Mal eine Frage bezüglich dem J-Link Programmern, verstehe ich es richtig wenn ich Seite von Segger so deute, das der J-Link EDU (60€ bei mouser) im Vergleich zum J-Link EDU Mini (18€) zwei "Vorteile" hat: * Spannugsbereich von
PGFB PIC?6 2 GND 10µF 10µF P Cap 2.2µF PI 2.2µF P0 2.2µF P0 1.2K _ 2 GND 10µF LED2 GND GND N GND D G GND GND N GND G 1 P0 P2 PI 1 PC PI2 C? R? R? FFOC CFL? P1 Cap 18k C? V_IN_24VPI?01 PI?02 GND PI GND PC Cap
7 Thermal Shutdown Die TSD — 160 — °C Temperature Output Noise eN — 200 — nV/Hz I L IOUTMAX , F = 10 kHz 470 pF from Bypass to GND Response Time TR — 60 — µs VIN= 4V, L = 30 mA, (from Shutdown Mode) C = 1 µF, C = 10 µF IN OUT (Note 8) SHDN Input SHDN Input High V 60 — — %V V = 2.5V to 6.0V IH IN
therefore outside the warranted range. Note: Unless otherwise indicated, T A +25°C with 4.5V V DD 18V. 120 80 10,000 pF 10,000 pF 8,200 pF 100 70 4,700 pF ) 8,200 pF 4,700 pF 60 1,000 pF s 2,500 pF s 6,800 pF ( 80 1,000 pF ( 50 2,500 pF e 6,800 pF e T 60 i 40 e l 30 i 40 a R F 20 20 100 pF 10 100 pF
= VOUT(MAX)+ V DROPOUT(MAX), Note 1, R = 1.8V for Adjustable Output, OUT = 1 mA, C IN= COUT = 4.7 µF (X7R Ceramic), A = +25°C. Boldface type applies for junction temperatureJ, Tte 7) of -40°C to +125°C Parameters Sym Min Typ Max Units Conditions Maximum Pulsed Output Duty I — — 60 % V = 2.1V to 6.0V
Hallo, Ich baue ein DMX Art-Net Node mit 4 DMX Outputs (Universen), auf Basis eines Ethernet PIC18F86J60 (41,6MHz mit PLL) der über SPI mit 4 PIC18F25J11 (48MHz mit PLL) plaudert, welche jeweils für eines der 4 Universen die maximal 512 Byte DMX Daten buffern (SPI DMA) und kontinuierlich mit 250kbit
UARTs. Dagegen sprechen mehrere Faktoren: Es gibt laut Microchip Device Selector nur eine Hand voll PIC18* mit 4 UARTs. Diese sind extrem teuer (über 10€), können kein Ethernet und sind kaum wo zu bekommen. Ein solcher PIC den ich für ein Universum einsetze, kostet mich nur 2€ und es besteht leicht die
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
GND GND C5252 PI1nF1 PIC402 J11 PIC78PIC7802 GND PIC2002 PIC2001 C1 680nF C44C 4 P I J 1 1 0 2 B PCOR392 PIC401 B 150pF R39 330pF U1U11 P O 0 R S E T PIR10200PIR101 PIR3901 PIU1101 PIU11044 PIC4502 PIJ1101 /RESET PSU_REF
— 70 — mV Voltage Regulation (Constant-Voltage Mode) Regulated Output Voltage V 4.168 4.20 4.232 V PIC18FXXXX-2 REG 4.317 4.35 4.383 V PIC18FXXXX-3 4.367 4.40 4.433 V PIC18FXXXX-4 4.466 4.50 4.534 V PIC18FXXXX-5 VDD = [REG (typical)+1V] OUT = 10 mA T = -5°C to +55°C A Line Regulation |(ΔVBAT/ — 0.09
— 70 — mV Voltage Regulation (Constant-Voltage Mode) Regulated Output Voltage V 4.168 4.20 4.232 V PIC18FXXXX-2 REG 4.317 4.35 4.383 V PIC18FXXXX-3 4.367 4.40 4.433 V PIC18FXXXX-4 4.466 4.50 4.534 V PIC18FXXXX-5 VDD = [REG (typical)+1V] OUT = 10 mA T = -5°C to +55°C A Line Regulation |(ΔVBAT/ — 0.09
bessere Auswahl an on-Chip Peripherie. Beispiele: - µC mit CAN in kleinen Gehäusen: AVR Fehlanzeige, PIC: viele - µC mit Ethernet integriert: AVR Fehlanzeige, PIC: 18F97J60 Serie fchk
das Bedürfnis, erst recht nicht den Zwang zu anderen Microcontroller-Familien auszuweichen. Wo ein PIC16F nicht mehr reicht, nehm ich ein PIC18F. Wo dieser nicht mehr reicht, nehm ich einen dsPIC und danach einen PIC32. Ich hab mir mal zum rumspielen einen dsPIC besorgt, jedoch hat mir ein 16F oder 18F
PGFB PIC?6 2 GND 10µF 10µF P Cap 2.2µF PI 2.2µF P0 2.2µF P0 1.2K _ 2 GND 10µF LED2 GND GND N GND D G GND GND N GND G 1 P0 P2 PI 1 PC PI2 C? R? R? FFOC CFL? P1 Cap 18k C? V_IN_24VPI?01 PI?02 GND PI GND PC Cap
Load Step Rejection vs. Frequency (V R = 1.2V). (V = 1.2V). R +20 V = 2.8V +10 IN ) 0 C IN= 1µF Ceramic d -10 C OUT = 1µF Ceramic c / -20 V R = 1.8V B -30 ( R -40 I = 100 mA P -50 Load -60 Step 0.01 0.01 1▯▯▯ 10.00 100 1000 Frequency (KHz) FIGURE 2-15: Power Supply Ripple FIGURE 2-18: Dynamic Load
der Kiste ist daher ein MC34063 als StepUp montiert der eine Batterie aus 8 Stück Blitzelkos a 100µF (Pollin) auf 60V lädt. Das entspricht nach meiner Rechnung ca. 1,4J. Die könnten zwar bis ca. 300V, aber dann stecken da auch über 30J drin und das wäre verdammt ungesund wenn man an unisolierte Metallteile
Moment über 10 Stunden. Die Knopfzelle hat mit dem Zünden wenig zu tun, das macht der Elko mit 220 uF. Der speichert rund 60 mJ. Ein A Anzünder braucht max. 3 mJ/Ohm, da gehen also auch mehrere Pillen in Reihe pro Kanal. Für die Knopfzelle fallen die Zündung kaum ins Gewicht. Die 24 V werden über einen
entschuldigt für mein Missverständiss in verschiedenen sachen. ich bin grade dabei mit einem PIC 18F45k20 (PICKIT 3 Starterkit) eine Wetterstation zu basteln. Mein PIC soll eine umsetzung von I2c auf seriell tun da die Sensormodule die ich benutze möchte I2c sind. Zum Ablauf: Per button
Temp Anzeige anzeige_temp.Maximum = 120; // Max Wert der Temp Anzeige } PIC Programm: /* * File: RxTxMain.c * Author: floryd * * Created on 7. August 2014, 12:34 */ #include <xc.h> #include <pic18f45k20.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include
-12V-60W-/280950383183?pt=Home_Automation_Modules&hash=item4169f2a24f Step Down Regler mit LM2596 1,18€ http://www.ebay.de/itm/1pcs-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-Power-Supply-Output-1
www.aliexpress.com/snapshot/6014994775.html Was er meint ist sicher zusammen mit dem tollen "demo board with a PIC18F45k20 microcontroller".
assembly more PC MCP1541 rigid. (Thermal Management Software) 4.1V Reference Triboelectric Effect USB PIC18F2250 Mechanical friction can cause charges to accumulate (USB) Microcontroller (a variable capacitor), causing a DC shift. Air flow over V a PCB is one source of mechanical friction. Flexing 2 CV
://www.youtube.com/watch?v=dwc7ZEYfWYc&list=RD86BmSaXZMHw&index=10 Maria Daines https://www.youtube.com/watch?v=yi6NGtz53K4&list=RD86BmSaXZMHw&index=13 John Lee Hooker https://www.youtube.com/watch?v=jRMzVMe18cA&list=RD86BmSaXZMHw&index=16 Chuck
0.01A-2A - Leistungsanzeige umschaltbar zwischen Blind-, Schein- und Wirkleistung - Controller: PIC18F2685 - Gewicht: gut 13kg :-) Viele Grüße, Dirk
Das komplette Projekt mit allen Dateien zum Aufbau, findet man übrigens hier: http://pic-projekte.de/phpBB3/index.php?sid=e1590847e4c141d4019f79781dc4abb4
bei der Initialisierung das Beispiel im Programmer-Guide benutzt. Ich möchte den FT800 mit meinem PIC (PIC18F4620) einfach nur ansteuern. Definiere dazu die SPI-Schnittstelle meines PIC und sende ... EIGENTLICH ganz einfach, wenn Datenblätter nicht immer so kompliziert formuliert wären. Ganz am Ende
ein Projekt (MP3-Player) begonnen und meine eigene Lib dazu geschrieben. Meine Hardware besteht aus PIC18F67J50, FT810, VS1053B und Display 3.5" mit 320x480 und MicroSD bis max. 64GB. Die FAT32 Lib ist von Elm-chan (FATFS). Compiler: Mikroe mikroC PRO for PIC. Das Gehäuse habe ich drucken lassen.
4: 0x%1x\r\n", enc28j60Read(MAADR5)); usart_write("MAC 5: 0x%1x\r\n", enc28j60Read(MAADR6)); ergibt dies als Ausgabe: MAC 0: 0x0 MAC 1: 0x0 MAC 2: 0x0 MAC 3: 0x0 MAC 4: 0x5f MAC 5: 0x0 Dass heisst: Nur der
Rechenleistung ist nicht unbedingt das Problem. Ich habe einmal einen Vergleich gemacht: System 1: PIC18F67J60 8 Bit, ca. 10 MHz Instruction Clock, 10 MBit Ethernet MAC/PHY, Microchip TCP/IP Stack System 2: Luminary Micro (jetzt TI) LM3S6911 32 Bit Cortex M3 80 MHz, 10/100 Mbit Ethernet MAC/PHY, uIP
Du wüsstest, wie viele Architekturen ich inzwischen schon durch habe... Z80, 6502, 68000, 68H11, x86, 8051, AVR, AVR32, PIC 18/24/dsPIC, ARM, MIPS/PIC32, MSP430, diverse DSPs... Ich mache das aber auch schon ein paar Jahrzehnte. Daher bin ich eigentlich herstellerneutral und nehme den Controller, den
Kannst Du Dein programm veröffentlichen? Wäre echt nett. Ich bastell noch an meiner Platine mit pic18f4550, es würde mir einiges an Arbeit sparen. mfg KennyOswald
Hello, i've tried to connect my l2f50... to PIC 18f2550(18f4550) from Microchip (using sources from Mark de Jong), but my display is silent. Can somebody consult me about connection and sources? I uses 3.0 power supply for both (cpu
zusammen, eine neue Version von IRMP und IRSND steht zum Download bereit. Diese ist nun auch für den C18-Compiler (PIC) verfügbar. Ebenso kann man nun auch unbekannte Formate auf dem PIC scannen (über USB). Vielen Dank dafür an gera! IRMP Version 2.0.4: - Bug in IR60-Decoder behoben - Bug in CRC-Berechnung von Kaseikyo-Frames behoben - Portierung auf C18 Compiler für PIC-Mikroprozessoren - Scannen von IR-Frames auf dem PIC (über USB) IRSND Version 2.0.4: - Neues Protokoll: IR60 - Bug beim Senden von Bi-Phase-Frames (Manchester) behoben -
Hast du eine AHnung, wie der Code aussieht, den du kriegst? Der sieht so aus [code] :20005600F0ED70EC2D16F0ECF0FD7D18F2FEFC80F2FFFE8000EC10FDF0CEF0DFE6F1E86E22 :20007600E6F21C0020C130D28D18F6FEFC80F6FFFE80F2F4FC80F2F5FE80DB00F2FEFC80FD :20009600F2FFFE8028E238F000EC10FDE6F156F1E6F21F0020E130F2FD05E6F4FFFFE6F5C3