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RFM69 wie fertige Library nutzen
Lösungen gefunden. Für den LPC845 nun aber nicht. Da ja sehr viele Sachen auf der gleichen Basis von LowPowerLabs aufbauen, wollte ich die auf den LPC845 "portieren". Aber da weiß ich irgendwie gar nicht, wie ich strukturiert
um Zeitdifferenzen in ms messen zu können. Ich benutze den RFM69 Code von Lowpowerlabs mit einem LPC812/824 und mbed2, nur der 845 ist zu neu und es gibt keine fertigen Code für dieses Target. Den LPC845 möchte ich auch noch in mbed2 einbauen, aber im Moment komme ich nicht dazu. Christian S. schrieb
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Heizungsregelung selber bauen
Das ist ja auch kein Ausschlußkriterium. Schau dir z.B. mal die LPC11C24 an, die haben sogar schon den Transceiver onboard.
auch noch, da hätte ich LPC824 genommen. Aber ok, ich denke ich es wird CAN.
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uC - kennst du einen, kennst du alle
8051, braucht man Hochstrom SH79F3212, braucht man 12V Versorgungsspannung HVC22xyA, 24 bit A/D ADUC824, 200MHz TSCR8051L, braucht man Hochtemperatur bis 300 GradC HT83C51, das alles gibt es bei anderen uC-Familien nicht, billig für 5ct PMS150C, ausser man braucht einen uC der ab 0.25V läuft: EtaCore
höher. Auch sind die Erratasheets oft sehr lang und enthalten wirklich kritische Bugs, z.B. beim LPC435X: "Specifically, writes to I2C0, MCPWM, and I2S can affect C_CAN1. Writes to I2C1, DAC, ADC0, and ADC1 can affect C_CAN0." Und man erlebt auch Überraschungen, die man von einfacheren MCs nicht
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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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Artikel
LPC-Mikrocontroller
-20): Digikey 1,44 € (bei einem Stuck). LPC824M201JDH20J (TSSOP-20): Conrad 2,99 € incl. MwSt, (2017/03) LPC812M101JD20FP (SO-20): Conrad 2,49 incl. MwSt, (2017/03) Blockdiagramm der LPC8xx Familie. Features eines LPC8xx. System: ARM Cortex-M0
Controller (NVIC). Serial Wire Debug, Micro Trace Buffer supported. System tick timer. Memory: 32kB (LPC824), 16 kB (LPC812M101JD20/LPC812M101JDH20/LPC812M101JDH16), 8 kB (LPC811M001JDH16) or 4kB (LPC810M021FN8) on-chip flash programming memory. 8kB, 4kB, 2 kB, or 1 kB SRAM. In-System Programming (ISP)
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Wer nutzt das Nucleo-64 und kann mir
Zumindest 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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(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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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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Sensormodul mit Funk
Der ESP ist ein stromfresser, da ist die Kombi RFM69+µC um Längen sparsamer. Ich habe sowas mit dem LPC812 gebaut und davon funken schon einige fröhlich vor sich hin. Vor ein paar Tagen habe ich eine kleinere Version der Platine mit einem LPC824 bei Elecrow bestellt. Die Zentrale ist ein Raspberry mit
genommen? gute Frage, für Sensoranwendungen ist der überflüssig und kann weggelassen werden, der LPC hat einen guten internen RC Oszi. Tatsächlich hatte ich erst eine V1 der Platine bestellt aber dann noch den Quarz dazugebaut weil noch genug Platz auf der Platine war. Ich habe die Platine auch zur
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Mehrere Kapazitäten parallel messen mit AVR
ähnliches baue ich auch gerade, kapazitive Erdfeuchtemessung. Aber anstelle eines AVR verwende ich LPC812 / LPC24, Cortex-M0. Die haben einen Comparator aber 2 (LPC812) oder 4 (LPC824) Analogeingänge. Die Messung funktioniert aber ich optimiere noch. Die Temperaturdrift ist beim internen Oszi deutlich zu sehen, die Idee mit der Vergleichsmessung eines konstanten C hatte ich auch. Oder die LPC mit Quarz betreiben. Wenn ich kleine C messe ist der Wert sehr stabil, habe gerade eine Mittelung über 32 Werte eingestellt, stdAbw ist <0 und Range 3µs. Meine Sensorfolie reagiert aber sehr empfindlich
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YACMS - noch ein kapazitiver Feuchtigkeitssensor
ich flexibel nennen. Der LPC824 kostet <2€, teurer als ein ATTiny, aber hat auch 32 kB Flash und 8 kB Ram, genug um auch ein SSD1306 mit Grafik anzusteuern. Man darf nur keine Angst vor SMD haben oder lässt das in Stückzahlen vom
Freds wie diesen hier sehr gut finde. Danke, ebenso finde ich deine SSD1306 Lib gut (obwohl ich im LPC824 genug Speicher für die Adafruit Lib habe :) ).
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STM32 „Bluepill“ vs. Atmega328 Batteriebetrieb mit Arduino
mal 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
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
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[V] XMC 1200 Boot Kit
demonstrates 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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Unterschiede zwischen ARM und ATmega in der Programmierung
Bei den ARM Cortex-M habe ich eine grössere Spanne zwischen klein (M0, z.B. LPC8xx oder STM32L0xx) und ganz gross (LPC54xxx, LPC4088, STMF4xx, STMF7xx). Dazu viel umfangfreiche Peripherie, LPC sind zB angenehm weil viel 32 Bit Zähler, bei STM finde ich mehr in Richtung Display
klarkommt und man für eine Toolchain Installation nicht den Klempner anrufen muss dann kann ich sowas wie LPC812 oder LPC824 empfehlen. Die sind SMD, muss man aber nur einmal auf einen Adapter gelötet bekommen (in YouTube sind in der Suche wohl auf Nr.1 Kussanleitungen, aber man findet auch Hilfe zum SMD löten
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Günstige Bezugsquelle LPC15xx?
Hallo, kennt jemand eine günstige Bezugsquelle für LPC1517JBD48? Die LPC scheinen ja generell irgendwie nicht sonderlich gängig im Hobbybereich zu sein. Ich suche so ca. 20 Stück. Irgendwie gefallen die mir deutlich besser als die STM32; bei denen habe
http://de.futureelectronics.com/de/technologies/semiconductors/microcontrollers/32-bit/Seiten/1043153-LPC1549JBD48QL.aspx?IM=0 Hier habe ich immer meine lpc11c24 oder lpc11c14 gekauft. Die habe ich bisher nirgends günstiger gefunden. Gerader der lpc11c24 mit CAN Transciver auf dem Chip ist für Sachen
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SPI-Treiber-Entwicklung: Wie macht man es richtig?
Hallo Forum, diese Frage stelle ich mir im Zusammenhang mit einem LPC824-Controller von NXP, allerdings ist das für die Frage weitgehend irrelevant. Normalerweise schreibe ich für jedes logische Hardware-Modul einen low-level-Treiber, z.B. für UART, I2C, SPI-Master
N. G. schrieb im Beitrag #5247087: > diese Frage stelle ich mir im Zusammenhang mit einem LPC824-Controller > von NXP, Dieser µC hat sogar schon Treiber für SPI/I2C und weitere im ROM, incl. DMA. Habe die aber selber noch nicht benutzt.
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Frage zu IR-Remote+LED-Strips an AVR
Leben leichter machen indem man einen uC nimmt der die Ansteuerung besser in Hardware unterstützt, LPC824/845 oder ATiny817 oder STM32, https://www.mikrocontroller.net/articles/WS2812_Ansteuerung
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GCCs Divisions-Routinen ersetzen
Hallo Forum, zur Zeit beschäftige ich mich gezwungenermaßen mit dem LPC824. Die gesamte Serie von NXP besitzt sogenannte ROM-APIs. Hauptsächlich dienen diese zur Hardware-Ansteuerung. Speziell dieses Modell hat aber auch "Performance-optimized signed/unsigned integer
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Kleines Bussystem für Lichtshow Projekt
Du könntest den LPC11C00 nehmen und dessen integrierten CAN-Transceiver. CAN ist hier vielleicht etwas Overkill, aber so brauchst du nur einen IC (und ggf. Schutzbeschaltung). Dafür ist es auch schön störsicher und sehr
Oder ein LPC824 mit einem RS485-Transceiver im MSOP-8 nebst Linearregler und Transistoren lockerst auf 25x50, auch wesentlich kleiner...
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Wickenhäuser: Error: integer expression must be constant
ADuC816.def 29.02.2004 18:48 4.464 ADuC816.h 16.01.2003 16:13 7.661 ADuC824.def 29.02.2004 18:48 4.565 ADuC824.h 20.02.2005 18:42 8.823 at89c51cc03.def 09.12.2005 16:25 9.561 at89c51cc03.h 31.10.2002 22:45 274 bin_safe.h
865 irq52.h 24.02.2003 13:10 372 kar.h 22.01.2007 22:14 3.551 lpc922.h 28.01.2003 22:04 1.002 math.h 18.03.2006 14:25 1.066 MPC89E52.def 18.03.2006 00:42 1.081 MPC89E52.h 17.04.2005 22:04 1.437 p03bits.h 13.02.2003
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ARM-Cortex als Anfänger?
keinen vernünftigen Artikel, sondern z.B. hier: https://learn.adafruit.com/getting-started-with-the-lpc810/programming-the-lpc810-with-flash-magic https://learn.adafruit.com/getting-started-with-the-lpc810/blinky
Der LPC1549 ist ja schon ein relativ fettes Teil, für Haus und Heim reichen auch die LPC8xx, so habe ich jedenfalls Funknodes gebaut. Als günstige Quelle für den LPC824 (32kB Flash, 8kB Ram) hatte ich Conrad
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Zeitmessung mit Lichtschranken, Einplatinen-Rechner
Als Rechenknecht ginge auch ein LPC Cortex-M, z.B. LPC812 oder 824. Die haben 32 Bit Timer/Counter und können damit auch lange Zeiten mit einer Auflösung von 0,1 µs oder kleiner messen. Mit der PRU kriegt man das vielleicht auch hin,
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Was sind eure Lieblings-ICs?
Schaltflanken 18F8722, 18F46K81, 12F683/4 u.a. PICs STM32F103/407 - hat die Leistung wenn man sie braucht LPC2478 (mit TFT Graphic Controller) LPC2103 für kleine Sachen ATMEGA1284P/644P, ATMEGA328P(B) - Gute, verläßliche Arbeitspferde AT90LP51ED - Der Nostalgie wegen;-) ZILOG Z8 Encore! - Ein unbekantes
LPC824, LPC1347 : es muss nicht immer ATMega sein! S566B : Sensordimmer IC, war ich früher mal ganz begeistert wie einfach man einen Sensordimmer bauen konnte. Hat lange in einer 200W Schreibtischlampe
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Suche kleines, schnelles PWM-Bauteil
LPC810, ist allerdings ein 32 Bit Cortex-M0, nix AVR.
Marcus H. schrieb im Beitrag #4877974: > Das Ding ist ja niedlich. Faszinierend, dass NXP den LPC810 nur im DIL8 > und nicht im SO8 anbietet. Finde ich auch, ich baue mir gerade einige Funknodes mit RFM69 und LPC812/824 in SO20 oder TSSOP20. Im Gegensatz zum TO habe ich keine Angst vor den kleinen
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Noob Fragen zum LPC811
spendiert man dem µC noch einen 100 nF Kondensator wie auch auf der Adafruit Seite angegeben. Die LPC sind nicht an jeder Ecke erhältlich wie die Atmel AVR, hier ist Conrad ausnahmsweise mal eine gute Quelle. Und wenn du keine Angst vor TSSOP hast dann gleich den LPC824 nehmen, der hat mehr Resourcen
/arm-processors/lpc-cortex-m-mcus/software-tools/lpcopen-libraries-and-examples:LPC-OPEN-LIBRARIES
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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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µController gesucht für hd44780 Display
z.B. LPC824: 1,79€ bei Conrad. Cortex-M0, 30 MHz, 5 ADC Kanäle, 32 kB Flash, 8 kB RAM. Programmierbar über billige USB-RS232 Adapter.
willst, fallen mir spontan folgende > kostengünstige Lösungen ein: und der schon von mir erwähnte LPC824. Debughardware kostet neu ca. 20€ (LPCLink2) oder man nutzt einen von einem LPCXpresso abgesägten LPCLink, sowas wird hier gelegentlich auch verschenkt.
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LPCXpresso einrichten
down, aber der download der Codebase für den 1343 funktioniert noch: https://github.com/microbuilder/LPC1343CodeBase/zipball/master Teile der Lib sind hier dokumentiert: https://www.mikrocontroller.net/articles/Codebase_f%C3%BCr_LPC1xxx Und bei NXP gab es auch Beispielpakete für den LPC13xx. Der
benutzen. Wenn es hauptsächlich um Steuerungen geht ist ein CM0 auch gut genug, hier kann man gut mit dem LPC812/824 einsteigen. Dann ist es noch sinnvoll das Tutorial von LPCXpresso durchzublättern. Man muss z.B. in LPCXpresso (und anderen Eclipse IDEs auch) alle Suchpfade für includes und libs eintragen
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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 hatte
die Register des LPC abgeändert. Also so gut > wie keine Änderung. Mich interessieren ja gerade die Controller-spezifischen Änderungen um das in meinen Code mit einbauen zu können. Wie schnell hast Du den SPI laufen
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Omron D6T Thermal Sensor
hatte da allerdings auch meist NXP Hardware verwendet. Ich teste das gleich auch nochmal mit einem LPC824. Im Internet habe ich diverse Arduino Codes gefunden. Die verwenden die Wire Lib und senden nach Adresse und Kommando noch ein Stop. Laut whitepaper soll da ein repeated start kommen, aber da ist
auf dem LPC824 läuft das jetzt fehlerfrei. Das Timing sieht fast gleich aus, nur die Datenbits werden nach der fallenden Taktflanke etwas länger gehalten. Mehr als 100 kHz macht der Sensor hier nicht mit, und zwischen
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Cortex uC Empfehlung gesucht
NXP LPC824: 32kB Flash 8 kB RAM QFN Gehäuse 5x5mm 29 IO 12ch/12bit ADC int RC-Oszillator bis zu 4x I2C kostet bei Digikey 0,99€ (bei 500 St.) passt also genau :-)
1MSPS ADC mit DMA und 64K Flash 4K RAM da kann kein mir bekannter kleiner Cortex mit auch nicht der LPC824: https://www.silabs.com/products/mcu/8-bit/efm8-laser-bee/Pages/efm8-laser-bee.aspx
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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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μCs mit Switchmatrix warum so selten?
https://www.mikrocontroller.net/topic/365750#4139260 raus: Jürgen S. schrieb: > Schau dir mal den LPC824 an. > > Ist noch sehr neu und schwer zu bekommen, das wird sich aber vermutlich > ändern. Nett, insbesondere die Switchmatrix mit viel Peripherie. Ist so was schwierig oder teuer herzustellen
wird nicht über SPI programmiert. Er hat spezielle Pins > dafür. Sorry, ich bezog mich auf den LPC824! Im datenblatt geht alles erst einmal über die Switchmatrix (laut BSB)
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32-Bit μC für zwei Layer PCB
Schau dir mal den LPC824 an. Ist noch sehr neu und schwer zu bekommen, das wird sich aber vermutlich ändern.
Jürgen S. schrieb im Beitrag #4138840: > Schau dir mal den LPC824 an. > > Ist noch sehr neu und schwer zu bekommen, das wird sich aber vermutlich > ändern. Nett, insbesondere die Switchmatrix mit viel Peripherie. Ist so was schwierig oder teuer herzustellen
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Arduio Zero mit ARM Cortex M0.
sbi" braucht man beim M0 vier einzelne > Assembler-Befehle: Load, Move, Or, Store Viele M0 z.B. LPC11A haben einen Block Bit-addressierbaren Speicher (wie 8051) so dass mit Move, Store gesetzt / gelöscht werden kann. Wobei man üblicherweise je ein Register immer 0 und 1 lässt für solche Zwecke also
es von mbed um die Hälfte und mit Standard-Debugger ARM CMSIS-DAP: http://www.watterott.com/de/LPC824-LPCXpresso-Board http://developer.mbed.org/platforms/ http://developer.mbed.org/handbook/CMSIS-DAP
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32 bit ARM LPC810 für weniger als 1€ als Arduino
man nicht mit Libraries anfangen. Übrigens auch die CMSIS für LPC8xx passt nicht auf den LPC810
Anwendung für den Kleinen hast würde ich einen der grösseren Brüder nehmen, LPC812 oder LPC824. Da es die nur in SMD gibt habe ich dafür Breakoutboards gemacht, davon kann ich bei Interesse welche abgeben.
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D/A Wandler für Audio Ausgabe
Jimin M. schrieb im Beitrag #3780299: > einen LPC2368 von der Firma NXP besorgt. Nun > wollte ich wissen, wie man über den schon integrierten Lautsprecher Ein LPC mit integrierten Lautsprecher??
Das ist ein echter Lautsprecher der an einem kleinen Verstärker hängt. Der wiederum ist an dem LPC eigenen 10-Bit DAC angeschlossen.
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Re: [Sammelbestellung] 6 Pin 3W Power RGB LED
auch immer. Die NXP Cortex M0 und billige und kleine Hupfer... deswegen von mir die sache mit dem LPC11C24 (CAN Transeiver inclusive) oder LPC11C14 (externer CAN Transceiver wie ISO1050 welcher isoliert ist) Simon Budig schrieb im Beitrag #2274370 > Da kann ich gerne Unterstützung anbieten. Ob
man das PCB so auslegt, das der *Lastteil* (LT3496) an einem Ende ist und der *Steuerteil* (AVC, LPC oder Poti-PWM) am anderen Ende, ist es flexibel zu gestallten... Grüße Michelle
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ARM 9 Board, Mikrocontroller IO Pins, Timer etc
Aber hier kann man das Board ordern http://www.watterott.com/de/FriendlyARM-Micro2440?xa66f1=rjcaciob824cvv8d36hp878463
Hallo, wenn es ein ARM9 auch ohne externen SDRAM sein darf, ist vielleicht die LPC29xx Serie von NXP auch ein Blick Wert. Dieser hat einen ARM968 Kern mit bis zu 125Mhz und auch durch die integrierten bis zu 32k I-TCM und 32k D-TCM einige tolle Möglichkeiten, auch bei der vielfältigen
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Giess-o-mat mit AVR Version 2
bin noch dabei die SW schöner zu machen. Ich habe gerade zwei Versionen: einen Funksensor mit LPC812. Die hatte ich vor einiger Zeit für einen PIR Sensor gebaut, benutze die aber auch für SHT Temperatur/Feuchtigkeit und für den Kapazitven Sensor brauchte ich nur einen 1MegOhm R zwischen zwei Header
sind belegt. Deshalb, und weil ich die Funkplatine kleiner machen möchte, arbeite ich an einer V2 mit LPC824. Der läuft auf einem Breakouboard im Steckbrett. Die Werte gebe ich auf einem OLED aus, auch als Graph und kann dann schön die 50 Hz sehen die ich einfange wenn ich mit der Hand an den Sensor gehe