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CC2500
Code Export from SmartRF Studio CC2500 im Forum. SPI, Breakpoint, CC2500 Philips LivingColor mit eZ430 SPI an MSP430 (EZ430-RT2500) LQI beim CC2500 CC2500 sendet nicht Funkstrecke mit TI - MSP430 Layout einer PCB Loop Antenne für 2,4GHz CC2500 per Hand löten MSP430 F2274 (ez430-RF-2500) Möglichkeiten
2010 (Achtung, die Seiten 93-95 lassen den Drucker abstürzen) AN 049 Software for CC1100/CC2500 and MSP430 – Examples and Function Library Design Note DN503 SPI Access Design Note DN506 GDO Pin Usage Design Note DN500 Packet Transmission Basics Design Note DN400 Interfacing CC1100 - CC2500 to the MSP430
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FPGA Soft Core
Übersicht. Name optimiert für Quellcode Programmierung Toolchain Leistung Lizenz/Preis Weblink NEO430 generic Ja, VHDL asm, C, C++, .. TI MSP430-gcc (Windows, Linux/Cygwin) 4-12 cycles per instruction LGPL neo430 @ GitHub OpenMSP430 FPGA & ASIC Ja, Verilog asm, C, C++, .. MSPGCC (Windows, Linux/Cygwin) 1-6 cycles per instruction BSD OpenMSP430 @ OpenCores.org TG68 Ja, VHDL asm, C, C++, .. GCC, (68k-compatible) LGPL tg68 @ OpenCores.org UCore Altera VHDL Assembler Assembler, Emulator single cycle per instruction Artikel HP NEO430. MSP430
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Forth
PIC18, PIC24/30/33, AVR Atmega Arduni Yún & Raspberry Pi 4th - ein Forth-Compiler für viele Systeme MSP430 CamelForth/430 , ein ANS Forth für TI MSP430 Mecrisp MSP430 Forth Fast Forth für MSP430FR5xxx mit SD CARD LOAD, READ and WRITE R8C Anpassung von Gforth EC für R8C STM8 STM8EF eForth für STM8S Discovery
Compiler, Interpreter und Meta-Compiler der Cross-Compilierung auch für 6502, 8051, AVR, Cortex-M, MSP430, PDP-8, PIC und STM8 unterstützt
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STM32 für Einsteiger
sowie die eigenen Fähigkeiten sind verschieden. Es werden meist die Prozessoren AVR, PIC, Arduino, MSP430, LPC1xxx und STM32 empfohlen. Seltener auch 8051 und M16C. Alle haben Vorzüge und ebenso auch Nachteile. = Eigene Fähigkeiten und Wünsche = Dieser Artikel geht davon aus, dass bereits Elektronikkenntnisse
sollte: Fähigkeit Cortex AVR Arduino colspan="3" | PIC MSP430 Bitbreite, jedoch unwichtig für Einsteiger align="center" | 32-bit colspan="2" align="center" | 8-bit align="center" | 8-bit (PIC18) align="center" | 16-bit (PIC24) align="center" | 32-bit (PIC32
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Reichelt-Wishlist
Brushless-Motoren) | | | QFP Bausteine der STM32F4 Serie (Cortex-M4) ST STR7 Serie (ARM7TDMI) * TI MSP430F167, TI MSP430F168 * TI MSP430F2001/2/3 etc. im RSA-Gehäuse (=QFN) | * TI MSP430F2618 | TI MSP430FG4618 | TI MSP430G2553IN20 viele MSP430 Gs im DIP-Gehäuse für Launchpad-Besitzer * TI TMS470 Arm7
12F683 (8pin PIC mit PWM !) => Bereits im Sortiment: Best. Nr PIC 12F683-I/P bzw. PIC 12F683-I/SN MSP430F135 | | | | (MSP430F135 im Programm Bestellnr.: MSP430F135 IPM) SMD 0Ω in Bauform 0805 -> SMD-0805 0,00 Shunt-Widerstände | | | | | (neu im Sortiment: Widerstandsdraht, Best.-Nr. "RD100/x,xx", Leider
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Uc-wiki:Kategorieneinteilung
Kategorieneinteilung als Navigations-Men� zu verwenden. Damit sollten auch Wiki Linkseiten wie Compiler f�r MSP430, Compiler f�r AVR, AVR-Linkseite etc. �berfl�ssig werden. Vorschl�ge, Diskussion �ber derzeitige Kategorienamen etc. bitte hier. Kategorien. Hinweis: Die, hierarchisch gesehen, jeweils niedrigsten
Breadboard Brownout Bus Byte C16x CISC CMOS CPLD CRC CRC16 Chatregeln Code size anzeigen Compiler f�r MSP430 DDS DSP DataFlash Diode DsPIC Durchlass-Spannung EEPROM EPROM EZ-Kit Lite ElanSC520 FET FPGA FastAVR Flash Flash-ROM Forth Forum-Wishlist Frequenz Funktionsgenerator GAL GCC GDB GPS Gitarreneffekte
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JTAG
Raster. Forumsbeitrag "neuer JTAG-Stecker für ARM" Keil ULINK2 (und Pinouts anderer JTAG-Stecker) MSP430 JTAG. Anschluß an Parallelport: Olimex MSP430 JTAG (PDF) bzw. ((GIF)). Siehe auch Diskussion im Forum. Forumsbeitrag mit Anhang eines chinesischen? Schaltplans (PDF) Anschluß an USB/Seriell: GoodFET
The GoodFET is an open source tool for programming microcontrollers and memories by SPI, I2C, JTAG (MSP430, ARM), and a slew of vendor-proprietary protocols. (Stub für 26C3 Vortrag) FPGA JTAG. Für Xilinx Xilinx JTAG programmer (CPLD, FPGA) Xilinx JTAG XSVF Player mit USBprog (CPLD, FPGA) Xilinx Platform
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Diskussion:Entscheidung Mikrocontroller
Stromverbrauch. Beim Stromverbrauch wäre natürlich auch ein Vergleich mit den MSP430 nett, aber leider hat TI nicht diese schönen Diagramme wie ATMEL in den Datenblättern und gerade bei 32 bzw. 100kHz kann man das auch nicht aus den angegebenen Formeln ausrechnen. Markus Ich könnte
ich mal davon aus, daß sie den Takt mit einem Funktionsgenerator erzeugt haben. Beim Überfliegen der MSP430-Datenbläter ist mir auch nicht klargeworden, was der 2. Takt mit dem Stromverbrauch zu tun hat. - Markus Software. @Mah Dein Beitrag: Bei AVR JTAG ICE MKII - CN clones sollte man genau auf die unterstütze
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Diskussion:Linksammlung
Version findet und man dort ÿnderungen machen kann. Das gleich könnte man ja auch mit der AVR-GCC und MSP430 Seite machen, oder? Dann wäre die verwirrende Redundanz etwas verringert - und vielleicht nutzen dann mehr Leute das Wiki. Viel Spass beim diffen :-) (ozel) Genau so ist das mit den AVR- und MSP430
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Low Power Hausbus
Mikrocontroller soll relativ preiswert sein und einen möglichst geringe Leistungsaufnahme haben. 1. MSP430 pro / contra: + Sehr geringe Leistungsaufnahme + Guter Funktionsumfang + Entwicklungstools relativ günstig 2. Atmega pro / contra: + Guter Funktionsumfang + Große Community - Entwicklungstools relativ
Konzept. Aufgrund der Vorüberlegungen ergibt sich folgendes erstes Konzept: Ein Modul besteht aus einem MSP430, der von einem Kondensatornetzteil gespeist wird. Die Kommunikation soll auf die Netzleistung moduliert werden. Vorlage für die Kommunikation ist das Powerline-Modem von Ulrich Radig. Für spätere
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Forum-Teilnehmer
Nachname BJ PLZ Tel Email Homepage Spezialg. Liebling mag mag nicht Arbeit Andreas Andreas S. 84 9xxxx MSP430, ARM PIC Student Bernhard Bernhard S. 65 990xxx - - - ANALOG ATmega - - Hardw.Ing. Dave David W. 89 88*** 07*** Vn_Nn@gmx.net AVR AVR AVR - Student FPGAküchle YES YES 69 0xxxx XxX XxX XxX FPGA XxX
Industrieelektroniker thomas-hn Thomas F. 80 74xxx - - - Mikrocontroller/Digitaltechnik ATmega AVR MSP430 mit Eclipse Wissenschaftlicher Mitarbeiter thomas_k Thomas Kropf 82 email . AVR Student Иван Iwan-Martin NYB '82 A-4xxx NYB ov3runity/yahoo.de Homepage DDR/UdSSR-Nostalgie, Platinenfertigung STM8
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Wer hat was
Wohnort aufschreiben, um zu sehen ob die Sache lohnt. Also fang ich an: Austria. Иван, Wels/Austria: MSP430FET (USB) / einige MSP430er Bayern. deadbuglabs, Nürnberg, Atmega: m8, m328P, m168, m32, RC bedrahtet + SMD esko, Fürth, Atmega, RCLD bedrahtet + SMD, Leds, Schalter, derzockermp, Passau, 7,5 digit
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WS2812 Ansteuerung
das WS2812 Protokoll. Forendiskussion auf LPCWare AN11538 von NXP mit Beispielcode Ansteuerung mit MSP430. und DMA. basierend auf 5529 launchpad kit from TI. Braucht DMA Modul und UART Github Repository Assembler. MSP430G2553 mit 16 MHz, Interrupts müssen gesperrt sein 43oh forum Ansteuerung mit PIC12
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USB
source USB Treiber. USB Client für universelle Steuerungsaufgaben mit PIC18F2455 oder PIC18F2550 Für MSP430 gibt es mittlerweile eine Implementation und einen darauf aufbauenden Bootloader Spezielle USB-µC. Diverse µCs von Cypress, siehe unten TUSBxxxx-Serie von Texas Instruments ebenfalls mit 8051-kompatiblem
USART, 2 CAN SPI, I2C, SSC SD/MMC, Ethernet 10 Mbit, Businterface Digikey ca. 7,85 € Texas Instruments MSP430F55xx Full bis 80 3,3V MSP430 25MHz bspw. 24MHz bis 128KB bis 8+2KB 8 x 12bit PWM 2 USART SPI, I2C verschiedene Ausbaustufen TI zurzeit als Muster ST STM32F10x Full 36..144 3,3V/5V Cortex-M3 72MHz
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LAUNCHXL-F28379D
Vererbungshierarchien und Abhängigkeiten übertreiben. Linkerskript. Wie auch gcc (bekannt aus WinAVR, Arduino, MSP430) verwendet der Linker (Compiler+Linker-Pfad: c:/ti/ccs1010/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.1.LTS/bin/cl2000.exe) ein Linkerskript. Es hat hierbei die Endung .cmd, das beißt sich mit Windows-Batch-Dateien
kodiert die Adressen auf Compiler-Seite und braucht kein extra Linkerskript (wie auch bei Arduino und MSP430). Die Entwicklungsumgebung stellt zwei Linkerskripte im Projekt bereit, eine für Kode im RAM (zum Debuggen) und eine für Kode im Flash (für das Endprodukt, auch debugbar). Diese machen besonders
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Benutzer:Cool-robotix
Mechanik, Fahrzeugtechnik, Robotik, Hausautomatisation Bevorzugte uCs: Parallax Propeller, ATmega, MSP430
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Benutzer:L0wside
deswegen freue ich mich, gelegentlich anderen helfen zu können. Interessen: uC-Programmierung (mit MSP430), Motoransteuerung mit BLDC, Schaltungstechnik allgemein.
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Interrupt
Prozessor-Architekturen tritt das Problem verschieden häufig auf. So übersetzt sich obiger Code bei MSP430 Prozessoren in einen einzelnen Befehl OR #0x03,port und stellt somit kein Problem dar. Im Zweifel hilft nur ein Blick in den erzeugten Assembler-Code. Bei der Übernahme fremden Codes ist dies zu
nicht, wenn die beiden Zeilen zu jeweils einem Assembler-Befehl übersetzt werden, wie z.B. auf dem MSP430, nicht jedoch auf dem AVR. Was dann aber abhängig von den Optimierungs-Einstellungen des Compilers werden kann. Eine interruptfeste Variante für AVR-Prozessoren der neuesten Generation, wie beispielsweise
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Benutzer:Boerge
mit Linux aufzeichnen und verarbeiten Wetterdaten per Funk (RFM12) versenden/empfangen Tux trifft MSP430-Launchpad Tux fliegt zu den Sternen Mikrocontroller stromsparend programmieren eine Scopeclock Raspberry Pi als Musikabspielgerät an der Stereoanlage ein Tetris-Clone IR-Thermometer mit MLX90614
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Bootloader
.) EFM32 UART Bootloader, EFM32 USB/UART Bootloader, ab Werk vorprogrammiert bei EFM32 Controllern MSP430. Manche µC von TI aus der MSP430-er Familie haben einen sog. Boot Strap Loader. TI hat die Beschreibung des BSL und Beispielcode offen gelegt. Damit kann man eigene Bootloader schreiben. PIC. µC
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Bitmanipulation
dann vorher definiert werden! Hilfsfunktionen als C-Makro (nicht empfohlen). Bitmanipulation beim MSP430. Beim MSP430 und dessen Compilern sind die Bitnamen meist anders definiert. Und zwar nicht als Bitnummer, sondern als Bitmuster. Darum schreibt man dort die Bitzugriffe in C anders. Das kann auch
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Datei:Msp-fet430uif.jpg
TI MSP430 flash emulation tool
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Benutzer:Claus mueller
ziemlich viel mit -M4. Über die Jahre hatte ich alle möglichen (PICs, 8051 von etlichen Herstellern, MSP430 und natürlich auch AVR) und unmöglichen (Parallax Propeller) Architekturen irgendwo im Einsatz. Programmiert wird meist in der IDE von Keil. Kenne ich schon aus 8051-er Zeiten und ich persönlich
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Datei:Analog Block.jpg
Analog Bloch des MSP430FR235x
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Datei:Launchpad-lcd.jpg
Launchpad mit MSP430G2452 Controller und C0802 lcd Modul
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Datei:SAC eCOMP.jpg
1 von 2 SAC Blöcke mit 2 OpAmp's im SAC-L2 Block des MSP430FR235x
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TNKernel
Memory Pools mit fester Blockgröße. Es existieren Portierungen für ARM, Cortex M3, Freescale HCS08, TI MSP430x, Microchip PIC24/dSPIC und PIC32. Zusätzlich existiert ein TCP/IP Stack, ein USB Stack und eine GUI-Bibliothek. Weblinks. www.tnkernel.com - Projektseite
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Mini-Computer
heutigen Mikrocontroller darstellen. Eine abgewandelte Form der PDP-11-Architektur findet sich z. B. im MSP430-Mikrocontroller.
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Bitmanipulation - Standard C - DeMorgan Umformung
4.3, genauso wie etwa CLANG und SDCC. Alle aktuellen, auf GCC basierenden Toolchains (AVRGCC,Arduino,MSP430-GCC usw.) sollten diese Erweiterung inzwischen unterstützen. Wichtiger Hinweis: Die ODER/UND-Verknüpfung und die anschliessende Invertierung kann man nicht vertauschen, darum sind auch die Klammern
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GCC
viele verschiedene Prozessoren erzeugen, unter anderem auch für viele Mikrocontroller und DSPs (AVR, MSP430, ARM, dsPIC, Blackfin, AVR32, C166). Die Anpassung auf die jeweilige Prozessorarchitektur wurde meistens von Anwendern vorgenommen die eine Alternative zu teuren kommerziellen Compilern haben wollten
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Versaloon
ISP/JTAG/SWD) LPC1000 (ISP/JTAG/SWD) LM3S (JTAG/SWD) AT91SAM3 (JTAG/SWD) AT89S5X (ISP) PSOC1 (ISSP) MSP430 (ohne TEST) (JTAG) C8051F (C2/JTAG) AVR8 (ISP/JTAG) LPC900 (ICP) HCS08 (BDM) HCS12(X) (BDM) SVF (JTAG) Unterstützte Hostplattformen. STM8S-Discovery (Onboard-Debugger) STM32VL-Discovery (Onboard-Debugger
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MAXQ
MAXQ ist eine Mikrocontrollerfamilie von Maxim, ungefähr in der PIC/AVR/MSP430-Klasse. Ungewöhnlich ist allerdings die Architektur, in mehrerlei Hinsicht. Es gibt nur einen einzigen Befehl im klassischen Sinne. Das Befehlswort ist 16 Bit breit und besteht aus: einer 7 Bit breiten
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GDB
ist für eine Vielzahl von Zielsystemen verfügbar, z. B. AVR (mit dem Simulator simulavr und JTAG), MSP430 (Simulator und JTAG) und ARM. Gesteuert wird der Debugger mit Textbefehlen ("break", "continue", ...). Es gibt aber auch mehrere grafische Benutzeroberflächen (GUIs). GDB: The GNU Project Debugger
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ISP
JTAG/SWD) LM3S support(JTAG/SWD) AT91SAM3 support(JTAG/SWD) AT89S5X support(ISP) PSOC1 support(ISSP) MSP430(without TEST) support(JTAG) C8051F support(C2/JTAG) AVR8 support(ISP/JTAG) LPC900 support(ICP) HCS08 support(BDM) HCS12(X) support(BDM) SVF support(JTAG)
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MPU
optionale MPU. Der Hersteller kann auswählen, ob eine MPU mitintegriert werden soll. Auch FRAM-basierte MSP430-Controller haben eine MPU, um ein Überschreiben des Codes verhindern zu können. Größere Mikrocontroller, wie die Cortex-A, haben meist keine MPU, sondern eine komplette MMU (Memory Management Unit
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C++
sind, sind diese häufig nicht verfügbar, können aber meist leicht nachgerüstet werden. Im Falle von msp430-gcc, avr-gcc und anderen GCC-Portierungen müssen nur die operatoren new, new[], delete und delete[] überladen werden. Dazu sind lediglich die folgenden zwei Schritte notwendig: 1. Folgende Datei
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Pegelwandler
Leitungslänge Beschränkungen: ggf. Platzbedarf Geschwindigkeit s.o. Beispiel: I2C-Bus: gemeinsam 3.3V und 5V. MSP430 an 3,3V/5V: slaa148.pdf Philips PCA9515: I2C Puffer mit Pegelwandlung. Der PCA9515 ist ein I2C-Bus Repeater, welcher I2C Busse mit verschiedenen Spannungen isoliert. Verfügbar bei Reichelt und DigiKey
Pegelwandler LVC Logikfamilie LVC Tranceiver 3V Tips ‘n Tricks (PDF) von Microchip Interfacing the 3-V MSP430 to 5-V Circuits (PDF) von Texas Instruments Texas Instruments Voltage level translators: Auswahl passender Bauelemente durch Eingabe der gewünschten Parameter
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Mikrocontroller
früher Motorola) 68HC16 (NXP, früher Freescale, früher Motorola) dsPIC (Microchip) PIC24 (Microchip) MSP430 (Texas Instruments) ZNEO (Zilog) 32 Bit ADuC7xxx (Analog Devices) ARM-Core AT91SAM (Atmel) ARM-Core AVR32 (Atmel) Kinetis (NXP, früher Freescale) ARM-Core LPC1xxx (NXP) ARM-Core LPC2xxx (NXP ehemals
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Lichtsensor / Helligkeitssensor
fürs Geocaching - Doppelnutzung einer LED als Lichtsensor und als Lichtquelle von Sir Vivor. (AVR) - MSP430 Demo Code - LED Matrix als Touch-Sensor - LED Matrix als Touch-Sensor Integrierte Photosensoren. Light-to-Voltage Converters Light-to-Frequency Converters (z. B. TSL230R, tageslichttauglich) Linear
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MMC- und SD-Karten
SD-Karte mit FAT16 an AVR von Roland Riegel Circuit Cellar FAT16 MMC/SD mit MMC/SD Hardwaretreiber für MSP430 "Implementing FAT32 File Systems on ADSP-BF533 Blackfin Processors" Application Note und Code von ADI FAT-Code in Atmel's AVR32 UC3 Software-Library AVR FAT16/32 Bibliothek mit Wiki. Unterstützt
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SMD Löten
angelangt, an dem man ein Bauteil braucht, das nur in SMD verfügbar ist. TI zum Beispiel bietet einige MSP430-Mikrocontroller ausschließlich in SMD an. Ein weiterer, nicht zu unterschätzender, Vorteil ist, daß die PCB-Größe deutlich kleiner, und damit auch von professionellen Lieferanten erschwinglich wird
ich es bisher mit einem SD213 (28 Pins) und einem FT232 (32 Pins), aber etwas größere ICs, bis zum MSP430 mit 100 Pins, müssten auch möglich sein. Durch Umdrehen der Platine sollten auch noch größere ICs so auslötbar sein (wobei man wegen der Schwerkraft dann die Pinzette einsparen kann), weil dann durch
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AVR - Die genaue Sekunde / RTC
Darum muss man in so einem Fall den Uhrentakt auf ein anderes IO-Pin ausgeben und dort messen. Beim MSP430 ist das einfach, man kann ACLK auf ein Pin direkt ausgeben. Der AVR kann das leider nicht. Hier muss man zu einem Trick greifen. Man benutzt die Output Compare Funktion, um mit Timer 2 einen 128
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Sleep Mode
beziehen sich auf den AVR ATmega32. Prinzipiell gilt das Gesagte auch für viele andere Mikrocontroller (MSP430, 8051,EFM32 etc.), die Details muss man jedoch in den jeweiligen Datenblättern nachlesen. Bei den verschiedenen AVR Modellen findet man diese Informationen im Datenblatt unter der Überschrift "Power
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Versorgung aus einer Zelle
Mikrozelle Externe Links zu Step-Up / µCs. TI Application Report SLAA 105 Simple 1.5-V Boost Converter for MSP430 2-6V DC nach 5V DC Konverter auf der Basis des LT1302 als Fertigmodul bzw. Platine (Shop robotikhardware.de) Run an uC from an AA-battery auf spritesmods.com AN1416: Low-Power Design Guide von Microchip
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LCD
, fertige Module mit Controller und einige Prozessoren mit integrierter Ansteuerung (z. B. aus der MSP430-Serie, oder AVR wie der ATmega169 ). LCD-Module mit eingebautem Controller lassen sich meist einfach mit einem Mikrocontroller ansteuern. Text (character) LCDs verwenden meistens den HD44780 oder
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AVR In System Programmer
Atmel-Mikrocontroller unterstützt (ATiny, ATMega, AT89, AT90, ...) und daneben auch für ARM7/9 und MSP universell einsetzbar ist. Der Programmer wurde so entwickelt, dass man die Firmware auf dem Adapter über die USB-Verbindung austauschen kann. Dadurch sollte der Adapter lange attraktiv bleiben, da
AVR-ISP-Programmer nach der Atmel AVR910-Appnote, der auf einem TI Launchpad 1.4 mit dem beiliegenden MSP430G2211 und dem beiliegenden Uhrenquarz läuft. Nach außen hin ist der Launchprog wie ein AVR910 zu verwenden. Allerdings muss die Geschwindigkeit der seriellen Schnittstelle auf 9600 Baud eingestelllt
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AVR-Tutorial: Schieberegister
es interessant. Ein häufiges Szenario ist ein Mikrocontroller mit 3-V-Speisung (etwa ein ARM7 oder MSP430). Dann kann man mit einem 74HCT595, an 5 V betrieben, echte 5-V-Ausgänge und die Pegelkonvertierung dazu haben. 74HC595 funktionieren hier nur mit Glück, und bei noch geringerer Speisespannung des
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Temperatursensor
TSIC206/306 Ansatz zum Empfang der Daten Beispiel mit Strobe ohne Interrupt Diskussion mit Beispielcode (MSP430, AVR, PIC) blockierend C++ Interrupt noch mehr C, problematisch Interrupt C für ATmega8 auch problematisch fertiger Code zum Einlesen des Zacwire-Protokolls für PIC in ASM RN: Bascom TSIC206 Thermometer
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EFM32
erheblich reduziert. ARM Cortex M3 bietet 1.25DMIPS/MHz, d.h. er benötigt nur ca. 1/4 der Taktzyklen eines MSP430 und verbraucht somit weniger Energie. Zusammen mit dem geringen Stromverbrauch im Aktivmodus von 150µA/MHz verbaucht der EFM32 daher signifkant weniger Energie. Schnelle Wake-up-Zeit. EFM32-MCUs
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LPC-Mikrocontroller
Entwicklungsumgebung. Sie unterstützt neben NXP uC weitere ARM uC (STM32, EFM32) sowie PIC, AVR und MSP430. Die IDE hat einen eingebauten GDB Debugger welcher System view (Peripherie Register anzeigen) beim Debuggen unterstützt. Ausserdem gibt es einen Project Wizzard für NXP uC Unterstützt wird der JLINK