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TDC(AS6501) als Phasenvergleicher
lebenswichtigen' Kondensatoren abgeblockt. Ebenfalls habe ich auch noch eine Leiterplatte mit AS6501 und RP2040 (PicoPi-Board). Hier sind CAP1 und CAP2 separat erreichbar, wobei die Programmierung einen Segger J-Link erfordert oder per Arduino-IDE erledigt werden muß.
@ Christoph, Gerd, Hans-Georg Ich hänge Euch mal die Versionen für H750 (723, 730) und RP2040 an. Dann muß ich nicht soviel schreiben ;-) Die Verwendung von Timer4 beim H750 war testweise und nicht zu gebrauchen: Wackelpudding. Beim RP2040 werden 6 + 1 Bytes eines Kanals in einem Rutsch
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Was kann ein ESP32 besser als ein RPi Zero-W?
mapbar über GPIO Matrix und in real-time) Frage an Dich: Wie würdest Du ein Projekt mit dem RPi Pico RP2040‑W realisieren? Vielleicht wird ja dann der Unterschied PC vs MCU klarer..
4.2 mA[/pre] In Worten: einhundertachtzig Microampere TYPISCH Edit: Und das ist nur der RP2040, dazu kommt noch der Kleinkram auf dem Board und ggf. der DC/DC-Wandler.
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Programm für Rapsberry PI Pico mit RP2040
Hallo ich benötige ein Programm für einen Rapsberry PI Pico mit RP 2040. Das Programm sollte, wenn mit einem Taster ein Eingang angesteuert wird, einen Ausgang 1 mal betätigen. Beim zweiten Takt 2 mal, beim 3. 3 mal usw. bis zum 8. Takt 8 mal, dann wieder von vorne,
vorne, d.h. beim 9. Takt > wieder 1 mal. Warum willst du dafür den RP2040 benutzen? Das geht zwar, ist aber maximal überdimensioniert. So wie wenn man mit einem 40t LKW zum Einkaufen fährt. > Da ich leider vom Programmieren so gut wie keine Ahnung > habe, wäre ich
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ESP32-E22 offiziell, neuer Mikrocontroller von WCH, Raspberry Pi-Tethering uvam
Nummer zwei sind Raspberry Pi Pico-Analogons, die - auf den ersten Blick - legitime Versionen des RP2040 verwenden. Der Teufel verbirgt sich hier im Detail. Es handelt sich um die Revision B0 des Chips, die diverse Probleme im Bereich der USB-Implementierung mitbringt und deshalb im praktischen Einsatz
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Gehäuse mit interner Wärmeregelung (z.B. auf 35°C bis 50°C)?
Gehäuse mit 16 Pico 1? 1mm hoch ist nur die Leerplatine https://www.berrybase.de/raspberry-pi-pico-rp2040-mikrocontroller-board?srsltid=AfmBOopvOu51YzP9VobAkH5v-0aWbCeGa_MH20Z-cq0ogf8joMxhUMHR Tobias C. schrieb im Beitrag #7997157: > auf konstanter Temperatur halten kann, um die Zufallsbits > des
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Micropython Wetterstation
Speicher im ESP ›ohne alles‹ verfügbar ist. Und wer am meisten davon braucht. Als Referenz: Ein RP2040 hat (jetzt musste ich gerade nachsehen) 241520 Bytes RAM, ein RP2350 493040 Bytes RAM. Dazu mehr als reichlich Speicher im FLASH-Filesystem für statische Daten. Damit lässt sich schon einiges reißen
t2,t1)} µs') test() [/code] [pre] free:140976 bytes 2557 µs 6529 µs [/pre] Auf nem ollen rp2040 bei 125MHz
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ESP32 mit PCIe, neue LoRAWAN-Boards, Testsatz für passive Komponenten uvam
attachment/687694/7.png) Bildquelle: https://www.kickstarter.com/projects/1450978634/pikoo-mini-rp2040-dev-board-powerhouse Interessant ist am vorliegenden System auch, dass es-wie in der folgenden Abbildung gezeigt-ein vollständiges GPIO-Komplement mitbringt.  Bildquelle: https://www.kickstarter.com/projects/1450978634/pikoo-mini-rp2040-dev-board-powerhouse ### Xibo nun mit (inoffizieller) Raspberry Pi-Unterstützung Das quelloffene Xibo-System zur Realisierung von „Smart Screens“ erfreut sich weltweit konstanter und hoher
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Günstiges und einfaches Mini-Controller Board, was würdet ihr heute nehmen?
Yalu X. schrieb im Beitrag #7992713: > Die GPIOs des RP2040 sind ohne externe Beschaltung nicht 5V-tolerant. Die des RP2350 hingegen schon, und sehr viel teurer ist auch der nicht. Gibt möglicherweise noch nicht so viele Angebote auf dem Niveau der RP2040
man notfalls in "dead bug"-Technik auf Lochraster löten, mit BGA macht das keinen Spaß mehr. Und RP2040/2350 gibt es zigfach auf kostengünstigen fertigen Platinen, notfalls lässt man sich die von jlcpcb fertigen und gleich bestücken. rp2350a und rp2350b kosten bei denen etwas über einen Euro, rp2040
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Frage zu DC/DC Konverter Schaltung
GND_iso angeschlossen, die Signale dieser Geräte werden dann ebenfalls galvanisch getrennt an einen RP2040 gesendet. An dem sekundären I2c wird dann eine OneWire Busmaster angeschlossen damit man z.B. OneWire Temperatursensoren ins KNX einbinden kann. Die Onewire_VCC (5V) versorgen dann die Onewire Sensoren
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Meßwerte über Chat-Server veröffentlichen
etwas zusammengeklöppeltes für Telegram über einen einfachen POST im Anhang. Als "Messgerät" hat ein RP2040 fungiert: [c] adc_select_input(4); while (1) { uint16_t u16Adc = adc_read(); float temp = 27.0f - (((u16Adc * 3.3f) / 4096.0f) - 0.706f) / 0.001721f; printf("%.2f\n", temp
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PIC Mikrocontroller noch aktuell ?
Angefangen hats mit einem AVR und einem ins Jämmerliche kastriertes C++. Arduino gibt/gab es auch mit RP2040. Also, das Thema "Arduino" ist auch ein ziemlicher Obstsalat.
AVR und STM8 sind vielleicht sogar interessanter. Ansonsten gibt es viele 32 bit alternativen: RP2040, STM32, CH32V, PY32F etc...
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Pico2 und WS2812 (mehr Kanäle?)
, aber nicht so recht Plan. Habe auch das hier gefunden: https://mcuoneclipse.com/2023/04/02/rp2040-with-pio-and-dma-to-address-ws2812b-leds/ Da wird das ein bisschen beschrieben... Aber so recht fehlt mir der Plan :-(
auch schützen ? ich denke schon, via secure boot/encrypted boot: https://github.com/raspberrypi/rp2350_hacking_challenge
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CGA->VGA Wandlung
lernen oder aus Spaß an der Freud. Wie schon mehrfach gesagt, könnte das ein Raspberry PI Pico 2040 der der neuere RP2350 erledigen. Es gibt schon ein projekt, wo ein übertakteter PR2040 die Grafikdaten in einem Apple ][ einliest und HDMI draus macht. https://github.com/ThorstenBr/A2DVI-Firmware
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Handbetriebenen Drehgeber ohne Timer auswerten
Zeitbasis. Man erkennt dass der erfasste Logikpegel im Bereich der Schaltsachwelle stark zappelt. rp2040-mh-1.png: Die Schaltschwellen für das ansteigende und das abfallende Signal liegen etwa 500 mV auseinander -> Hysterese. rp2040-mh-2.png: Wie zuvor, aber mit anderer Zeitbasis. Die Hysterese sorgt für einen sauberen Low-High- und High-Low-Übergang. rp2040-oh-1.png: Die Hysterese wurde softwaremäßig deaktiviert, die Schaltschwellen für das ansteigende und das abfallende Signal sind gleich -> keine Hysterese. rp2040-oh-2.png: Wie zuvor, aber mit
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TTL Impuls Länge auslesen und weiterverarbeiten
vorgesehen, serielle Datenausgabe zum PC ist kein Problem. 10-fach höhere Auflösung kann man mit einem RP2040 (RPi Pico) erreichen. Das kannst Du Dir ja zu Weihnachten wünschen ;-) Ich habe noch eine Schaltung mit STM32F407 gefunden: http://mino-elektronik.de/FM_407/fmeter_407.htm#a5
die kostengünstgte Lösung ;-) Für den ps-Bereich hätte ich noch Schaltungen/Platinen mit AS6501 und RP2040: http://mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm#bsp_RP2040b CAP1 und CAP2 (siehe Schaltplan) können entsprechend verwendet werden. Wastl schrieb im Beitrag #7981904: > Mann darf annehmen
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Artnet-DMX-Node mit 2× DMX Out + 1× DMX In, komplett galvanisch getrennt - gibt es ähnliche Projekte
mehrere ArtNet-Nodes gebaut, mit dem ESP8266 und gerade bastel ich an einer 4-Kanal-Version mit einem RP2040 und PoE. Die kleinste Node (Bilder) ist nicht größer als ein Neutrik-XLR-Stecker und passt in die kleinen Neutrik-Adaptergehäuse. Die Firmware für den ESP8266 basiert größtenteils hier drauf
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[V] 3 verschiedene WIZnet serial to Ethernet module mit RasPi (25€)
Hallo, habe hier noch 3 teils ungebenutzte WIZnet Serial to Ethernet Module mit RP2040 Bilder und Daten/Datenblätter hier: 1x WIZ510SR-RP https://wiznet.io/products/powered-by-raspberry-pi/wiz510sr-rp https://www.mouser.de/ProductDetail/WIZnet/WIZ510SR-RP?qs=vvQtp7zwQdN3gPFlE4GlNw%3D%3D 1x WIZ505SR-RP https://wiznet.io/products/powered-by-raspberry-pi/wiz505sr-rp https://www.mouser.de/ProductDetail/WIZnet/WIZ505SR-RP?qs=vvQtp7zwQdP3KULFKKZk8w%3D%3D 1x WIZ500SR-RP https://wiznet.io/products/powered-by-raspberry-pi
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Embedded-Rust
Formatierung erfolgt auf dem Hostrechner Hardwareunterstützung. STM32: sehr gut, nicht nur für einzelne Chips RP2040/RP235x: sehr gut, aufgrund der großen Popularität des Raspberry Pico Nordic Semiconductor nrf: sehr gut, der Artikelautor hat aber keinerlei Erfahrungen mit nrf AVR: vom Compiler unterstützt, das
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Tipps zur Speicheranalyse gesucht
nehmen > und ausbauen. Muss mich irgendwann mit dem Build-System näher beschäftigen. Das ist für den RP2040 ausgelegt. Hab den RP2350 vermutlich unvollständig da untergebracht. Habe die Allokationen mit malloc und calloc aufs Display geschrieben (Bild). Bis auf den zweiten Wert sind die reservierten
Ich glaube ich muss mich näher mit dem Memory-Layout des RP2350 befassen. Hier steht etwas über den RP2040, wird nicht so weit entfernt sein: https://petewarden.com/2024/01/16/understanding-the-raspberry-pi-picos-memory-layout/ Sinngemäß steht da, dass
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LED Zuleitungen reduzieren.
wären um sie alle zu > nennen, wieder verworfen. Vielleicht damit? https://github.com/cmfcmf/rp2040-ws2811-client
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Object Oriented Forth
, Ada, TypeScript and Zig. [/pre] (https://en.wikipedia.org/wiki/RP2040) Wieso ausgerechnet Forth? Wo siehst du die Vorteile bspw. gegenüber C oder C++? - Kürzere Entwicklungszeiten? - Übersichtlicheren Quellcode? - Bessere Wartbarkeit? - Schnellere Ausführung
hilfreich. Der Link ist auf der Wikiseite von denen "gut versteckt": https://files.waveshare.com/wiki/RP2350-LCD-0.96/RP2350-LCD-0.96-LVGL.zip Da ist auch eine Python demo dabei, die auf dem 0.96" LCD aber nur ein Icon anzeigt. Versuch das mal :) /regards
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Umkopieren von Festplatten extrem langsam
Schlussfolgerung kann dort also nur 480Mb/s verwendet worden sein. Edit: On second thought… Der RP2040/2350 kann auch nur FS und bietet für Firmware Updates MSD an.
, das ist hier richtig. Norbert schrieb im Beitrag #7958555: > Edit: On second thought… > Der RP2040/2350 kann auch nur FS und bietet für Firmware Updates MSD an. Und damit ist er nicht allein. Um die Jahrtausendwende herum, also noch vor der Einführung von USB2, gab es bereits MSD, beispielsweise
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Neuer OrangePi, neue Mikrocontroller und dazugehörende Software
MicroBlocks XIAO Boards MicroBlocks now runs on seven XIAO boards from Seeed Studio: • XIAO RP2040 $4 • XIAO RP2350 $5 • XIAO SAMD21 $5.40 • XIAO nRF52840 $10 • XIAO nRF52840 Sense $17 • XIAO ESP32C3 $4.50 • XIAO ESP32S3 $8 (Prices subject to change due to
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Welche Arten von Prototypen-Platinen gibt es?
die Randlöcher wie hier https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/18555_-_Arduino_Nano_RP2040_Connect_%28cropped%29.jpg mit durchkontaktierten Halblöchern ausführen würde, könnte man das ganze bequem auf die Kupferseite z.B. einer Streifenrasterplatine auflöten.
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PiPico PIO programmieren
einen 160Ω Widerstand in Serie zwischen /input/ und /output/ legen. Habe das ganze Zeug sowohl auf RP2040 als auch auf RP2350 getestet und *völlig* problemlos laufen. Der geschilderte Fehler tritt nur bei hochohmiger Ansteuerung auf, wenn weniger als ca. 100µA bei low Pegel aus dem /input/ fließen
gar nicht existent. Die Richtung /low/ to /high/ geht bei korrekter Ansteuerung immer und hat mit RP2350-E9 nichts zu tun. Nur wenn der ›input‹ bereits /latched/ high ist, müssen aus ihm die ca. 100µA heraus fließen können um ihn wieder low zu bringen. Das es mit dem RP2040 geht, liegt wohl eher
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Input Thresholds beim Raspberry Pi Pico
Kennt jemand die Schaltschwellen (Input Threshold) der GPIO Eingänge beim Raspberry Pi Pico (CPU RP2040 oder RP2350)? Wo findet man sie? Die pauschale Angabe VDD/2 für CMOS Logik reicht mir nicht.
Google -> RP2040 oder RP2350 Datasheet
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CH32V003-J4M6: Einfacher Rechteckgenerator 0,5 Hz 20 kHz
Ralph S. schrieb im Beitrag #7948533: > Mi N. schrieb: >> RP2040 Basis. Gerade bei Letzterem ist die Hardware >> fix und fertig und für wenige Euro zu beschaffen. > > Wenn man den auf ein eigenes (sehr kleines) PCB setzen möchte ist ein > RP2040 schon etwas
Tim . schrieb im Beitrag #7949806: > RP2040 ist für mich erste Wahl, wenn die Software komplizierter wird. > Micropython ist auch sehr nützlich. bis auf den RP2040 stimme ich dir in allem zu ... :-) RP2040 kann ich den Chip nicht mehr
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PiPico2 Frequenzzähler
Christoph M. schrieb im Beitrag #7948266: > Wo genau kann ich deinen RP2040 Code finden? Hier findest Du die Entwicklungsgeschichte zu meinen RP2040 Schaltungen: http://mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm#bsp_RP2040 Bei der 'Luxusversion' mit TDC gibt es die
Mi N. >Hier findest Du die Entwicklungsgeschichte zu meinen RP2040 Schaltungen: >http://mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm#bsp_RP2040 Danke. Mit DMA, beeindruckend :-) [c] /* PIO0-SM0: Zeitzaehlung im x-Register mit SystemCoreClock/PIO_TIME_DIV
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Echtzeit Web GUI und Mikrocontroller
(beim RP2040) durch USB (Full Speed) auf 12 MBit/s minus Overhead begrenzt Christoph M. schrieb im Beitrag #7947376: > Also 0.8MByte/sec * 8Bit = 6.4 MBit/sec für einen Graphen Könnte mit (4) hinkommen
>4. Mikrocontroller mit Ethernet over USB (wenn er kein Ethernet, aber > USB hat, wie bspw. der RP2040) Hast du da einen konkreten Adapter im Blick? Da wäre die Frage, ob so ein Adapter eine beliebige Webseite weiterleiten kann und keine Installationsaufwand benötigt wird. Ein T. (ein_typ)
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Tiny45 mit KYT Tempsensor
sondern eine Schaltung wie hier verwendet https://www.mikrocontroller.net/attachment/551468/PT1000_RP2040.png, wobei beim Tiny25 von oben nach unten die Pins PB3, PB4 und GND verwendet werden. Serieller Ausgang ist PB1. Mit einem 10 Bit ADC und einem KTY81 reicht dies für eine Auflösung von 1 K über
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Raspberry Pi: neuer Computer und ESP32-artiges Modul; neue Funkchips
folgendermaßen: [c] Individually addressable RGB LEDs provide programmable backlighting, and with an RP2040 running QMK as the controller, a Doom port to the keyboard itself is surely just a matter of time. Each custom-designed low-profile keycap is spray painted and then laser etched to allow the backlight
https://www.cnx-software.com/2025/09/23/raspberry-pi-cm0-castellated-module-features-raspberry-pi-rp3a0-system-in-package/ Außerdem gibt es ein dediziertes Evaluationsboard, das sich wie in der folgenden Abbildung gezeigt präsentiert.  Bildquelle: https://x.com
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Arduino Uno R4: Besonderheiten und Abhilfen
Controller passt macht das ja auch nichts. Darum nutze ich normalerweise auch -O2 und nicht -Os. RP2040 -O2 RAM: [== ] 16.7% (used 45108 bytes from 270336 bytes) Flash: [ ] 0.2% (used 4182 bytes from 2097152 bytes) Äh ja, da klappt wohl was nicht so ganz. :-)
Rechenleistung > - IO Komponenten und Bibliotheken sind lahm (z.B. die > SPI-Implementierung beim RP2040 ist grottig!) ok - klingt einleuchtend > Man kann sie aber überfliegen, um möglicherweise grobe Fehler zu > erkennen. Wenn deine Software mit delays vollgestopft ist, nützt die > schnellste
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x86-RP2040-Kombinationsboard, neuer Renesas-Mikrocontroller, neues Rohde-Oszilloskop
https://www.oemsecrets.com/compare/R7FA0L1 ### LattePanda IOTA – x86-Einplatinencomputer mit RP2040-Zweitkern Windows on ARM kommt trotz massiver Bemühungen im Hause Microsoft nicht wirklich in Gange: viele Windows-Applikationen funktionieren auf x86er-CPUs am Besten. LattePanda lanciert nun einen neuen und vergleichsweise teuren Einplatinencomputer, der neben einer Intel-CPU einen RP2040 als Echtzeit-Koprozessor mitbringt.  Bildquelle: https://www.dfrobot.com/kit-005.html? Zu den Spezifikationen des PC-Teils der Lütte vermeldet man folgendes
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PicoProbe mit SWD-Verlängerung
Der Microprozesser RP2040 (Pico) lässt sich - wie wohl alle ARM-basierten Prozessoren über 2 Leitungen programmieren: SWCLK - unidirektional und SWDIO - bidirektional. Zum Programmieren kan man einen zweiten Pico benutzen
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Cornell Student Projects
4. Dass der PiPico der "Standardcontroller" ist, liegt einfach daran, dass eben jener Hunter den RP2040 für seine Vorlesungen nutzt. Klar, dass die Studenten den dann auch nutzen Und hier die Originalquelle: https://hackaday.com/2025/08/30/the-latest-projects-from-cornells-ece-4760-5730/