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Tauchlampe Hartenberger mini compact LCD?
Ich benötige Hilfe für einen PIC16F716 zum auslesen bzw. das Byte richtig zu setzten. Folgendes Problem: Die Lampe läßt sich zwar einschalten geht kurz an und wieder aus. Sie ist Softwareseitig gesperrt. Der Akku hat 100 Prozent. Ich
Der PIC16F716 ist ein alter PIC, ich habe noch die Programme von sprut die den PIC16F716 unterstützen, da ist auch ein Disassembler dabei. Falls Du ein PICKit hat, lies doch mal das CONFIGURATION WORD REGISTER
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I2C Display einfache Frage
habe (die auf meiner Platte liegen) und so lief ein OLED-Display auch auf einem CH32V003, einem STM32F030 / F103 / F411. Hier jedoch nur die Datei, bei der AVR und STM8 eingebunden sind. Bei Verwendung für AVR ATmega328 und AVR-GCC als Compiler, hat das erzeugte Kompilat bei mir eine Dateigröße von
Library für den "angeblich" eingebauten Controller zeigt nicht den Erfolg. //Display #include <U8g2lib.h> U8G2_SH1106_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0); void setup(void){ u8g2.begin(); } Was ich jetzt mache, ich versuche Schritt für Schritt die einzelnen Initialisierungsschritte durchzugehen
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Aktueller CPLD
bastlerfreundlich (z.B. TQFP100 oder 144). Die Toolchain ist kostenlos und den Programmieradapter gibts für 16€ bei Ali.
#8015232: > https://www.ti.com/product/TPLD2001 > (Und mit 20 LUTs ist er der größte der Familie.) 16 Logikblöcke hat auch ein 16F13145. Und einen PIC zum konfigurieren. ☺
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IC-Idenifikation für Garagentor Zahlenschloß
https://en.wikipedia.org/wiki/PIC16x84 "The PIC16F84/PIC16F84A is an improved version of the PIC16C84, and almost completely compatible, with better program security and using flash memory instead of EEPROM memory for program memory. The PIC16F84/PIC16F84A has 68 bytes of RAM whilst the PIC16C84 has 36 bytes." "programming algorithm is different" "make sure pins with multiple functions have been set up properly."
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[S] Low-Pin Count MC mit USB-HID
PIC16F1455: SOIC14 mit Hardware USB 2.0. Kein Quarz nötig. fchk
Ob S. schrieb im Beitrag #8012917: > Allerdings: für die meisten "classic"-AVR8 (mit Ausnahme derer, die > PLL-Takt bieten) erfordert es zwingend einen Quarz, weil die sonst nicht > auf den dafür nötigen Takt (mindestens ca. 16MHz, idealerweise 18MHz), > kommen.. Das ist
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AVR
recht übersichtlich und birgt wenige Fallstricke. 32 größtenteils gleichwertige Register davon 1–3 16-bit-Zeigerregister (paarweise) ca. 110 Befehle, die meist 1–2 Taktzyklen dauern Taktfrequenz bis 32 MHz Betriebsspannung von 1,8 – 5,5 V Speicher 1–256 kB Flash-ROM 0–4 kB EEPROM 0–16 kB RAM Peripherie: AD-Wandler 10 bit, 8- und 16-Bit-Timer mit PWM, SPI, I2C (TWI), UART, Analog-Komparator, Watchdog 64kB Externer SRAM (ATmega128, ATmega64, ATmega8515/162); (Bei den XMEGAs bis zu 16 MB (128 Mbit) externer SDRAM) JTAG bei
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TDC(AS6501) als Phasenvergleicher
Der UBLOX LEA den ich dir vorgeschlagen habe kann 2 Time Impulse generieren. Der STM32F103 kann max. 16Bit SPI Frames empfangen und du brauchst auch noch Pegelwandler LVDS-> CMOS für die Daten vom AS6501 und einen CMOS-> LVDS für die 10MHz zum AS6501. Beschreibe mal komplett was du vorhast
stammen von dem Plan das LVDS Signal per SPI zu samplen. (Was überhaupt nicht nötigt ist) Ein AVR8 kann im übrigen problemlos 32 Bit SPI Frames, ein PIC auch, eigentlich kann das sogar jeder Mikrocontroller, man muss Ihn nur bedienen zu wissen.
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Einstieg in PIC mit MPLAB X und Snap Adapter
installierst die 6.20. Die kommt dann auch mit Deinem PICKIT3 klar. 3. Du nimmst einfach einen zeitgemäßen PIC. Wenn Du unbedingt einen 8-Pinner haben willst, wäre der PIC16F18313 beispielsweise geeignet. Aus der gleichen Serie gibts auch den PIC16F18324 mit 14 Pins. Die können Low Voltage Programming und funktionieren
Beitrag #8004728: >>>> Debuggen geht ohne Zusatzhardware eh' >>>> nicht bei dem Zwerg Der erste (8-bit) PIC der mit zugelaufen ist, war ein 16F819. Den konnte man mit dem MPLAB und einem Pickit2-Clone debuggen. Das habe ich zufrieden registriert, aber dann doch viel lieber den Simulator benutzt
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DDR4 im Weltraum, neuer 5V-PIC32, LoRA für Drohnen uvam
Neben Neuerungen in Sachen LoRA arbeitet man im Hause Microchip an einer Vereinheitlichung von AVR und PIC. Freunde der Weltraum- und der Drohnenelektronik dürfen sich über verschiedene neue Bauteile freuen, während sowohl Windows for IoT als auch Satelliten-IoT Fortschritte machen. Was es sonst Neues gibt
PIC32CMPL10 Das ist doch ein ATSAMC20 mit halbiertem Takt und weniger Speicher den man nicht im MicroChip Studio programmieren kann? Super Leistung vom Marketing ein über 10 Jahre altes Design mit schlechterer
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[VS]: Schachtel voll PICs
werden, wundert mich das nicht. Hab auch kurz aus nostalgischen Gründen überlegt zuzuschlagen. Der PIC16C56A war mein erster (und einziger) PIC, für den ich sogar einen Programmer nebst Software selbst entworfen hatte.
Ich habe meine älteren PIC16F und 18F auch vor einiger Zeit verschenkt und steh jetzt dumm da. Zum Einsatz kommen soll ein 18F25K42, nur ist der bei einigen gängigen Universal-Programmiergeräten unbekannt. TL866 bzw. T48, Galep5
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FreeCAD Warnung
Ja, das hat mich zu Anfang auch gestört in EAGLE. Bis ich dann den Hintergrund kapiert hab: Ein PIC16F1575 hat im SOIC14 14 Pins, im UQFN16 16 Pins. Geht nur, indem man 2 verschiedene Symbole macht. Eines für SOIC14 (PDIP14, TSSOP14) und eines für UQFN16.
Footprints hinterlegt, weil z.B. das Pinning für UC3844/UC3845 in 8 Pin DIP und 8 Pin SO8 ist gleich, auch wenn die Footprints anders sind. Eigentlich ist KiCAD wesentlich freier, wie Du Sachen miteinander verknüpfst oder auch nicht als Eagle. Diese fixe Verbindung
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Wanderkiste Widlar VIII
Weiter gehts mit Microcontroller & Co. Da hätten wir unter anderem - PY32F002 & PY32F003 - PIC12C672 - ATMEGA128-16AU - PIC16F684 - AT73C213 in QFN die dürfen jetzt eine Runde mitfahren, dann fliegen die raus - DM9161AEP (Ethernet Phy) - ADS2807 (12 Bit 50MHz ADC) -
lange bei mir... Getan hat sich nicht viel, Raus ging: Ein brushless-Motor mit Propeller, 8 Widerstandnetzwerke, 4 kl. Induktivitäten, 8 Displays und 1 Teslaspulenplatine Rein gingen: 10 Kroko-Klemmen 2 ESP32-Wroom 10? LDR5528 10? Pinnleisten M/W 1 STM32-F401 1 CNC-Shild,
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PIC Mikrocontroller noch aktuell ?
er auf ein Wakeup durch ein GPIO wartet. Cartman E. schrieb im Beitrag #7987289: > Ein 555 hat 8 Beine. Ein 555 hat aber keine 4 GPIOs, der PIC10F320/322 schon.
Hi, ich hab jetzt nicht alle posts durchgelesen aber für mich sind PIC's noch aktuell. Hier findet ihr meine letzen NMRA-DCC Projekte unter Eisenbahnmodellbau mit PIC10F322 und PIC16F18313: https://g-zi.de Mit Dateien für JLCPCB zum Automatischen Bestücken. Bei
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Compiler (C) für PIC 12/16
läuft nach wie vor. Taugt natürlich nur für > die alten µCs. Hab eben nachgesehen, was für den PIC16F1575 an Programmern unterstützt wird. Das gilt für PIC12-16F1xxx: ICD 4, ICD 5, PICkit 4, Snap, ICE 4, J-32, PICkit 5, PICkit Basic, J-Link, PM3, Curiosity Starter Kits, SEGGER SAM-ICE Achtung
Nick schrieb im Beitrag #7986143: > Hab eben nachgesehen, was für den PIC16F1575 an Programmern unterstützt > wird. Den hatte der TE ja ganz speziell erwähnt... > Das gilt für PIC12-16F1xxx: > ICD 4, ICD 5, PICkit 4, Snap, ICE 4, J-32, PICkit 5, PICkit Basic,
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Beziehung Dimmer-Phasenwinkel zur Leistung
de.wikipedia.org/wiki/Phasenanschnittsteuerung ist die Abhängigkeit der Spannung vom Zündzeitpunkt U=f(t/t0) angegeben. Wenn Du die Wurzel weglässt hast Du P=f(t/t0) und damit Deine gewünschte Beziehung. Frohes Fest
int_{0}^\boldsymbol{\pi}\frac{(\sin(x))^2}{R}\,dx[/math] [math]unter\ der\ Wechselspannungskurve\ f(x)= \sin(x) \quad für\ die\ erste\ positive\ Halbwelle.[/math] [math]Analog\ dazu\ \quad f(x)= \surd2*\sin(x) \\ und\quad \int_{0}^\boldsymbol{\pi}\frac{(\surd2*\sin(x))^2}{R}\,dx \quad für
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Handbetriebenen Drehgeber ohne Timer auswerten
flugs gedengelten Klasse wenn's etwas genauer sein darf): [code]#!python # vim: fileencoding=utf-8: ts=4: sw=4: expandtab: class FP64: … value1 = FP64(int(1e18)) value2 = FP64(1) / value1 print(f'{value1():>40s}') print(f'{value2():>40s}') value1 += value2 print(f'{value1():>40s}')
operierend funktioniert es absolut zuverlässig. Ich habe sein Konzept bis jetzt mit guten Erfolg auf PIC, AVR/Arduino, 8051, MSP430, Zilog Encore! und früher einmal auf STM32F103 getestet. Auch Multikanal ist möglich. Sein Konzept ist auch sehr Ressourcen schonend. Was mich betrifft, brauche ich nicht
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Volksempfänger- Zwischenübertrager Werte gesucht
Da ist zu finden: Stancor A-53 Interstage transformer 10mA, 1:3, 7000 to 15000 Ohm, Größe 1 3/8" x 2 3/8". AES PT-153, Equivalent to Stancor A53-C, Audio Interstage, 10 mA 1:3, 10,000 to 90,000 ohms Stancor um 60 $, der AES sehr preiswert, 16 Dollar. Ein 10:90k Ohm von Hammond 37 Eu. Was
spezielle Spulenwickelart, die heute nur noch wenige Leute kennen, die Spulenkörper hatten Durchmesser bis 16 cm, dazu die passenden Drehkondensatoren, ca. 20 x20 cm, bis 5000 pF.
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Eprom von Denon DJ Laufwerk defekt Winbond 78e52
Der hat 8kx8 Programmspeicher, das ist nicht Feld/Wald/Wiese.
Vielleicht ist meine Version etwas zu alt... SDCC : mcs51/z80/z180/r2k/r3ka/gbz80/tlcs90/ds390/pic16/pic14/TININative/ds400/hc08/s08/stm8 3.4.3 #9237 (May 19 2015) (Linux) Grüßle, Volker P.S.: Warum fragst Du eigentlich nicht die allwissende KI, für welchen Compiler sie den Code erzeugt hat
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Neue Bauteile – kleine Relais, nicht durchbrennende LED-Serienschaltungen und Co
einem PIC32 basierendes Modul, dessen Funk-Transmitter ebenfalls für Bluetooth 6.0 befähigt ist. Hervorzuheben ist die Verfügbarkeit eines uFL-Connectors, der das Anschließen von Antennen erleichtert.  CPU with single-cycle multiply, floating point (FP), and memory
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Dezimal nach Hex-Umwandlung PIC18
Vorschlag um die Division zu vermeiden: 26100 -> 65f4 2 * 0x2710 ; 0x2710 = 10000 in hex + 6 * 0x3E8 ; 0x3E8 = 1000 in hex + 1 * 0x64 ; 0x64 = 100 in hex + 0 * 0xA + 0 * 1 ----------- 65f4 Die Multiplikationen lassen sich leicht
zu machen ist kein Problem. Also ist dann ein ASCII-String "26100"? Daraus soll nun eine echte 16-Bit Integer Binärzahl 0110010111110100 gemacht werden, damit der PIC damit mathematisch rechnen kann? Und es soll diese 16-Bit Zahl in Hex angezeigt werden, also als ASCII-String "65F4"? Die 16-Bit
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Linksammlung
, PIC16F, PIC18F, PIC24H sowie dsPIC30F und dsPIC33F programmiert werden. InCircuit-Programmer und -Debugger (www.stolz.de.be) Einfacher Nachbau des Microchip ICD2s. Zum Programmieren und Debuggen. WinPicProg
für 8-Bit (PIC18F2550, PIC18F4550) Mikrocontroller. Entwicklungsboard auf Grundlage des PIC18F25K22 - Sehr gut geeignetes Entwicklungsboard für Einsteiger und Fortgeschrittene Z8. Yahoo! Groups : z8encore
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Systemnahe Programmierung in C (SPiC) Vorlesungsfolien, Übungen und Projekte
/GvIdgExPF7M?si=VFgZ0cP8SBTOql-h Oliver
Johannes F. schrieb im Beitrag #7973615: > Nein. Meine Ablehnung bezieht sich in diesem Thread ausschließlich auf > Arduino-Zeug. Du lügst! Johannes F. schrieb im Beitrag #7965250: > Arduino F. schrieb:
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[V] Motorola Chips
verdrahten sind. Für Eigenbau sind da wohl die 5 Stk 68k08 geeignet, intern voll 32 bit, extern ein 8bit Bus mit wenigen Leitungen, deshalb auch im bastlerfreundlichen DIP(?)-Gehäuse. Wer ne konkrete Anwendung hat, wird sich sicher auch noch für die nicht unwichtigen Details wie Taktrate und max.
Weiterverwendung zufuehren moechte: https://shop.mcjohn.it/en/diy-kit/46-94-68k-mbc.html#/12-kit-to_assemble/16-ram-1024_kb Ist ein 68008, 8MHz, 1 Megabyte RAM, als I/O-Knecht ein PIC18F47Q10. Alles dokumentiert bei https://hackaday.io/project/177988-68k-mbc-a-3-ics-68008-homebrew-computer Ich bleib bei
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Object Oriented Forth
6469 6874 0c00 6568 6769 00000c0 7468 0600 636c 0064 6206 6675 0400 6266 00000d0 0600 7277 0069 2d2f 0b35 1382 2981 3582 00000e0 0308 2e30 0535 4812 6c65 6f6c 5920 6c61 00000f0 2075 2e58 3a20 292d 000a 4c8c 2e20 2601 0000100 4626 6b28 4720 2649 462c 472b 4525 6d46 0000110 5060 484a 8049 1b51 1602
0136 1159 1418 2311 3601 5901 1511 0714 00001c0 0036 5159 0163 3481 0708 880e 001a 1911 00001d0 1a16 0e10 1b16 20b0 0100 1216 63b0 8201 00001e0 da30 1604 1c12 0d1d 1413 801e 2e1b 1224 00001f0 251f b100 1215 b3b2 b5b4 0436 b359 18b1 0000200 b413 18b1 5114 0063 [/code]
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Feld aus Festwerten im Programmspeicher
glaube es nur. Die Frage sollte wohl auch eher lauten welcher compiler da werkelt...oder? Arduino F. schrieb im Beitrag #7955216: > Wenn C, dann: __flash Das uint8_t __flash test[2]={1,2}; geht in der IDE jedenfalls nicht. Ist ja aber auch die Arduino IDE.
intern schon mit 80 Mhz arbeiten... https://microcontrollerslab.com/wp-content/uploads/2017/05/pic-microocntroller-architecture-block-diagram.gif https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/hs/chm/ATmegaX8.chm/7.htm Dazu kommt das Problem, dass man beim PIC alles erstmal über das W-Register bewegen
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CH32V003-J4M6: Einfacher Rechteckgenerator 0,5 Hz 20 kHz
benötigt habe (und doch tatsächlich keinen Timer 555 hier habe). Auch wenn der Aufbau jetzt mit einem 16-Pin Chip realisiert wurde, ist er für einen CH32V003-J4M6 gedacht, den ich hier schlicht aus der Tatsache heraus verwendet habe, weil ich mir meinen letzten 8-Pin Chip zerstört habe. Die Firmware verwendet
UkVhCfBGv4oVFS2AxC+AEzqSArlIAuDKXSfgoQJh0FgAnWxsUPA0LG2xeQLB4FgB3CPAHdNNRVJAMbnshfKpsqBZTPmKMou4Ua34QF3cvHz8AvWDIFFzY8EIqKtLFACU8vBtCsYmooO1aWZgEMKn+fBXcGxLkipBoksy9q0jG1wkPb19-CA7YLtyMcbmBx42y-we4yBscIXi+Z1O5xY70eKjgeWwQh0DSaZy8wOUVD+nEIGleAOangRXCo0MhGjBVAxcKxaXxTxRaK+ZR25Mm5Lqx1h51aVwWt26ozpmTpMz0YIUQWgS3C5PUSNR6S2cFyDPq5NeigA5pT0uSEJkcmTJYTVeKymTuMjesjFGkTQkqqbZap1No8Li7Wb7Y6CQ6
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5V aus 12V für PIC16F15325
Ich möchte ein PIC16F15325-Chip (5V) im Auto (12V) betreiben. Gebraucht werden nur ein paar wenige mA. Es ist der PIC16F15325, weil ich den noch an Lager habe (es könnte auch ein viel einfacherer PIC sein). 1) Wie
Severin E. schrieb im Beitrag #7945907: > werden nur ein paar wenige mA. der PIC kommt auch mit µA aus. Zudem arbeitet er ab 1.8V. Das einfachste wäre eine grüne oder 2 rote LEDs an 10k Vorwiderstand. So hast Du gleichzeitig eine Kontroll-Leuchte, die Du sogar mit kleinen Tricks
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Unbekannter Chip im Staubsauger
Folgende AppNotes kommen in Betracht, welche davon meinst Du? Random Phase Power Controller using the PIC12C5XX series of 8-pin, 8-bit microcontrollers. http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/5_017.pdf Universal Motor Drive with PIC16 Microcontrollers http://ww1.microchip.com/downloads/jp/AppNotes/jp587377.pdf evtl. noch: TRIAC Dimmable LED Driver Using PIC12HV752 Tech. Brief https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/OTH/ApplicationNotes/ApplicationNotes/90003108A.pdf Dimming AC Incandescent Lamps Using A PIC10F200 https://ww1.microchip.com
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Neue Bauteile: Antennen-Lautsprecher, ESP-Prog-2, Ladungspumpen uvam
fällt die Auswahl, wie gezeigt, umfangreicher aus: [c] Code11, Code39, Code93, Code128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, MSI, GS1 Databar [/c] ### Espressif ESP-Prog-2 - ESP32 - Kommandogerät auf Basis eines ESP32-S3 Zur Zeit der klassischen Sprut-USB-Brenner für PICs gab es die Henne-Ei-Problematik, dass der Brenner8 einen bereits programmierten PIC zur Inbetriebnahme voraussetzte. Im Fall von Programmiergeräten für Mikrocontroller findet man häufig Systeme, die einen Controller der Konkurrenz als Kommunikationschip
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Reaktionszeit MCU auf externen Interrupt
Flanke an einem Interrupt-fähigen Pin bis der erste Befehl in der ISR ausgeführt wurde ? Konkret PIC18F46Q71 mit 64 MHz Takt
Michael B. schrieb im Beitrag #7944591: > Maximal 8 Instruktionen also 125ns Moment mal. Systemtakt 64 MHz. Instruktionstakt ist dann = 16 MHz 62,5 ns 8 Instruktionen sind dann 500 ns
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Farfisa Caroline
PMOS. Es ist für die damalige Zeit relativ viel drin, 7 Zähler a 9 bit, also das Äquivalent von 8 ICs bzw. 8 16V8 GALs. Aber wie gesagt, diese alten Orgeln bekommt man heute (ebenso wir Klaviere und Flügel) nachgeschmissen, es ist also kein Problem Ersatzteile zu bekommen, man muss nur die ganze
Karl B. schrieb im Beitrag #7944567: > Dann bräuchte man 12 µCs. Nee. Alleine der STM32F100 hat lt. DaBla 16 Timer mit 16bit Länge. Man müsste nur prüfen, dass 12 davon passend konfiguriert werden können, so dass die 50%-PWM tatsächlich an je einem Pin ausgegeben wird.
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Arduino Uno R4: Besonderheiten und Abhilfen
nutzen? Der ist auf ARM 32bit groß. Wenn deine Zahlen einen kleineren Wertebereich haben, nutze int16_t, int8_t, uint16_t oder uint8_t. Kai schrieb im Beitrag #7943512: > Das würde bedeuten, dass titel, melody und tempi im Flash sind. Korrekt.
> Der ist auf ARM 32bit > groß. Wenn deine Zahlen einen kleineren Wertebereich haben, nutze > int16_t, int8_t, uint16_t oder uint8_t. Das kann sich kontraproduktiv auswirken. (?) 32Bit ist halt der der native Datentype für ARM Wobei mir hier unsigned sinnvoller erscheint, als signed
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Suche Library ADS1220 an ATmega328 ohne Arduino
Polynomische Korrektur der Kennlinie nach Callendar-Van Dusen oder > ähnlich lässt sich auch auf einem 8-bitter durchführen, wenn man das > Polynom durch Faktorisierung auf einfache Multiplikationen reduziert. Auch auf 8-Bittern kann man richtige Float-Berechnungen machen, sofern es nicht auf extrem
kleineren CPUs auch nicht mit 32-Bit Integer rechnen. Und eine Division geht garnicht, nicht einmal mit 8 Bit. Keine Hardware, nur Softwaregebastel...
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Truma Mover Steuerung M1 - Bauteilidentifikation
klacken vorher). Ich habe die Steuerung auf gemacht und gleich den defekten SMD-Elko C33 mit 47µF 16V gefunden (zumindest Teile davon...) und mich gefreut. Leider war das nicht der einzige Fehler. Auf der Platine sitzt vor 2 Leistungs MOSFETs IRF2804 (Q6 am Rand vom Bild) ein Treiber (IC2, SO8-Gehäuse
oder LM2102. Hat zufällig jemand Infos zu so einer Steuerung (die hat als Controller einen Microchip PIC16F619 drin, neuere Steuerungen nutzen AtMega Controller). viele Grüße Bernhard
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Neue Bauteile: Zenerdioden, Steckverbinder, PIC16-Nachwuchs und mehr
I2C-Portextender TCA9539 um Anti-EMI-Massnahmen. Was es sonst Neues gibt, verraten wir hier. #### Microchip PIC16F175xx – schneller AD, geringer Stromverbrauch Achtbitter spielen ob ihrer einfacheren inneren Architektur insbesondere in energieverbrauchskritischen Szenarien nach wie vor eine gewichtige Rolle.
Guerrilla RF liefert neue Verstärker aus. Kandidat eins ist auf den Frequenzbereich von 3.3GHz bis 3.8GHz optimiert, lässt sich theoretisch aber auch im Bereich 1.8GHz bis 5GHz nutzen. Kandidat Nummero zwei arbeitet nur im Bereich 2.3GHz bis 3GHz. Schade ist, dass es für diese bei Distributoren kaufbaren