auch bei einem STM32H750 der Fall war. Wir erinnern uns: ST ist ein europäischer Hersteller! Die F7 konnt man kaufen, bei den H7 gabs zicken. Hab ich mir eben ein STM32H750 Devboard vom Ali geklickt.
Philips, wieder einer ST usw. Als wir z.B. 1997 mit CAN angefangen haben, sind wir beim Siemens C505 gelandet. https://www.infineon.com/dgdl/m505c.pdf?fileId=db3a304412b407950112b41a81b92abf Da Siemens aber meinte, beim OTP stehen bleiben zu können und die Flash-MCs aber sowas von verschlafen hat
instead of using a global offset table. At present, this option implies -fpic, allowing at most a 16-bit offset for pc-relative addressing. -fPIC is not presently supported with -mpcrel, though this could be supported for 68020 and higher processors. -mno-strict-align -mstrict-align Do not (do) assume
8 Ja PIC12F509 8 Ja PIC12F510 8 Ja PIC12F519 8 Ja PIC16F54 18 Ja PIC16F57 28 Nein PIC16F59 40 Nein PIC16F505 14 Ja PIC16F506 14 Ja PIC16F526 14 Ja Tabelle 1 PIC1xF5... All diese Typen können natürlich über eine
I i S m T ( E S E o D t o l a D 0 a C S ( D P F D 1 C M D L (3) PIC16(L)F1933 (1) 4096 256 256 25 11 8 2 4/1 1 1 3 2 4/16/60 I/H/E Y PIC16(L)F1934 (2) 4096 256 256 36 14 16 2 4/1 1 1 3 2 4/24/96 I/H/E Y (3) PIC16(L)F1936 (2) 8192 256 512 25 11 8 2 4/1 1 1 3 2 4/16/60 I/H/E Y PIC16(L)F1937 (2) 8192 256 512 36 14 16 2 4/1 1 1 3 2 4/24/96 I/H/E Y PIC16(L)F1938 (3) 16384 256 1024 25 11 8 2 4/1 1 1 3 2 4/16/603)I/H/E Y PIC16(L)F1939 (3) 16384 256 1024 36 14 16 2 4/
..........-65°C to +150°C ESD protection on all pins: Human Body Model (1.5 k in Series with 100 pF)4 kV Machine Model (200 pF, No Series Resistance).............400V DC CHARACTERISTICS Electrical Specifications: Unless otherwise indicated, all limits = [Vy f(typical) + 0.3V] to 6V, T = -40
ns (Notes 1 and 3) suppression (SDA and SCL pins) 15 TWC Write cycle time (byte or — — 5 ms — page) 16 — Endurance 1M — — cycles 25°C, (Note 4) Note 1: Not 100% tested. C total capacitance of one bus line in pF. 2: As a transmitter, the device must provide an internal minimum delay time to bridge the
Nur weil ich gerade rein zufällig eine Schaltung mit einem PIC12F629 auf dem Tisch liegen habe: Er läuft mit dem internen 4MHz RC-Oszillator, kommuniziert zum PC mit 9600_8N1, ein DS1820-Temperatursensor ist angeschlossen -> läuft sehr gut, wie aus dem DB absehbar war. In einem anderen Projekt werden ein 12F629 (Sender) und ein 16F628 (Empfänger) in einer (Outdoor-)IR-Fernsteuerung (beide mit 4MHz-intern-Osc) verwendet, läuft sehr gut. Der Empfänger synchronisiert sich bei jedem Bitwechsel neu, das habe
separate Vektoren für die einzelnen Interrupt-Quellen. Keine Priorisierung im Sinne der Präambel. PIC12 & PIC16: Nein, nur ein Interruptvektor. Einfache PIC12 (12F508/509, 16F505) kennen gar keine Interrupts. PIC18: Jeder Interruptquelle kann separat eine niedrige oder hohe Priorität zugewiesen werden
1 2 3 4 1 2 3 4 R16 100 P SDA D A PIR1602PIR1601 VCC_3V VCC_5V P SCL C L PIR1702PIR1701 R17 100 C43 PIC4302 PIC4301 A CO38 CO39 A 100nF PIC3802 PIC3801 PIC3902 PIC3901 C44 10pF 10pF PIC4402 PIC4401 Optional filtering for
16: Full-Scale Settling Time. Resistance Histogram. 140 MCP41050, MCP41100, C = 27 pF s MCP42050, MCP42100 L c120 Code = 00h, n Sample Size = 796 Code = 80h r100 c c 80 V OUT f o 60 e m 40 u N 20 CS 0 115
Hej, ich habe mir dummerweise den PIC16C505 für ein kleines Projekt bestellt und erst dann gemerkt, dass es ein one-time-programmable ist... Jetzt überlege ich den PIC16F505 zu bestellen, da das Layout nicht mehr verändert werden kann und
pic16F630 ist pinkompatibel zu PIC16F505 und HAT eine externe Hardware-Interrupt auf pin 11. kleiner unterschied: was bei den PIC16F505 portB heisst, heisst bei den 16F630 portA.
Ich verwende eine Webcam unter Ubuntu 16.04 und es zeigte sich das die nicht stabil läuft, selbst wenn sie direkt am Mainboard angeschlossen ist. Es zeigt sich das zunächst der Treiber nach einige Stunden plötzlich verweigerte mit "uvcvideo
ConfigWord (nie wieder verfusen ;-) Dachte erst, ich hätte mich im Datenblatt geirrt, und es ist ein PIC. Aber dennoch ein AVR, der vom Pinout mit einem PIC ersetzt werden kann. Ist das schon der Schmusekurs von Atmel zu seinem neuen Herrchen?
Der ATtiny84 ist z.B. zum PIC16F505 pinkompatibel.
"WordClock mit WS2812" kann sowohl die klassische 11x10 WordClock als auch die neue minutengenaue 16x18 WordClock24h realisiert werden - mit ein und derselben Hard- sowie Software. Link zum Artikel: [[WordClock_mit_WS2812]] Lauffähig ist die Software auf den Nucleo-Boards STM32F401RE und STM32F411RE
die Spannungsversorgung an Flachband-Kabel angelötet - Die insg. 8 Power-Pärchen auf einen 16-pol. Flachbandstecker gequetscht - 16-pol. Wannenstecker -> Schraubklemme f. Netzteil Ich werde das heute abend noch genauer im Artikel dokumentieren.
Technology Inc. AN247 APPENDIX A: A SIMPLE The Firmware PROGRAMMING The firmware is an extension of the PIC18F serial boot- INTERFACE loader discussed in Microchip Application Note AN851, “A FLASH Bootloader for PIC16 and PIC18 Devices”. To demonstrate the functionality of the CAN bootloader, Two new commands
PIC4602 P I U 1 VDDQ9 VSSQ P I U 1 0 N 1 PIC4301 PIC4302 100nF_X7R_10%_0402 PIU10P2 VDDQ VSSQ PIU10P3 100nF_X7R_10%_040PIC4501 PIC4502 PIU10P7 PIU10P8 100nF_X7R_10%_0402 VDDQ VSSQ COC1 A7 A3 PIC1PIC1502 P I U 1 VDD 7 VSS P I U 1 0 A 3 100nF_X7R_10%_040PIC3101 PIC3102 PIU10F9 VDD VSS PIU10F1 PIC2901 PIC2902 100nF_X7R_10%_0402 PIU10L7 VDD VSS PIU10L3 100nF_X7R_10%_040PIC4401 PIC4402 PIU10R7 PIU10R3 100nF_X7R_10%_0402 VDD VSS MT48LC4M32B2B5
Slew Rate Glitch Filter) Open Drain Pin Control(1) on Inputs Driver2,3) Compatible Input Levels(4) PIC16C717 Yes Yes No No PIC16C770 Yes Yes No No PIC16C771 Yes Yes No No PIC16C773 Yes Yes No No PIC16C774 Yes Yes No No PIC16F872 Yes Yes No Yes PIC16F873 Yes Yes No Yes PIC16F874 Yes Yes No Yes PIC16F876 Yes Yes No Yes PIC16F877 Yes Yes No Yes PIC17C752 Yes Yes Yes No PIC17C756A Yes Yes Yes No PIC17C762 Yes Yes Yes No PIC17C766 Yes Yes Yes No PIC18C242 Yes Yes No No PIC18C252 Yes Yes No No PIC18C442 Yes Yes No No PIC18C452
funken möchte, findet hier ein passendes Projekt: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=18&t=43247&sid=b7d85b6da565bf505ab8a407b55e1b1e#p430940
möchte, findet hier ein > passendes Projekt: > > https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=18&t=43247&sid=b7d85b6da565bf505ab8a407b55e1b1e#p430940 Geht das auch mit Homematic IP?
5V-switch/32392228218.html?spm=2114.010208.3.1.XJLVlQ&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_1_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10005_10006_10003_10004,searchweb201560_3,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6448&btsid=beda2cb9-40f0-4d84-9811-fe9bf9307fe3 Ich habe den CH340 schon nach
1 11 10 1 10 10 1 10 1 1 10 1 11 10 1 11 11 E O R O E C R C O S S E R E O E C P P O N E A E 1 Y A F B 1 1 00 BB n Ln 2 NP PP 22 N1 2 L LPn A n nn n A COPCB1 VM V3P3 VM VGD V3P3 TP2323TP2626TP272TP2828TP2929 TP3030 C1C1 C2C2 PIC101 PIC102 11 11 1 11 11 VM 11 DRV8811 PIC201 PIC202 0.1uF J1OJ1 V 0.1uF VM PIJ111 D COC3 PIJ122 PIC301 PIC302 0C5C5 1C4OC4 V3P3 VREF OC6 V3P3 0.1uF VM VM GND GND GND GND GND 00.1uF2100uF PIC601 PIC602 U1U1 DRV8811 1R4R4JP1I2 GVREF HOMEM PIR10PIR101ISPIU201ISENA VMA P271028 SLEEPn PIR402 PIJPIJP101
der anderen Bank. Sowas bin ich > nicht gewöhnt und finde das schräg.. Das war wohl eher ein PIC16F677. Bei den PIC18F muss man nicht mehr banken, kann aber, wenn man 16'er Code portieren will, und die 16-Bitter (dsPIC, PIC24) und 32 Bitter (PIC32) brauchen das ohnehin nicht mehr. fchk
Das hasse ich an diesen Forum.... dieses "in den Mund legen" :-( PIC waren fürs Hobby wie eine Erlösung, nach dem 8051 Krampf, 8048 usw. Als der 16F84 rauskam habe ich Tage damit verbracht den auszureizen.
Die PIC16F1454, ...1455, ...1459 (12 MIPS) gibt es im 16-er bzw. 20-er QFN Gehäuse mit 4x4mm (0.5mm Pitch), den o.a. PIC18F14K50 (12 MIPS) gibt es im 20-er QDFN-Gehäuse mit 5x5mm (0.65mm Pitch)
Mbs, kosten ab ca 1.20€ (Qt=1). Sogar bei Reichelt zu haben. Ich wusste bisher gar nicht, dass es PIC16F... mit USB gibt. Bisher gab es in den kleinen Packages nur PIC18F13K50 und 18F14K50 mit 20 Pins. Die PIC16F1454 und 55 haben je nach Package nur 14 Pins.
Mit ein paar Monoflops. Ich habe dieses Problem mit einem kleinen ASM-Programm für einen PIC16 gelöst.
Programm > schreiben zu müssen Ist Hardwaretechnisch aber die einfachste Lösung und auch billig, so ein PIC16F505 kostet 70c und Außenbeschaltung ist nur ein 100nF Kerko. Wenn der Empfänger Push-Pull Ausgänge hat und du R und C richtig berechnest, könnte es so wie im Anhang funktionieren.
www.extremetech.com/wp-content/uploads/2012/11/atmel-ATmega8-8-bit-controller-die-shot.jpg Und hier ein STM32F100: http://www.extremetech.com/wp-content/uploads/2012/11/STM32F100C4T6B-die-shot.jpg Du siehst, das vor allem beim STM32 der Löwenanteil des Die von RAM und Flash belegt wird.
Keramik Gehäuse steckt ein Die mit jeder Menge Transistoren und co. Ist zwar kein Atmel sondern ein PIC, doch hier ist ein Blick auf so einen Die: http://zeptobars.ru/en/read/PIC16C505-PIC-Microchip
in der Mikrocontrollertechnik und leider finde ich nicht sehr viel über meinen kleinen Anfängerpic 16F505 wie oben im Betreff steht. Komme ich zu meinem Problem: Mein einfacher Code lautet folgendermaßen [code] list p=16f505 #include <P16f505.INC> __CONFIG _MCLRE_ON & _CP_OFF & _WDT_OFF
Das ist richtig. @Steffen: Was bewegt Dich eigentlich dazu einen solchen "Außenseiter" wie den PIC16F505 als Anfänger zu verwenden? Denk' mal darüber nach einen moderneren µC wie z.B. 16F1827 (DIL18) oder 16F1937 (DIL28) oder ... zu verwenden? Lies einfach mal die Beschreibung der entsprechenden
and put it rrcf BITLOC0, F, a movf BITLOC1, W, a ; back into RES1:RES0 iorwf RES1, F, a movf BITLOC0, W, a iorwf RES0, F, a btfsc STATUS, C, a ; if last value was tested then get bra Done32 ; out bra Squar16 ; elso go back for
Mit der PIC-Programmierung hab ich bis jetzt noch keine Erfahrung und wollte mit diesem Projekt eigentlich auch noch keine sammeln :-) Welcher PIC wäre denn hier angebracht? -- camelcase
Frank K. schrieb im Beitrag #3506793: > Welcher PIC wäre denn hier angebracht? Jeder mit >9 IOs, z.B. der PIC16F505
Das ist ein PIC16C505 Hier mal ein Link: [[http://www.luedeke-elektronic.de/shop/vellemann/mk119.pdf]] Zum Lesen der pdf datei auf 300% gehen. Dort sind auch alle Bauteile aufgelistet. Das Ganze ist ein
genaeren schaltplan aus dem > programm eagle reinzustellen Das ist *unnötig*. Da ist ein µC (PIC16C505-20) und eine Handvoll LEDs -- die Funktion des ganzen steckt in dem Programm im µC. Solange Du aber /das/ nicht hast, ist eh' nur Rätselraten angesagt.
Charge Constant-Current Mode) Fast Charge Current I 90 100 110 mA PROG = 10 kΩ REG Regulation 450 505 550 mA PROG = 2.0 kΩ, Note 1 12.5 14.5 16.5 mA PROG = 67 kΩ T = -5°C to +55°C A Note 1: Not production tested. Ensured by design. 2005-2013 Microchip Technology Inc. DS20001984F-page 3 MCP73831/2