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Mikrocontroller für HMI gesucht
sein und laufen, insbesondere der CAN-Bus Linux kann ziemlich schnell (300ms) booten: https://lpc.events/event/4/contributions/281/attachments/216/617/LPC_2019_kernel_fastboot_on_the_way.pdf > - ich möchte kein Filesystem haben, was beschädigt werden kann > - jederzeitiges Ausschalten ohne
anderes, Kleines Display mit internem GRAM und deshalb via SPI steuerbar. Geht nicht bei Displays ab 800x480....
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LPC2220 Ersatz (für Betty FB)
gibt es einen pinkompatiblen Ersatz für den LPC2220? Die 17xx/18xx sind ja als Ersatz zum 23xx und 24xx gedacht, nur zum 2220 steht da nichts. Idee wäre den LPC2220 durch den moderneren M3 zu ersetzen da die freundlicher zu programmieren sind. Ich
Ladegerät gelegt zu werden (zumindest mit dem letzten Boop). Und ich hatte da schon ziemliche dicke Akkus (800mAh) drin.
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[V]erkaufe diverse Mikrocontroller zu schnäppchenpreisen :)
Hi, Wieviele hast du von dem LPC2366? Vg, Bülent
Bülent C. schrieb im Beitrag #3861428: > Wieviele hast du von dem LPC2366? 150 stk.
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Unbekantes IC identifizieren.
spricht daführ das es dieses Uc ist: http://www.nxp.com/products/microcontrollers/cortex_m0_m0/series/LPC800.html#overview
dem LPC800 existiert haben. Wenn das Design aus Fernost ist, dann spricht vieles dafür, dass es sich um einen Controller (worst case sogar einen maskenprogrammierten) handelt, von dem wir hier gerade
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Ist dieser Programmer für Anfänger geeignet?
8051 Evalboard mit J-Link Debugger z.B. EFM8, einen "32bittigem CORTEX-M" mit J-Link Debugger z.B. LPC845
du ein Discovery Board mit STM32 oder z.B. ein > Xplained Board von Atmel/Microchip empfohlen LPC sind für den Einstieg deutlich einfacher und haben gegenüber STM32 viele Vorteile. Was vergleichbares wie LPC800 oder LPC54000 gibt es bei STM32 gar nicht. Zu den Atmel ARM sage ich lieber nichts, dann
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Wie finde ich den Einstieg in den ARM Cortex?
/articles/LPC1xxx
recht dünn und die gesamten Informationen auf > mehrere Datenblätter verteilt. Das User Manual zum lpc1769 hat 840 Seiten, das ist mir nicht zu dünn. Das sollte für einige lange Winterabende reichen...
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Auswahl eines ARM-µC für Einsteiger
dann natürlich wieder mal anmerken, dass sich wie getestet ein 32-bit Cortex M0+ mit 50 MHz wie z.B. LPC800 und ein 8-bit 8051 mit 50 MHz wie z.B. EFM8 in der Leistung nicht viel geben und der 8051 auch noch stromsparender ist. Das liegt einfach daran, dass beide Waitstates haben beim Flash-Zugriff, beide
natürlich wieder mal anmerken, dass sich wie getestet > ein 32-bit Cortex M0+ mit 50 MHz wie z.B. LPC800 und ein 8-bit 8051 mit > 50 MHz wie z.B. EFM8 in der Leistung nicht viel geben und der 8051 auch > noch stromsparender ist. Naja zumindest der LB12 und BB3 Typ mit denen ich bisher arbeitete
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VGA FPGA Selbstbau-DSO
Gustl Buheitel schrieb im Beitrag #3267478: > Wie ist das eigentlich mit den FMCs? Passen da LPC und HPC zusammen, > also rein stecktechnisch, Ja. > also wenn bei einer HPC nur die Pins belegt > sind die auch bei LPC veroanden sind? HPC hat 40 Kontakte * 10 Reihen = 400 Kontakte. Bei LPC sind sind davon nur 4 Reihen bestückt: LPC 40 Kontakte * 4 Reihen = 160 Kontakte > Gibt es Adapter die einen HPC > Stecker "teilen"? Ist mir nicht bekannt. Die Boards die FMC-HPC-Anschlüsse
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Embedded World 2016
Wer Kram abstauben will ein kurzer Guide: Arrow 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
darin, dass sie für ähnliche Aufgaben gedacht sind. Ansonsten gibt es da kaum Gemeinsamkeiten... FT800: Display-Listen (nicht neu, hat sich aber schon in den 1980ern auf den Atari 400/800 und folgenden bewährt) RA8875: Rasterorientierte Operationen FT800: Beliebige geometrische Formen mit Antialiasing
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FT800 / FT810 Library
www.glynshop.com/erp/owweb/Daten/DSS/EDT/Products/Specifications/Active%20Displays/ET035009DM6.pdf FT800 LPC1768 Ich habe Deinen "Spielplatz" als Grundlage genommen weil ich ihn für den Anfang als sehr übersichtlich empfand. Ich brauchte lediglich den SPI Treiber auf den LPC umschreiben und sofort
auf die Register des LPC abgeändert. Also so gut wie keine Änderung. Rudolph R. schrieb im Beitrag #5045366: > Na, zum einen ist die Liste nicht abgeschlossen, wird also gar nicht > angezeigt, zum anderen kennt der FT800
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XMC4700 vs STM32
wir 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.
Wie schaut es eigentlich mit STM32 vs LPC 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
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LPC1102, jetzt wird's winzig. 32-bit auf 5 mm2
unnoetige Fragen bei NXP, wenn das Datenblatt nicht da ist. > Mir ist auch aufgefallen, dass der LPC1114 viel Aehnlichkeit hat, > dennoch glaube ich, dass der LPC1102 ein eigenstaendiger Chip ist. Ob es > 50 MHz werden ??? Ob nur der interne Oszillator da sein wird?? > > PLCC44 war auch (ziemlich
also 48 MHz, da geht schon echt was ab! Ich werd auch noch eine separates Posting ueber die neuen LPC11C12 und 11C14 machen, die sind fuer die Forumleser hier wahrscheinlich viel interessanter. PLCC44 fuer die LPC1114 ist definitiv in Arbeit, nicht nur auf dem Papier, also diesmal wird's wohl was.
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JTAG Schnittstelle
hätte die wahl zwischen - Atmel ARM7 (z.B. AT91SAM7SE32) - Freescale MCORE (MMC2114) - Phillips LPC (z.B. LPC2290) Udo
Wenn ich die von mir geposteten Links (z.B. den ersten) ansehe, steht, dass dieses Kabel mit der LPC-Serie getestet wurde und spielt... und das alle anderen ARM7 auch damit funktionieren sollten... Udo
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LPC2214 (P)SRAM, SDRAM uClinux
LPC2800/LPC2888 wären z.B. ARM7TDMIs mit SDRAM-Controller und Hi-Speed USB. Allerdings z.Z. nur als Muster verfügbar und nicht für den Hausgebrauch (dank BGA-Gehäuse). http://www.standardics.philips.com/news/lpc2800/~LPC2880/#top
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LPC2478 +SDRAM == Problem
*************************************************************************/ #include "LPC23xx.h" /* LPC23xx/24xx definitions */ #include "type.h" #include "irq.h" #include "target.h" #include "ex_sdram.h" #if FLASH_DEBUG #if EA_BOARD_LPC24XX //#include "uart.h
Ich kenne da leider keinen Trick und ich glaube da gibt es auch keinen, der LPC unterstützt zwar column length >= 9 aber nicht bei 32bit SDRAMs. Wenn du ins Datenblatt (user manual) vom LPC auf Seite 90 schaust, bei allen 32bit SDRAMS ist die column length = 8. Da ist meiner Meinung
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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
verbinden, dann RESET Pin kurz auf GND. chris_ schrieb im Beitrag #3765248: > Deshalb möchte ich ein LPC-Xpresso und ein paar MCUs kaufen, die sind ja > relativ billig: Ich würde eher einige LPC810 alleine nehmen: http://www.mouser.de/ProductDetail/NXP/LPC810M021FN8FP/?qs=%2fha2pyFaduiGKlE7K%252bl
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ARM-Beginn
Das Olimex-Evaluation-Board mit LPC2106, das im hiesigen Shop für 70 verkauft wird, hast Du bereits entdeckt? Passende Lötadapter zum Gehäuse des LPC2106 gibt es bei www.elk-tronic.de - zum wirklich unschlagbar günstigen Preis.
Der USB->ARM/JTAG-Adapter kostet "normal" alleine schon soviel. Nichts desto trotz ist das Olimex LPC-P2106 bzw. LPC-P1 ganz brauchtbar fuer eigene Experimente, JTAG debugging/ICE ist zwar praktische aber nicht unbedingt erforderlich.
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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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WS2812 LED-Streifen mit Raspberry Pi 3 ansteuern?
SPI 'Missbrauch' und man hat keine Garantie das diese Methode auf eweig funktioniert. Auch bei den LPC habe ich verschiedene SPI 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
die Möglichkeit besitzt diesen zu Takten. Sonst müssen weitete zwischen bits gesetzt werden um die 800khz zu erreichen. Beim Atmel geht das nicht bei ST offenbar schon.
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Wahl vom richtigen Mikrokontroller
Vielleicht muss ich meine Frage noch etwas spezifizieren: Wir wollen eine Übertragungsfrequenz von ca 800 Hz erreichen. Würde dann ein 8bit Controller immer noch reichen?
NXP/Freescale: K10_100, K20_100, K20_120, K26_180, K40_100, K60_100, K61_100, K65_180, K70_120, LPC4300, LPC4000, LPC1800 Infineon u.a XMC4500 Renesas (wird etwas aufwendig > 1000 Controller(-Varianten) mit >= 2x CAN): Auswahl: RX630, RX631, RX71M, RX63N, RX64M, RX65N und RX651 (letzten beiden
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sehr kleiner µC mit ARM Cortex Kern gesucht
LPC1102-WLCSP16
miniature_package Ansonsten (5x5): http://www.nxp.com/products/microcontrollers/cortex_m0plus/lpc800/LPC811M001FDH16.html
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gümstiger (25€) digitaler Bilderrahmen (800x600) reversen
;-) Aber nicht ganz unrecht wäre doch zu sagen, von 800:1 bis 1:600 alle Bildformate möglich.
B001Y5F7OE die sehen schon gut aus, erinnern mich an die hier http://linux-adm5120.sourceforge.net/lpc2103/ hmm, ich bestelle mal 2stk.
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µC für "Anfänger"
Programmer, nur mit > USB-seriell-Kabel (da mit UART Bootloader): > > http://www.watterott.com/de/LPC1114FN28/102 Echt dein Ernst?
Suche nach "dspic" ergab 568 Treffer. Ihre Suche nach "stm32" ergab 24 Treffer. Ihre Suche nach "lpc2" ergab 11 Treffer.
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Sharp LCD Display aus Limousine
aber der Aufwand eine Schaltung dafür zu machen ist nicht zu unterschätzen. Du könntest aber z.B. das LPC4357-EVB nehmen und nur noch eine Adapterplatine für dein Display bauen (siehe z.B. http://www.lpcware.com/content/project/lpc4357-evb-capacitive-touchscreen-addon). Das soll aber nur eine Möglichkeit
der Aufwand eine Schaltung dafür zu machen ist nicht zu > unterschätzen. Du könntest aber z.B. das LPC4357-EVB nehmen und nur noch > eine Adapterplatine für dein Display bauen (siehe z.B. > http://www.lpcware.com/content/project/lpc4357-evb...). > Das soll aber nur eine Möglichkeit sein, die relativ
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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
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Unterschiede zwischen ARM und ATmega in der Programmierung
linken, da ist z.B. bei NXP deutlich mehr drin als der ARM Standard. Die passts auf den kleinsten LPC800 gar nicht drauf :-)
) Nein das kommt auf die Bus-Implementierung an: M3 und höher können das, M0 SAMD21 kann es, M0 LPC800 kann es nicht. Ist beim 8051 übrigens genau so.
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NXP LPC1768 Programmiertutorial
sein soll, geht doch nichts über das Datenblatt selbst ;-) Ich habe mir selbst BSPs für STM32F10x, LPC176x und LPC1788 geschrieben. Und das nur mit den Datenblättern. Ergo verstehe ich Dein konkretes (!) Problem nicht.
im Beitrag #3922521: > CooCox sind doch auch jede Menge Treiber und Beispielcode drin die für den LPC176x codeRed ist deutlich besser als coide. Mit einem Beispiel anfangen und dann ans Manual halten. Ich habe mir die 800 Seiten ausgedruckt. War sehr hilfreich.
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AVR 8bit auch für größere Projekte?
SOT-23-6-Gehäuse. Da hab' ich noch > keinen ARM gesehen bisher. ;-) Wie wär's denn mit einem LPC800? Das ist doch schon ziemlich nahe dran: http://www.nxp.com/products/microcontrollers/product_series/lpc800/LPC810M021FN8.html > Allerdings muss man diesbezüglich bei ARM viel mehr selbst
23-6-Gehäuse. Da hab' ich noch >> keinen ARM gesehen bisher. ;-) > > Wie wär's denn mit einem LPC800? Das ist doch schon ziemlich nahe dran: > > http://www.nxp.com/products/microcontrollers/product_series/lpc800/LPC810M021FN8.html DIP-8? Du beliebst zu scherzen? Es wurde nach klein(!) gefragt
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µC und SDRam Performance, packen die das?
auch Demo-Software zur Oszilloskop-Emulation und Bildverarbeitung: http://thomasweldon.com/tpw/lpc4370/lpc4370tutorial1/index.html http://de.farnell.com/nxp/om13054-598/lpc-link2-universell/dp/2364729
schrieb im Beitrag #4587860: > Wo kriegst du solche "Neuigkeiten" eigentlich her? Wir setzen die LPC ein. Die LPC hatten zu Anfang einen 8051 Kern und dann ARM Kerne. Die Peripherie ist deutlich einfacher zu programmieren als bei den Atmel und ST ARM zugleich gibt es bei den LPC Peripherie die es sonst
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ARM Einstieg Hilfe bei Controller und IDE Wahl
es gibt DIP-Packages bzw. DIP-Platinen: http://www.nxp.com/products/microcontrollers/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
das LPCXpresso mit dem LPC11C24 wäre auch interessant gewesen, wenn es dir um CAN geht. Der LPC11C24 hat alles für CAN implementiert. Vom CAN Transceiver bis zum CANOpen Protokoll. Gruß Thomas
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Welche ARM Modelle eignen sich für Anfänger?
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
NXP waren die 8051 Manuals gut und die ARM Manuals sind so geblieben. Abwechselnder Einsatz von z.B. LPC935 (8051) und LPC1114 (ARM) ist problemlos.
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Arm Cortex im DIP Gehäuse Gesperrt
Den LPC1114 (M0) gibts im DIP28 (LPC1114FN28).
Hallo Johannes! Der LPC81X hat leider keinen ADC..... :-( BG Uwe
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Raspberry Pi GUI zum schnellen Hochfahren
(Schalter, Tasten, Visualisierungen etc.) ja sowieso selber schreiben. Besorge dir einfach nen LPC4088 und ein 32 bittiges SDRAM und mach dir dein Ding damit selber. Dieser LPC ist ein Cortex M4, hat Gleitkomma und etwas an DSP-artigem Befehlssatz. Damit sollte sowas wie die Visualisierung klappen
Schalter, Tasten, > Visualisierungen etc.) ja sowieso selber schreiben. > > Besorge dir einfach nen LPC4088 und ein 32 bittiges SDRAM und mach dir > dein Ding damit selber. Dieser LPC ist ein Cortex M4, hat Gleitkomma und > etwas an DSP-artigem Befehlssatz. Damit sollte sowas wie die > Visualisierung
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TFT-Displays
und das bloß aus schreiender Kurzsichtigkeit. Vor Jahren hätte ich diesen Leutchen geraten, einen LPC2478 zu nehmen, jetzt rate ich eher zu einem LPC4xxx und externem 8 oder 16 MB SDRAM, aber bitte 32 bittig, damit man noch ein bissel Busbandbreite für die CPU hat. Und mit solchen LPC's hat man deutlich
aufgerundet 512KB. Aber ansonsten kann ich w.s. Argumente durchaus nachvollziehen. Nehme auch lieber die LPC als die STM32.
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[S] günstigen Tablet-PC oder passende alternative
Micron und Samsung und ebenfals von DigiKey oder wenn nicht verfügbar über EBV und AVNET-MEMEC. Den LPC2478 mit net 512 MByte NAND währe cool... Meinem LPC3230 habe ich 2 GByte NAND und 256 MByte DDR (4 BGA Chips 64 MByte; haben gerade mal je 1cm²) verschaft. PCB erfordert aber 8 Layer. Problem
Einmal bin ich noch am LPC2478 dran und ein i.MX233 wartet auf seinen Einsatz.
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RaspberryPi für intensive Berechnungen
wen der stm32f4 nicht ausreicht, bietet sich das Konkurenzmodell LPC4357 http://www.ebay.de/itm/NXP-LPC-LPC4357-Development-Board-LPC4357JET256-ARM-Cortex-M4-M0-Dual-Core-Kit-/251401150673?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a88ad20d1 mit 2CPUs an.
Auf 900+ Mhz sollte man sich übrigens auch nicht verlassen. Bei mir wird das System schon zwischen 800 und 850 Mhz instabil. Auch mit erhöter Spannung.
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8051 Chip für Einstieg
http://www.reichelt.de/80C-87LPC-89C51-Controller/P-89LPC-922-FN/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=68345&GROUPID=2941&artnr=P+89LPC+922+FN Wenn ich die Parameter hier sehe, krieg ich richtg Lust, was damit zu machen.
dem Fokus gerueckt. Sie nenne die LPC900 "legacy" das ist schon eine "Anti-Empfehlung" NXP LPC1xxx oder LPC4xxx sind allerdings auch sehr interessante Alternativen zum STM32. Zusammenfassende meine Empfehlung fuer 8051 basierende Chips
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C_CAN Device: LPC11C24/301
zeigt eine Basis für die Auf der Argenda von NXP steht Pin to Pin Kompartibel.?? Aber ARM LPC11xx LPC1100 Mix für die LPC11xx-Derivate.
########################### Diverse Code-Protect Features 1wire-Bus.Micro-Wire.. SPI-Wire Stuff. LPC800 Derivate. ################################################################### Gruss Holger.
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LPC1347 GPIO taktet zu langsam
Hallo, ich stehe gerade auf dem Schlauch und vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ich habe ein LPC Xpresso Board mit LPC1347 und versuche die Arbeitsgeschwindigkeit nachzuvollziehen. Dafür habe ich die Beispielfirmware "periph_systick" genommen in der ich zu Beginn des Programms eine Endlosschleife
paar Takte mehr oder weniger liefern sofort grob unterschiedliche Frequenzen. Interessanter an dem LPC1347 ist die gute Peripherie wie die vielen 32 Bit Timer und USB incl. Ansteuerung dazu im ROM.
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Von STM32Fx zu LPC1xxx?
Beispielen für alles. https://www.nxp.com/support/developer-resources/software-development-tools/lpc-developer-resources-/lpcopen-libraries-and-examples:LPC-OPEN-LIBRARIES Es gibt auch Open Source Alternativen dazu: https://github.com/microbuilder/LPC1114CodeBase Die ganz kleinen LPC8 werden
Hier 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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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.
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. Die ARM-Architektur wird die auf extreme Effizienz getrimmten MSP430 wohl nie wieder
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Welches 7 Zoll Grafikdisplay ist gut?
MByte/Sekunde, die du da durchsetzen mußt. Für sowas fängt die Welt mit einem LPC17xx oder LPC4088 an, dazu ein externer RAM passender Größe (768k). Darunter wird das nichts. W.S.
Pixeltakt, denn solche Displays werden zyklisch aufgefrischt (das passiert meistens mit 60Hz). Bei einem 800x480-Display ergibt sich so ein Pixeltakt im mittleren zweistelligen MHz-Bereich.
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Wieso (fast) immer nur 2 PWMs pro Timer? (billig MCU)
Oszillator) und wichtig ist auch bei hoher UART Last kein Flackern oder so zu sehen. @Andreas Kaiser: LPC 2101 würd vom Preis her fast hinkommen, jedoch zu groß und mit Dual-Versorgung zu nervig :-) MfG Oli
value in CCR0, 512-1, defines the PWM // period and the values in CCR1-6 the PWM duty cycles. Using ~800kHz SMCLK // as TBCLK, the timer period is ~640us. // ACLK = na, SMCLK = MCLK = TBCLK = default DCO ~800kHz. [/pre] Reicht das?
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AT91SAM7S64 oder STR911FAM
die 55MHz des SAM7. Wenn Performance ein wesentliches Thema ist, dann orientiere dich lieber an LPC1700. Oder, wenn der Fladen für das bischen Anwendung zu gross ist, am STM32 (USB in LQFP48). Wobei deine Beschreibung nicht so sehr nach hoher Performance klingt.
800kB/s / 64BByte/pkt = 12.5k Pakets/s -> 12.5Pakets/ms -> bin ich auf dem richtigen Weg? Ich bräuchte ja nur 4 Pakets pro 1ms -> dann müsste das doch aufgrund dieser Angaben funktionieren von der Performance
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Ein paar Fragen zum Umstieg auf die STM32 Reihe
>>> Selbst der LPC2478 mit seinem 72MHz ARM7 Kern >> Und mit Flash 30 MHz? > Mit 20MHz, ja. Was hier für ein Schwachsinn geschrieben wird ! Wohl noch niemand was von einem Memory Accelerator Modul gehört ?
kontinuierliche Befehlsausführung fast im CPU Takt erfolgt, nur etwas Zeitversetzt. Hab hier ein 800x480 16bit TFT an LPC2478 dranhängen und der Geschwindigkeitsunterschied bei Befehlsausführung zwischen int. SRAM und Flash mit dem MAM ist sehr gering. Ohne MAM ist das Ganze mit dem Flash fast dreimal
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Schaltung für 5V, 3.3V und 1.8V
max. 800mA
Hallo, 800mA sind schon nicht ohne. Deine 1N4007 kann z.B. nur 1A. Die wird bei 800mA schon ordentlich warm. Du musst mal angeben was Du an den 3,3 und 1,8V ziehen willst und wofür Du das Ganze benötigst.
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NXP State Configurable Timer in LPC Controllern
hat hier jemand Erfahrung mit dem SCT der in einigen LPC vorhanden ist? Ich möchte auch eine IR FB für Panasonic nachbauen, und habe dafür mal einen LPC824 rausgekramt. Der ist sehr sparsam und im SCT Cookbook von NXP hatte ich da auch eine RC5 IRSend/Receive
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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Suche Hardware mit CAN und GLCD (und OS)
Vorteil. Allerdings scheint es hier eben nicht so einfach zu sein, CAN und LCD einzubinden. Der LPC1788 wäre toll gewesen, da NXP eine fertige Grafiklib anbietet. Leider hat mich hier die Anbindung eines SDRAMS an meine Grenzen gebracht. Die Entflechtung schien mir unmöglich.
Grafikcontroller. Vorschlag: Epson S1D13781: Hat den Speicher schon eingebaut und kann bis zu 480x272@24bpp oder 800x480@8bpp. Du brauchst dafür ein 16 Bit SRAM-Interface mit den Adressbits A0-A18. Nachteil: teuer und relativ schwer hierzulande erhältlich. fchk
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Noob Fragen zum LPC811
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/arm-processors/lpc-cortex-m-mcus/software-tools/lpcopen-libraries-and-examples:LPC-OPEN-LIBRARIES
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STM32F429 LTDC Nutzen, welche Displays sind möglich?
drin sind und man bei SDRAM _keine_ statischen externen Teile anschließen darf. Bei NXP ist z.B. der LPC2478 schon steinalt und der LPC4088 schon seit Jahren erhältlich - sogar bei TME für jedermann. Bei den STM32F429-Discovery ist m.W. ein viel kleinerer Chip verbaut und demzufolge der externe Bus
und > man bei SDRAM _keine_ statischen externen Teile anschließen darf. Bei > NXP ist z.B. der LPC2478 schon steinalt und der LPC4088 schon seit > Jahren erhältlich - sogar bei TME für jedermann. MWn nur bis 512kB Flash - und das ist für unsere Anwendung zu wenig. Aber: der Op hat nach dem