Hi, ich benutze zwar erfolgreich den EN28J60 mit einem PIC18F458 (40MHz) unter dem PICC-Compiler von CCS. Wenn ich nur das UDP-Protokoll nutze, komme ich bei Paketen mit 1000 Byte Nutzdaten nur auf ca. 11 kB/s download. Das reicht mir leider
Verbindugsleitung zwischen Modul und Steckboard weg kommen. Der ENC28j60 ist hier ein SO Type. Jetzt sendet das Modul allerdings nicht, der PIC kann aber mit dem Modul kommunizieren. Beide haben die REV. 5. Wo könnte das Problem liegen?
1 R 1 R 1 R 1 R E F 9 G QH 7 IC2 H QH DGND CD4072BM96 R9 2 1 74VHC165FT V-ALARM-IN R10 3 A J=A+B+C+D REST-ALARM-OUT PIC-ALARM-IN R11 4 B IC4 ESP-ALARM-IN R49 5 C R73 +3V3 LUEFTER-ALARM-IN 50 D VCC R29 47k NTC-ALARM-OUT-GES
specified, all limits are establishIN= VrOUT(MAX) + VDROPOUT(MAX) , Note 1, LOAD = 100 µA, COUT = 1 µF (X7R), CIN= 1 µF (X7R), TA= +25°C. Boldface type applies for junction temperaturesJ T (Note 7) of -40°C to +125°C. Parameters Symbol Min Typ Max Units Conditions Input / Output Characteristics Input
specifications • List of peripherals included on the device PIC24F Family Reference Manual This reference manual explains the operation of the PIC24F microcontroller family architecture and peripheral modules. The specifics of each device family are discussed in
bitte einmal alles was du über das Display schon hast geben, denn ich habe auch dieses Display und den PIC 18F4550 und ich schaffe es einfach nicht das Display anzusprechen. Also wenn du mir helfen könntest wäre das super lg Johannes :)
Hi Tony, trotzdem danke! Also ich benutze den C18 Compiler von Microchip und den PIC18F4550 mit 20Mhz Taktung. Wie gesagt im Textmode funktioniert das Display wunderbar nur im Grafikmodus funktioniert die Y Adressierung nicht. Ich hoffe es gibt
%252BI6tHOhq0ynGuF0lkWMgVY0pFXFTvYqQQ3OSMLRrM8zXc586qAwwqyNk6jNQYrx%252BxxhYCEdfJ%252FC%252B1x6lWUOsRmZodTsGdca83sS%7Ccksum%3A333252933492cc154ffa8c9e4f61a4ecd2a9ba4699ba%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2334524 Danke, Klaus
ein Schnäppchen ergattern. Aber bestellt wird jetzt nicht mehr täglich wie früher... 10 Stk. PIC12F508 um 5.85 Euro als "Early Bird"-Angebot :) Denn heute früh habe ich beim Kaffeetrinken aus einem PIC12F508 ungewollt einen PIC10F202+ gemacht (mit 5 GPIOs statt nur 4 GPIOs wie beim PIC10F202
Thomas M. schrieb im Beitrag #5462964: > TestEngg schrieb: >> 2017: 65k @ 35h Woche (EG12 BW mit LZ und Freiwillige zulage) >> 2018: 77k @ 40h Woche (mit 15% LZ, kein Erfolgsbeteiligung) > > Also normalerweise müsstest Du inzwischen mit deinem M.Sc. und 7J. BE > auf
bald mein berufsbegleitender M.Sc. abgeschlossen sein. Würdest du mit einem M.Sc. und 7J. BE im F&E-Bereich auch die 100k€ anpeilen oder etwas darüber? C) Im Grenzgebiet auf CH und FL Seite hatte ich bisher das Gefühl, dass auf den Stundenlohn gesehen IGM-Gehälter oder weniger gezahlt
Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof) 22.10.2024 16:01 >So absolut ist das falsch >https://www.greenarraychips.com/home/documents/greg/PB003-110412-F18A.pdf Nö, es ist absolut auch da richtig.
A9 4A 8D 6B 03 A9 0318: 02 8D 6C 03 20 22 03 4C 0320: 05 03 AD 6C 03 8D 70 03 0328: AD 6B 03 8D 6F 03 0E 6F 0330: 03 2E 70 03 0E 6F 03 2E 0338: 70 03 A2 62 A0 2F C8 EA 0340: EA EA EA EA EA EA EA AD 0348: 6D 03 18 6D 6F 03 8D 6D 0350: 03 AD 6E 03 6D 70 03 8D 0358: 6E 03 AD 6E 03 2A 2A 29 0360
Versuchsstadium, und bei mir ist die Zeit knapp. Deshalb lade ich hier meine Assembler-Programme für den PIC 16F876 hoch in der Hoffnung, dass es auch anderen weiterhilft.
Hallo Leute, also laut DBL wäre bei 433 Mhz 27+136J = 138,65 Das bedeutet die Impedanz wäre Z = 138,65 Ohm bei den o.g.Band. jetzt müssen wir wissen ,was wollen wir anschliessen. Simmt Ihr soweit zu ? Wigbert
Outputs w.SSt. V............ -DD+0.3)VV Maximum Junction Temperature, T............Internally Limited J Storage temperature .....................................-65°C to +150°C ESD protection on all pins: Human Body Model (1.5 kΩ in Series with 100 pF).......≥ 4 kV Machine Model (200 pF, No Series Resistance
Outputs w.SSt. V............ -DD+0.3)VV Maximum Junction Temperature, T............Internally Limited J Storage temperature .....................................-65°C to +150°C ESD protection on all pins: Human Body Model (1.5 kΩ in Series with 100 pF).......≥ 4 kV Machine Model (200 pF, No Series Resistance
ist ein Teil einer neuen Wetterstation. Datenschnittstelle ist 9600Baud RS485. 6-40V DC. uC ist ein 18F2620 PIC. Die Thermische Platten Abschirmung nach Gill besteht aus weiß angestrichenen Pflanzenuntertöpfen und hält den Temperaturfehler bei direkter Sonneneinstrahlung je nach Windverhältnissen
F. F. schrieb im Beitrag #4457919: > Früher habe ich mit Arduino schon mit dem DS18B20 und DS18S20 laufen > gehabt, aber da ist ja schon fast alles fertig Darum habe ich auf den Sensor auch kaum Zeit
. Please follow step from b to f. k. Sample source code for PIC16F877A is compatible for PIC16F876A. Cytron Technologies developed based on PIC16F877A is because PICC Lite does not support PIC16F876A. Created by Cytron Technologies
Markus H. schrieb im Beitrag #5176850: > Flussmittelstift 0,97 € + einmalig 0,18€ VSK > https://www.aliexpress.com/item/OOTDTY-951-10-ml-Soldering-Rosin-Flux-Pen-Low-Solid-Non-clean-For-Kester-Soldering-Solar/32824357479.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.f95Jdy > Berichte
GzG_4e8yGew Nennt sich der "War Racket" von Buffy Sainte-Marie https://m.youtube.com/watch?v=j6imjvgJFvM https://m.youtube.com/watch?v=o5zb0WTSLsY https://m.youtube.com/watch?v=eU0fS0GA6Ek https://m.youtube.com/watch?v=RC65r-Z6j0s
C D P M S S 1 PIC18F24J11 28 16K 3776 19 2/3 2 2 2 Y Y 10 2 Y N Y Y PIC18F25J11 28 32K 3776 19 2/3 2 2 2 Y Y 10 2 Y N Y Y PIC18F26J11 28 64K 3776 19 2/3 2 2 2 Y Y 10 2 Y N Y Y PIC18F44J11 44 16K 3776 25 2/3 2 2 2 Y Y
geklappt. leider funktioniert meine änderung in der config.h nicht. ausgelesen wird ID: 10 F3 96 65 01 08 00 37 T: 0150 = 21.0øC eingetrage hab ich #define OW_ID_T01 {0x10,0xf3,0x96,0x65,0x01,8,0,37xbb} ist das ok? wer kann helfen? orfix
Ethernet-Controller RTL8019AS 337x gewünscht (erhältlich: RTL 8019AS) SPI-Ethernet-Controller ENC28J60 (erhältlich: ENC 28J60-I/*) Microchip PIC 18F4550 (PIC mit USB) | | | | | | | Microchip PIC 18F2585 * gleicher Mindestbestellwert in Österreich und in der Schweiz wie in Deutschland Seit 1.12.10 umgesetzt
HM2008 Oziloscope ( ist möglich über Service -> Produktservice -> neue Artikel anfragen) Microchip dsPIC30F | | | Microchip PIC 16F883 und 16F886 | Microchip PIC 18F4523 (12/2007: PIC mit 12-Bit A/D-Wandler) * Microchip PIC 18F6585 | Microchip PIC 18F6720 | Microchip PIC 18F8720 | Microchip PIC 24FJ64GB002
;#define PIC18F2455 #define PIC18F2220 include "ENC28j60.inc" #define DEBUG 0 ifdef PIC18F2220 LIST P=18F2220 include "p18F2220.inc" ; this is the include file for a PIC18F2220 __CONFIG _CONFIG1H, _IESO_OFF_1H &
Spannungsregler sauber anliegt. Ursache ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Stützelko von 100µF. Ein 100nF keramischer Kondensator sollte reichen. Bis zu 10µF sind auch noch OK. Ansonsten prüfen, ob bei den AVR-Fuses die Startverzögerung auf 65ms steht. Grüße Karl-Heinz
0x14: MDMCFG0– Modem Configuration Bit Field Name Reset R/W Description 7:0 CHANSPC_M[7:0] 248 (0xF8) R/W 8-bit mantissa of channel spacing. The channel spacing is multiplied by the channel numberCHAN and added to the base frequency. It is unsigned and has the format: f ∆fCHANNEL = X18C ⋅ 256 +CHANSPC
slowly rising power" oder zur "fast rising power" ? - Im Datenblatt in Tabelle 8-7 wird z.B. von 18 CK Verzögerung gesprochen. Sind das 18 Zyklen (=18us in meinem Falle)? Und was macht der Atmega in dieser Zeit? Warten? Freue mich über jede Antwort. Igel
Du kannst auch einen 1F Goldcap nehmen, so ein 47µF Kondensator nutze ich nur zum stabilisieren der Spannung. Ich habe mal getestet ab wann der ATmega8 zu arbeiten anfängt. Atmega8L: 1MHZ 2.05V Atmega8: 1MHz
specified, all limits are establiIN= VOUT(MAX) + VDROPOUT(MAX) , Note 1, LOAD = 100 µA, COUT = 1 µF (X7R), CIN= 1 µF (X7R), A = +25°C. Boldface type applies for junction temperatures, T of -40°C to +125°C. (Note 7) J Parameters Sym Min Typ Max Units Conditions Input / Output Characteristics Input Operating
PIC12/16/18 debuggen, d.h. Code im Einzelschritt ausführen und sich Speicher und Register anschauen und ändern (das finde ich extrem wichtig speziell für den Anfang), und der Debugger/Programmer (PicKIT3
durchaus geeignete Bastel-Projekte herhalten können: Das Gerät mit dem Knopf ist ein NF-Generator (PIC16Firgendwas und AD9833) und das andere ist ein Reziprok-Frequenzzähler (PIC16F627/8 und einige UHS-Einzelgatter). Die Schaltungen beider Geräte sind ziemlich übersichtlich und die Firmware ist in
Also ich habe einen PIC24F32KA304 an einer einzelnen AA-Batterie am laufen. Der betreibt ein passives LCD mit GPIOs, liest aus einem MCP9808 Werte aus und zeigt diese an. Der läuft auf 32kHz Systemtakt. Die Batterielaufzeit
Hmm schrieb im Beitrag #4970406: > Also ich habe einen PIC24F32KA304 an einer einzelnen AA-Batterie am > laufen. > > Der betreibt ein passives LCD mit GPIOs, liest aus einem MCP9808 Werte > aus und zeigt diese an. Der läuft auf 32kHz Systemtakt. > >
ca 200µH (macht grob 4A Ripple, mann kann auch mehr zulassen) * Eingangsfolienkondensator Cin=1µF (geht auch deutlich kleiner 1/2) * Ausgangselko: ~500µF (darauf achten, dass dieser 4A RMS Belastung aushält, dh 2x270µF Becher) *Diode: SiC Type mit 6A-8A Stromrating *Mosfet: Coolmos CP (oder andere
aber ich denke das kann man für den Flusswandler übernehmen oder? Bei einem L = 5µH und Ca = 2460µF ergibt sich eine Resonanzfrequenz von f = 1,4kHz. Verwende ich z.B. 4,7nF Kondensator für den PI - Relger müsste ich den Widerstand > 30k wählen um unter die 1,4kHz zu kommen: C = 4,7nF, R = 30k
F. F. schrieb im Beitrag #6333197: > wie mein verstorbener Sohn Beileid, aber wen interessierts?
Version ein neues Datenblatt mit neuer Datenblattnummer. Inzwischen gibt es auch einen IRLZ44ZPbF mit "Z" statt des "N", mit wieder leicht anderen Daten. Bei dem wird keine HEXFET Generation mehr genannt und er wird wohl keine Wabenstruktur mehr haben. Die Assembly Line "J" ist die gleiche wie
2500 pF L Delay Time D1 — 50 65 ns Figure 4-1, Figure 4-2 Delay Time D2 — 50 65 ns Figure 4-1, Figure 4-2 Power Supply Supply Voltage V DD 4.5 — 18.0 V Power Supply Current IS — 200 500 µA VIN= 3V — 50 150 VIN