operation selected, the MiWi Demo Kit contains any one of the following items: • Two MiWi Demo Boards with PIC18F46J50 XLP Microcontroller with MRF24J40 MA Module • Two MiWi Demo Boards with PIC18F46J50 XLP Microcontroller with MRF89XAM8A Module • Two MiWi Demo Boards with PIC18F46J50 XLP Microcontroller with
die > zusätlichen IO Pins einfache aufgaben übernhmen. Oder ein MCP2221A (ein vorprogrammierter PIC16F1455), dessen 4 GPIOs diverse Funktionalitäten übernehmen können. Und für mehr gibts auch noch einen I2C dazu. fchk
Ein PIC16F1454 oder PIC16F1455 reicht: https://hackaday.io/project/6258-two-component-usb-temperature-data-logger fchk
Frank K. schrieb im Beitrag #6691367: > Ein PIC16F1454 oder PIC16F1455 reicht: > > https://hackaday.io/project/6258-two-component-usb-temperature-data-logger Ein billiges 8051 Derivat reicht, und das gibts komplett als USB-Stick für ein paar
High-speed, Slope-control and Standby. FIGURE 2-1: TEST CIRCUIT FOR ELECTRICAL CHARACTERISTICS V DD 0.1µF TXD CANH VREF CAN 60 Ω 100 pF Transceiver RXD 30 pF CANL GND R S Rext Note: R S may be connected to V DD or GND via a load resistor depending on desired operating mode as described in Section 1.7.8,
consumption requirements. if (T0IE & T0IF) { // Short Delay FIGURE 21: OVERSAMPLING jitter = ADRESL & 0x0F; while(jitter--); TRADE-OFF: TIME VS. SNR 90 i mTouch_Service(); a } e85 } i 256 :: 14-bit N80 t 64 :: 13-bit FREQUENCY HOPPING a75 i 16 :: 12-bit Frequency-Based Acquisition Methods Only S70 C 4 ::
h • Human body model capacitance • Self-capacitance of the human body with respect to earth • 100 pF to 200 pF for an adult depending on physique C g • Capacitance of the coupling between the application DC ground and earth • Depends on application type and power system • Ranging from ~1 pF in a small
project/6258-two-component-usb-temperature-data-logger zwei Komponenten: ein USB-Stecker und ein PIC16F1455. Ich persönlich würde da nochmal einen 100n bis 1u Kondensator zwischen VCC und GND vom PIC setzen, aber es scheint ja offensichtlich auch ohne zu gehen. fchk
PS: den PIC gibts auch in sehr kleinen Gehäusen, falls die Größe wichtig ist. So in der Richtung VQFN16 mit 4mm*4mm Kantenlänge. fchk
2005-2016 Microchip Technology Inc. MCP1700 Note: Unless otherwise indicated: V = 1.8V, R OUT = 1 µF Ceramic (X7R), C IN = 1 µF Ceramic (X7R), I = 100LµA, T = +25°C, V = V + 1V. A IN R 0.16 10.00 VR= 5.0V VIN 3.8V 0.14 VR= 2.8V OUT= 50 mA V0.12 TJ= +125°C ) ( H V IN2.5V VIN 2.8V g0.10 T = +25°C / 1.00
Microchip Technology Inc. Product Brief DS40002203A-page 1 ATtiny1624/1626/1627 • Peripherals – One 16-bit Timer/Counter type A (TCA) with a dedicated period register and three PWM channels – Two 16-bit Timer/Counter type B (TCB) with input capture and simple PWM functionality – One 16-bit Real-Time Counter
visualc++ Anwendungen mit GUI. Habe selber auch schon mit MPLABX funktionierende Firmware für einen Pic16F1455 mit den application librarys für meine Bedürfnisse umgemodelt. Gruss
Lagerbeständen möglicherweise noch kaputt geschossen wird. Ich baute mir vor ein paar Jahren eine IN-16 und ZM1032 SPI Treiber Bord. Die läßt sich mit jeden uC leicht ansteuern. https://www.mikrocontroller.net/topic/zeigt-her-eure-kunstwerke-2020?goto=6372224#6372224 Damals waren die IN-16 noch recht
ich vergessen zu schreiben ich habe auch schon Thermometer mit DS 18B20, Atmega 8 und LCD Display 2x16 gebaut.
. DS22049D-page 7 MCP1703 Note: Unless otherwise indicated: V = 1.8V,RC OUT = 1 µF Ceramic (X7R), C IN = 1 µF Ceramic (X7R), I = 100LµA, T = +25°C, V = V + V or 2.7V, whichever is greater. A IN OUT(MAX) DROPOUT(MAX) 1.20 0.20 V = 2.5V VOUT= 2.5V OUT ) 1.00 V = 16V IOUT 1 mA to 250
mA Li-Ion Battery Charger IN 4 3 VDD 1 8 PROG STAT 1 5 PROG VDD VBAT + Single V 2 7 NC VSS 2 4.7 F 4.7 F - Li-Ion DD EP Cell VBAT 3 9 6 VSS V BAT3 4 VDD PROG 5 V 4 5 STAT BAT 470 2 k 1 V 2 * Includes Exposed Thermal Pad (EP); see Table 3-1. STAT SS MCP73831 2005-2014 Microchip Technology Inc.
obtained from Microchip’s web site at www.microchip.com. 1996-2012 Microchip Technology Inc. DS21132F-page 3 93C76/86 TABLE 1-3: INSTRUCTION SET FOR 93C76: ORG=1 (X16 ORGANIZATION) Instruction SB Opcode Address Data In Data Out Req. CLK Cycles READ 1 10 X A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 — D15 - D0 29 EWEN
V IL= 30 mA, VR 2.0V — 2.23 - R 2.33 - R IL= 100 mA, VR< 2.0V Power Supply Ripple PSRR — 70 — dB f = 10 kHz, I 50 mA, L Rejection Ratio VINAC = 1V pk-pk, IN= 0 µF, if R 1.5V, thenIN= 2.5V Output Noise eN — 0.6 — µV/Hz IOUT=100 mA, f=1 kHz, COUT =1 µF (X7R Ceramic), V =3.3V OUT Note 1: The minimum
Das sind ja eigentlich PIC16(L)F1455, die von MicroChip factory-programmiert sind. Ich denke mal, man kann sie nicht auslesen ... Vielleicht kommt man über MicroChip an die Info?
. als orientierung mal ideen für pic's bis 18pins und besser immer die lf variante andenken! - pic10 (6pin): pic10f322 - pic12 (8pin): pic12f1572, pic12f1612, pic12f1822, pic12f1840 - pic16 (8pin): pic16f18313 - pic16 (14pin): pic16f18326, pic16f1825, pic16f1615 - pic16 (18pin): pic16f819, pic16f1455 key ist welche on-chip peripherie ich brauche - und auch anwenden kann. wie z.b. mit 5/8/10bit dac, 10 oder 12bit adc, 8/16/24bit timer
Datendarstellung, ähnlich wie das QCustomPlot Beispiel. (siehe -> http://picforum.ric323.com/viewtopic.php?f=46&t=103#p745)
Von Microchip gibt es uC mit integrierter USB Schnittstelle. Hat da > jemand Erfahrung? Ja. Ein PIC16F1455 (der '1454 hat keine ADCs) ist die billigste und kleinste Lösung. Der hat zertifizierte USB 2.0 Hardware eingebaut und kommt im 14-Pin Gehäuse - auch als DIL14, wenn Du willst, oder als 4mm*4mm
Der verbreitetere dürfte der Mega16U4/32U4 sein. Allerdings gibt es den nicht mehr in DIP, den 90USB82 aber auch nicht. Da wirst Du bei den PICs fündig, die wollen aber wieder anders programmiert werden. Den 32U4 findest Du auf dem Arduino
AVR: nein, USB und DIL gibts nicht. Deine Anforderung erfüllt ein PIC16F1455 (14 Pin) oder PIC16F1459 (20 Pin). Braucht natürlich ein PICKIT3 anstelle AVRISP. fchk
negative shift is made to a positive percentage, positive shifts are set to ‘0’. Hardware Dependencies: PIC16F616, PIC16F690 family, PIC16F88X family (not PIC16F610) Inputs: Variables: VALUE, AVERAGE[] Outputs: Variables: percent Location: Place in CapISR after warm-up. It should be the 3rd item in CapISR
eigentlich ganz einfach: Einen USB-fähigen Controller mit ADC auswählen und passenden Code suchen. Der PIC16F1455 z.B. hat alles an Bord, was Du brauchst: USB und einen ADC mit 5 Kanälen. Außer je einem Pufferkondensator für VCC und V-USB braucht er keine weiteren Bauteile. Bei Microchip gibt es Beispiel-Code
schon Erfahrung hast und ein Programmiergerät, ist das wahrscheinlich einfacher und günstiger. Um den PIC zu programmieren bräuchtest Du sonst noch ein PICkit 3.
This This provides < 0.01°C/LSb temperature resolution. As equation can be easily implemented using a 16-bit the RTD resistance varies due to temperature, tBIAS microcontroller such as PIC18F family. (biasing current) varies and temperature resolution remains below 0.01°C/LSb as shown in Figure 3. EQUATION
> Haste was Besseres? :) Nimm Dir für Deinen UART einen MCP2221. Das ist ein vorprogrammierter PIC16F1455 mit Hardware USB, der Dir via HID GPIO und I2C und via CDC-ACM einen UART zur Verfügung stellt. Gibts auch im DIL-Gehäuse, benutzt die Standard-USB-Klassen, braucht also keine extra Binärtreiber
USB. Wenn Du keine Analogfunktionen brauchst, sparst Du mit dem pinkompatiblem PIC16F1454 noch ein paar Cent, und wenn Du mehr Pins brauchst, gibts den PIC16F1459. Das sind so mit die günstigsten Controller mit Hardware-USB. Sollte ich nochmal was mit AVRs machen, liegen für diesen
detectors to industrial, automotive and medical products. The PIC16(L)F150X and PIC10(L)F32X families of Input Selection devices with on-chip confi®urable logic cells merge all For all CLC modules, there are eight signals available the advantages of the PIC MCU architecture
> > Also Schrott. Es gibt keinen Grund, so etwas zu machen. Ein PIC16F1454 > kostet die Hälfte (eben mal bei Digi-Key nachgeschaut) und hat > Full-Speed Hardware-USB an Bord. Plus: Den Quarz kannst Du Dir auch > sparen, da die interne PLL sich auf USB synchronisiert
. >> >> fchk > > Das hört sich interessant an, Quelle? http://www.lmdfdg.com/?q=pic16f1454 Du kannst auch den MCP2221 nehmen, das ist eine vorprogrammierte Version des PIC16F1455 (mit ADC). http://www.lmdfdg.com/?q=mcp2221 Und hier ist die einfachste Schaltung mit diesem PIC
Schaltplan und Software und Erklärungen. Teil 1: http://www.codeproject.com/Articles/830856/Microchip-PIC-F-USB-Stack Teil 2: http://www.codeproject.com/Articles/832135/Microchip-PIC-F-USB-Stack-Part Hier gibts den Chip: https://www.reichelt.de/PIC-16C-16F17-Controller/PIC-16F1455-I-P/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7201&ARTICLE=144953&SEARCH=16f1455&OFFSET=16& fchk PS: Zur Schaltung in Teil 1: Du solltest noch einmal 100nF zwischen VCC und GND direkt am PIC packen. Der läuft dann stabiler.
USB-Device intelligenter machst, damit es pro USB-Befehl mehr macht. Dein MCP2221 ist ein vorprogrammierter PIC16F1455. Für den musst Du dann also eigene Software schreiben, die möglichst wenig USB-Transaktionen benötigt.
Hallo zusammen, ich möchte beim PIC18F2550 den Pin RC4 als digitalen Eingang (NICHT USB) verwenden. Das Datenblatt sagt, dass dafür folgendes eingestellt werden muss: UCONbits.USBEN = 0; UCFGbits.UTRDIS = 1; Ich habe dies so gemacht
über den Pin RC4 > eingelesen werden. Hallo, kürzlich wollte auch ich RC5, b.z.w RC4 bei einem Pic16f1455 als Tasteneingang mit mit Hochziehwiderstand benutzen und hatte Probleme. Diese zwei Eingänge sind sehr speziell, da sie eigentlich als spezielle Datenleitungen für das USB konzipiert sind.
Beispielprogramm liefert der jeweilige Hersteller meist auch kostenlos. Persönlich würde ich jetzt einen pic16f1455 nehmen weil ich die passenden Entwicklungspolitik und Beispielprogramm habe aber ich erinnere mich da an andere Threads, in denen auch andere Controller erwähnt wurden die mir damals ebenso geeignet
Schade, ich finde den Thread mit den Alternativen zum PIC nicht mehr. Noch besser/billiger als der oben genannte 16f1455 sollte der 16f1454 sein. Da kann man lustige Sachen mit machen. Ich erinnere mich da an ein Bild mit einem direkt ab einem USB-A Stecker
machbar. Andere Hersteller haben keine Probleme mit DIL. http://www.digikey.de/product-detail/de/PIC16F1455-I%2FP/PIC16F1455-I%2FP-ND/3671488 Und wenn Du den nicht selber programmieren willst, gibts den auch vorprogrammiert: http://www.digikey.de/product-detail/de/MCP2221-I%2FP/MCP2221-I%2FP-ND
dass die Macher von blink(1) > (https://blink1.thingm.com/) von einem Attiny + vusb auf einen > PIC16F1454 umgestiegen sind. verstehe ich nicht, wie man dann einen PIC wählen kann. Die EFM8UB-Serie hat ein deutlich besseres Preis/Leistungsverhältnis und kommt in sehr kleinen QFN-Gehäusen. Ich würde
Stress. Und wenn Du eigenen Code auf dem Chip haben willst: das ist eigentlich ein vorprogrammierter PIC16F1455, der billigste Microcontroller mit zertifiziertem Full Speed USB Hardware Interface. fchk
gelangen Da kriecht kein Strom, der fließt ganz normal aus den USB-5Volt über den TX-Pin in den PIC und da über die Schutzdioden des PortPins auf Vcc. Dein Pic16F876 ist im Datenblatt mit 2-5,5Volt Betriebsspannung angegeben, er war also vermutlich nie wirklich aus.
Original Pickit 3 gekauft. Dieser läuft soweit auch mit Windows 10 (64) Beim Versuch einen PIC 16F1455 zu programmieren kommt folgende Fehlermeldung: Programmer to target power is enabled - VDD = 5,000000 volts. ----------------------------------------------- Target Device ID (0x0) does not
.Enhanced Midrange Programmer to target power is enabled - VDD = 5,000000 volts. Target device PIC16F1455 found. Device ID Revision = 1003 The following memory area(s) will be programmed: program memory: start address = 0x0, end address = 0x3f Device Erased... Programming... Programming
haben willst, greifst Du einfach zu MCP2200 oder MCP2221 (das sind in Wirklichkeit vorprogrammierte PIC18F14K50 bzw PIC16F1455, aber das musst DU ja niemandem erzählen :-)), und fertig ist die Geschichte. > Aber Hauptsache, > erst mal auf den Putz hauen. Genau. Und Wahrheiten aussprechen, die
warranted range. Note: Unless otherwise indicated, T = +25°C with 4.5V V 18V. A DD 350 350 300 3300 pF 300 3300 pF s 250 s 250 ( ( e 200 e 200 I i T 150 T 150 i 1000 pF a 100 pF 470 pF R 100 470 pF F 100 100 pF 1000 pF 50 50 0 0 4 6 8 10 12 14 16 18 4 6 8 10 12 14 16 18 Supply Voltage (V) Supply Voltage