=sGAEpiMZZMtmz9NzafXQyhIvAjwTEyrk
Beitrag #3168288: > Frank M. schrieb im Beitrag #3168283: >> fast nur in QFP Packages > > ARM LPC810 als DIP-8 :-) > > http://de.mouser.com/ProductDetail/NXP-Semiconductors/LPC810M021FN8FP/?qs=sGAEpiMZZMtmz9NzafXQyhIvAjwTEyrk Zum Glück habe ich 'fast' noch dazugeschrieben ^^ Und jetzt bitte
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AVR oder STM32 für Entwicklungsprojekt
gelesen :) Da erinnere ich dann auch gerne wieder an einen meiner Lieblinge, den zu wenig beachteten LPC824, ein Cortex-M0 mit 32 kB Flash und 8 kB RAM (das ist bei den AVR ja sehr sparsam vorhanden). Den SMD Käfer auf eine einfache passive Adapterplatine, einen 100 nF C zwischen die Stromversorgungspins
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STM32 - ST - Hinhaltetaktik oder Insolvenzverschleppung?
für STM32 aber auch LPC usw. sind ausgelastet bis nächstes Jahr. Wir bekommen derzeit z.B. keine LPC845 https://www.mouser.de/ProductDetail/NXP-Semiconductors/LPC845M301JBD48E?qs=AQlKX63v8Rta3uhktjkHuw%3D%3D Wir haben nun stattdessen 8051 mit ADC/DAC genommen: https://www.mouser.de/ProductDetail
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Rechenzeitoptimierung STM32F4
es gibt auch µC die das in HW erledigen, so ein winziger LPC810 wurde mal in einem make Projekt für eine Taschenlampe benutzt. Der LPC810 hat nicht mal einen kompletten AD Wandler, nur einen Komparator, aber der reicht schon in Verbindung mit dem State Controlable
Johannes S. schrieb im Beitrag #6112797: > es gibt auch µC die das in HW erledigen, so ein winziger LPC810 wurde > mal in einem make Projekt für eine Taschenlampe benutzt. Der LPC810 hat > nicht mal einen kompletten AD Wandler, nur einen Komparator, aber der > reicht schon in Verbindung mit dem State
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MC 8051 Speicheranschluss
auch zuerst ein einfacher aktueller 8051 EFM8BB1 genutzt und danach erst ein aktueller Cortex-M0 LPC845 Der 8051 wurde mal weggelassen, mit diesem Ergebnis: Die eine Hälfte nimmt das Eclipse von NXP mit fertigen Makefiles, Debugscripts, SDK, Startup-Code, verlinkter UART-Debug-Console und Hardfault-Handler
USB/UART-Kabel mit dem Bootloader, den der Hersteller Silabs schon drauf gemacht hat. Ok der LPC845 hat auch einen Bootloader, aber dafür müsste es ja erst mal ein laufendes HEX haben.
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Welcher Bus kann das?
zum Umladen. Geteilt durch 500ns Rise time komme ich auf 3mA zum Treiben. Pullups also 1k. Ein LPC81xx kann mindestens 4mA am Pin nach Low treiben, Entladen geht also auch. Die Teile sind auch schön billig (deutlich unter 1 EUR) und lieferbar. Damit wäre ich für I2C oder (besser) SPI. Bei SPI kann
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Einstieg ARM: Tutorials, Toolchain, DevBoard
ARM-Prozessor ich optimalerweise beginnen sollte: - TI: Stellaris Launchpad LM4F120 - NXP: LPC812 mbed/Xpressoo (Arduino compatible) - ST: STM32F4 Discovery (habe eine leichte Präferenz hierzu) Insbesondere folgende Kriterien sind mir wichtig: - Für welches Board/Prozessor gibt's die besten
to ARM-Cortex-M Microcontrollers", usw.) meines Wissens relativ aktives Forum bei TI. > - NXP: LPC812 mbed/Xpressoo (Arduino compatible) Sehr große und aktive community bei mbed > - ST: STM32F4 Discovery (habe eine leichte Präferenz hierzu) hier im Forum gut vertreten Hardware: mit allen
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Low Power Funk für Fahrradcomputer
klein und brauchen wenig Strom, Spannungsbereich 1.9-3.6V. Zusammen mit einem kleinen uC wie z.B. LPC824 (braucht keinen Quarz für UART) ließe sich das als Sandwich aufbauen. Vielleicht geht sogar eine eigene Custom-Firmware für den RN487x, müsste man recherchieren. Ich finde dieses Modul ganz brauchbar
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ARM Cortex gegen AVR
kleinen und stromsparenden Anwendungen, der vergleichbare CortexM0+ wird aber grade verfügbar z.B. LPC8xx. Zudem gibt es für Bastler nur wenige Cortex als DIP (hier muss man dann auf DIP-Headerboards ausweichen). Vorteile Cortex: - einfacher zu programmieren für Einsteiger (Assembler und C) - bessere
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XMC4700 vs STM32
aus? Kann irgendwer berichten, der beruflich/privat mit NXP arbeitet? Mir sind vor kurzem die LPC84x ins Auge gefallen, oder die LPC5500. Mir gefällt, dass der Hersteller aus Europa ist, zumal die Chips recht billig sind, die LPC84x kosten ja nur knapp 2 Euro. Wie schaut es mit der Toolchain
Features. Wie weit NXP da ist weiss ich nicht, habe da jetzt schon länger nicht mehr reingeguckt. Der LPC845 liegt hier auch noch rum und wartet auf einen Einsatz. Das LPC845BRK ist auch preislich konkurenzfähig, aber hier hat der kaum Beachtung gefunden. Dann empfiehlt hier jemand häufig den LPC4088, der
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80uA anstatt 24uA Stromverbrauch - Wie debugged man sowas?
Umschalten es Messbereichs wurde der Strom zum Controller kurz unterbrochen -> Reset. War ein LPC8xx, im Reset zog der übrigens >1 mA, also lange im Reset halten ist da bei Batteriebetrieb auch nix gut.
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generierten Code in STM32CubeIDE modularisieren
Dank, der Tag hat sich für mich wieder gelohnt :-) Und auch noch rausgefunden, daß mein Liebling LPC845 als M0+ auch VTOR implementiert hat.
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Bestückung bei ITEAD
einem Beispiel durch. In einem anderen Brett ist die Idee aufgekommen, eine Kleinserie eines LPC812 Breakout-Boards fertigen zu lassen. http://www.mikrocontroller.net/topic/320963 Es geht im dieses Design: https://github.com/cpldcpu/LPC812breakout http://www.mikrocontroller.net/topic/315254
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9x RS232 anbinden / Denkanstoß zur Entwicklung eines RS232 digitalen Umschaltt. Hilfe benötigt
bekommen das Paket auch mit, ignorieren es aber, da die ID nicht passt. Übrigens muss es kein LPC824 sein, Du könntest auch eine Raspberry-Pico nehmen (oder ein Mini-Modul davon wie https://www.aliexpress.com/item/1005005594542405.html). Hat für dich vlt. den Vorteil, dass du den in Python programmieren
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Mikrocontroller für kleine Projekte Attiny & Co.
>Aber das eine schliesst ja das andere nicht aus. Der LPC810 hat >allerdings nur 4k Flash. Den LPC810 hatte ich schon verwendet. Er hat zwar mehr Rechenleistung, aber die Attinys haben AD-Wandler. Beim LPC810 kann man nur einen SAR ADC mit 5 Bit Auflösung
chris_ schrieb im Beitrag #4377273: > Den LPC810 hatte ich schon verwendet. Er hat zwar mehr Rechenleistung, > aber die Attinys haben AD-Wandler. Hier gibt es ja inzwischen den LPC824 mit 12-bit ADC
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seriell auslesbare Taster/Schalter, Idee zur Diskussion
LPC811,LPC812,LPC824 haben HW-UART und vor allem einen abgeglichenen internen 12MHz-Oszillator mit max. 1.5% über den gesamten Temperaturbereich. Man kann direkt UART betreiben ohne ext. Taktgeber. Kosten so 80ct
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Minimal zu empfehlender µC-Takt ?
welchem Baustein? Ich habe zu dem Thema (allerdings M0 und M0+) recherchiert. Am besten war der LPC812M101 (NXP) mit 1,5mA bei 16 MHz. Max
welchem Baustein? Ich habe zu dem Thema (allerdings M0 und M0+) > recherchiert. Am besten war der LPC812M101 (NXP) mit 1,5mA bei 16 MHz. > > Max Kommt immer auf die Anwendung an. Unter effizienter Ausnutzung der Ruhemodi lässt sich ein EFM32GG bspw. mit 1,1µA betreiben. Bei einem Verhältnis von 1
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Flashplatzbedarf 32Bit zu 8Bit Microcontroller
sollte man daher garnicht > erst anfangen, das ist gerade so die Blink-LED Klasse. Mouser hat vom LPC810 DIP8 mit 4K Flash >10000 auf Lager, irgendwer wird die also schon kaufen. Passt immerhin ein kompletter MIDI Synthesizer drauf: https://www.adafruit.com/products/2400 Da die meisten kleinen
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Alternative zum Msp430?
auch die Silicon Labs EFM32, aber für meine Hobbyprojekte habe ich die noch nicht gebraucht. Ein LPC812/824 kommt im Tiefschlaf auch mit 0,3 µA aus und ist (war) mit ca. 1€ auch sehr günstig. Bleibt das FRAM Feature, das haben nicht viele. Aber es ist auch nur für Sonderanwendungen wie z.B. Betriebsstundenzähler
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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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kleinster AVR mit i2c und SPI
hieße also auf den Quarz verzichten? Geht I2c (Master) > mit internem oszillator? Wird alles vom LPC810 in DIP8 erfüllt. Aber geht ja nicht: Michael Reinelt schrieb im Beitrag #3774723: > es muss ein AVR sein
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STM32 „Bluepill“ vs. Atmega328 Batteriebetrieb mit Arduino
was moderneres zu nutzen als die > alten AVRs. Habe ich auch gemacht, aber mit Cortex-M0, LPC812/824. Der uC mit Self Wakeup Timer braucht da ca. 1 uA im Deep power down. Mit mbed habe ich mehr Komfort als mit Arduino und der Jagd nach dem besten Core. Wenn STM32 und Selbstbau, dann zB eher die
moderneres zu nutzen als die >> alten AVRs. > > Habe ich auch gemacht, aber mit Cortex-M0, LPC812/824. Der uC mit Self > Wakeup Timer braucht da ca. 1 uA im Deep power down. Mit mbed habe ich > mehr Komfort als mit Arduino und der Jagd nach dem besten Core. > Wenn STM32 und Selbstbau, dann zB
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(sehr) kleines "FrameWork" für ATtiny44
selbstgeätzte Platinen oder DIP Adapter fürs Steckbrett und ist damit basteltauglich. Dafür habe ich beim LPC824 zB 32 kB Flash und 8 kB RAM und viel brauchbare Peripherie. Da sind die Limits schon deutlich höher und kleine Displays können auch besser genutzt werden. Und nach oben hin haben die M3/M4 Familien
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Taugen MSP430 noch was?
Daher auch die Cortex-M0, M0+ von ARM. SiLabs EFM32 Zero, Freescale KL0 (und etliche andere), NXP LPC800, STM32F0 usw. Selbst einige der größeren M3/M4 sind in einem ähnlich niedrigen Bereich des Strombedarfs.
auch die Cortex-M0, M0+ von ARM. >> SiLabs EFM32 Zero, Freescale KL0 (und etliche andere), NXP LPC800, >> STM32F0 usw. Selbst einige der größeren M3/M4 sind in einem ähnlich >> niedrigen Bereich des Strombedarfs. > > Die ARM-Architektur wird die auf extreme Effizienz getrimmten MSP430 > wohl
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8051 und Linux - Anfänger sucht Hilfe
ist der "Not recommended for new design" Das stimmt NXP wollte seine LPC900 mit 8051 durch die LPC800 mit ARM ersetzen mit denselben Packages zum gleichen Preis. Das hat aber nicht funktioniert, die LPC800 sind nicht so günstig zu fertigen wie gedacht, obwohl für viele Anwendungen gut geeignet.
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Heizungsregelung selber bauen
das ist kein Hinderungsgrund. Der Bus wäre ca. 5m lang, das ginge mit I2C auch noch, da hätte ich LPC824 genommen. Aber ok, ich denke ich es wird CAN.
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Modul mit Funk, 3V Knopfzelle und ein paar IO?
Hast Du den RFM69-Teil für LPC800 selbst gemacht oder den Teil aus dem Link angepaßt? Kannst Du bitte die Sourcen mal posten?
mit LPC824 gemacht, aber noch nicht mit Funk getestet. Die 32 kB reichen da Dicke für die Sensor/Aktor Anwendungen.
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1Bit Audio als Alternative zu PWM
Faktor ganzzahlig gewählt wird. So ist die CPU laufzeit für einen DS 2. Ordnung klein. In einem LPC8xx (30MHz, Cortex M0) habe ich 3 DSM 2. Ordnung mit 250KHz gesampled die je einen PWM timer versorgen realisieren können. Dies brauchte nur ca. 10% der CPU, rest war nötig für diverse feed forward Berechnungen
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Ic Programmieren anfangen - welche Schnittstelle?
2469338?ost=SLSTK2020A&selectedCategoryId=&categoryNameResp=Alle%2BKategorien&iscrfnonsku=false LPC800 (ARM): http://de.farnell.com/nxp/om13055-598/entwickl-board-lpc812-lpcxpresso812/dp/2471559 Danach kann man dann auch selbst Schaltungen aufbauen, die uC sind als DIP bzw. SO verfügbar.
2469338?ost=SLSTK2020A&selectedCategoryId=&categoryNameResp=Alle%2BKategorien&iscrfnonsku=false > > LPC800 (ARM): > http://de.farnell.com/nxp/om13055-598/entwickl-board-lpc812-lpcxpresso812/dp/2471559 zu kaufen. Meistens macht man in der Hardware am Anfang mindestens gleich viel Fehler wie in Software