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Spannungsregler L78L09 mit geringer Überspannung am Eingang
> abgekündigt werden könnten. https://www.evilmadscientist.com/2013/555-kit/ MC34063 oder UC384x werden übrigens in großer Auflage von sehr vielen Herstellern gefertigt.
H. H. schrieb im Beitrag #7039445: > MC34063 oder UC384x werden übrigens in großer Auflage von sehr vielen > Herstellern gefertigt Du hast natürlich eigentlich Recht. Für Profischaltungen sind diese Bauteile besser, aber das ist nicht das Gleiche
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Suche einen Mikrocontroller der SCHNELL 24 Bit parallel senden kann
Habe grade geschaut, der Modulator hat eine maximale Schaltgeschwindigkeit von 500ns/2Mhz. Wenn der uC das schaffen würde wäre Top
deshalb, weil es Wandlerchips dafür gibt und man mit I2S ausreichend schnell ist? Mein XMOS-board macht 384kHz Stereo 32 Bit in I2S, bei S/PDIF über eine Leitung.
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Topologie für 250W DC/DC (PV MPPT)?
einen Flyback, der mir aus 24VDC ca. 300VDC erzeugt. Das Design stammt ein wenig verändert aus einer UC384x Appnote (NXP) und läuft "rock solid". Die Änderungen betreffen Turns-Ratio, Kern und statt dem RCD Snubber einen "Regenerative LC (+ 2 Dioden)" Snubber. Leider geht der Wirkungsgrad ab ca. 100W
parallel zu schalten bzw. auf eine Platine packen? Dann ist da noch die Frage des Controllers. Die UC384x sind mir geläufig und ich würde gern dabei bleiben. Mit Stromversorgung für PWM IC, Slope Compensation, Strommessung und "INHIBIT"-Schaltung (für die MPPT Geschichte) kommt da einiges an Hühnerfutter
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PWM IC 3842 Minimalbeschaltung
#6956171: > Habe einen SMD 3842 ausgelötet Bist du sicher? Ich lese da 3843. Datenblatt sollte unter UC3843 zu finden sein. Ist ein altbekannter SMPS Controller.
Fragestellung bzw Beschaltung nichts ändern. Hätte jemand einen Link auf die Minimalbeschaltung des UC3843 ?
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Frontplattendesign für "8 bit Computer"
Bit-Adressierung noch 512 KB Adressraum übrig. VGA (640x480x8) braucht 300 KB für den VRAM, gerundet 384 KB, ein 64 KB ROM ist immens groß und die restlichen 64 KB reichen für alle anderen Peripheriegeräte vollkommen aus. Andre G. schrieb im Beitrag #6945157: > Ich habe lieber "zu viel Speicher" und
nicht zu. Ich könnte ein Small-C beisteuern, Codegenerator käme dann von Dir. Den Ansatz, CC und uC parallel zu entwicklen, ist nicht auf meinem Mist gewachsen. So hatte das damals (tm) Atmel bei der Vorstellung der AVR-Architektur der Entwicklergemeinde verkauft.
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Thermoducker - Density einstellen
Beim CMP wird eine ganze Pixelsequenz seriell in die Druckkopf Elektronik eingelesen und dann vom uC als Befehlsimpuls ausgegeben. Wahrscheinlich ist das der Unterschied zwischen Low-Cost und industriellen Druckern die wie in POS Anwendungen jeden Tag hunderte m drucken müssen. Die Adafruit Dinger
Klasse Mechanik mit Sensoren und hochwertigem Open-Lever sogar mit brauchbarem Datenblatt. Druckt 384 Pixel auf 50mm ThermoRolle, gestochen scharf. TTL-Pixel seriell in die 384er-HeatDot-Zeile schieben, "Brenn-Burst" schwärzt dann das Papier. Sensoren für PaperAvail, LeverPos und DotZeilen-Temperatur
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AVR Controller mit massig RAM
ATxmega384 mit 32 KBytes RAM (und 384 KBytes Flash)
Jim schrieb im Beitrag #6906056: > ATxmega384 mit 32 KBytes RAM (und 384 KBytes Flash) fast 1:1 :-) TS
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Trafonetzteil 2 Brückengleichrichter an Mittelanzapfung
default d 304 96 336 128 2 default d 272 128 304 96 2 default d 272 128 304 160 2 default 209 384 304 384 368 0 0.00001 1.3951062527439717e-11 0.001 1 209 512 304 512 368 0 0.00001 0 0.001 1 r 560 304 560 368 0 1000 r 448 304 448 368 0 1000 d 272 256 304 288 2 default d 272 256 304 224 2 default
96 0 w 272 128 272 256 0 w 272 256 240 256 0 w 240 256 240 416 0 w 240 416 416 416 0 w 336 256 384 256 0 w 384 256 384 304 0 w 384 256 448 256 0 w 448 256 448 304 0 w 384 368 384 416 0 w 448 368 448 416 0 w 416 416 560 416 0 w 560 368 560 416 0 w 512 368 512 416 0 w 336 128 560 128 0 w
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AT90USB162 Endpoint Interrupts funktionieren nicht
mit dem Oszilloskop hab ich aber prüfen können, das (zumindest vom Computer/Host aus) Daten an den uC gesendet werden. Ich habe ein kurzes Programm geschrieben was zumindest die Endpunktkonfiguration und die beiden Interrupt Vektoren implementiert, eventuell kann mir einer weiterhelfen: [c] #include
00 02 FF 00 00 40 FF 00 FF 00 00 01 00 00 00 01 OUT 0 1,383 SETUP 0 1,384 80 06 00 02 00 00 09 00 IN 0 1,384 09 02 12 00 01 01 00 C0 32 OUT 0 1,384 SETUP 0 1,385 80 06 00 02 00 00 12 00 IN 0 1,385 09 02 12
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Enigma Walze elektronisch simulieren mit 74er Logik
Fialka_200.pdf Die Enigma ist zwar echt toll, die Fialka wäre aber technisch viel interessanter und uC realisierbar.
what-is-an-lut-in-fpga oder direkt bei Xilinx, etwa https://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug384.pdf
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Überlegungen zur Takterzeugung beim PIC16F15356
Bei einem uC spielt die Taktrate zur Messung von Sekunden keine Rolle. Mache dir einen Takt von grob z.b. 10ms oder 100ms (z.b. 87,9 ms) und summiere mit Rest. Nach 12 takten hier z.b. 1xxx man, Sekunden++ und
davon ungenauer sein soll. Als 4. Variante bietet sich noch ein RTC an, der über I2C mit deinem uC verbunden ist. Gruß
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Ansteuerung LED-Matrix 64 x 32 aus China
2ten Tile sind die gemultiplexten Zeilen versetzt, damit möglichst wenig Flimmern entsteht. Ein uC muss einen Bildspeicher bereitstellen und der ist fleißig damit beschäftigt, die Zeilen schnell genug rauszuhauen, damit nichts flimmert.
scheint Allgemeinwissen zu sei - nicht der Rede Wert. Datenblätter??? Wenn's nicht unbedingt ein uC sein muss: Als ich mich mit dem Raspberry Pi beschäftigt hatte, bin ich über dieses nette Projekt hier gestolpert. https://github.com/hzeller/rpi-rgb-led-matrix
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uC Programmiertechniken - Gibt es da Bücher?
die Grundlagen für praxisnahes Programmieren. Die grundsätzlichen Maßnahmen gelten auch für andere uC Familien. In dem Buch fand sich einiges Interessantes. Die Absicht des Autors ist hauptsächlich uC Multitasking Denkweise zu fördern und lässt auch HW Design nicht zu kurz kommen. Die Hauptsache ist
es geht mit DMA, ISRs und Puffer arbeiten, so, daß alles entkoppelt ist und niemals der Ablauf des uC blockiert wird. Wo es geht und notwendig ist mit State Machines den Programmablauf zu entkoppeln und mit kleinen Time Slices operieren. Dann geht es auch ohne RTOS. In 8-Bittern hat sich das immer
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wie pMOSFET für Strombegrenzung kühlen
bei Kurzschluss reicht das aber nicht um den Strom zu begrenzen, und die meisten Netzteile mit UC384x erzeugen neben der Sekundärspannung die über TL431 und Optokoppler zurückregelt aber auch die Spannung für den UC384x mit einer extra-Wicklung auf Primärseite, die können also nicht unter 1.2V regeln
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Wofür Propeller von Parallax ?
finde ich den FPGA Ansatz prinzipiell sauberer. Wie oft kommen solche Fälle vor wo ein schneller uC nicht mehr klar kommt? Was mich betrifft hatte ich noch nie Anwendungen zu erstellen die ein schneller uC nicht bewältigen konnte. Aber meine Anwendungen sind alle in Richtung Kommunikation und MSR.
multithreaded Betrieb mittels DMA und Interrupts bequem abgearbeitet werden können ohne den eigentlichen uC Instruktionsablauf zu sehr zu bedrängen. Deshalb wären auch bekannte existierende uC mit Multi-Core a la Propeller, aber mit schon bekannten Cores und Werkzeugen praktisch gesehen für größere Anwendungen
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MC34063 Wandler fiept
Trafo; oder aber wenigstens als 6fach Vervielfacher aufgebaut; ersteres ginge viel besser mit dem UC384X. Die o. g. "Proportionalregelung" mit 34063 kenne ich leider nicht.
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Problem mit SPI-Verbindung zwischen PIC und Display
Also, hast du nicht noch einen kleineren uC hierfür gefunden?
lässt vermuten, dass Du noch keine Erfahrung mit Displays hast. Wie sieht deine Erfahrung mit uC und SPI aus? Vielleicht besorgst Du Dir für den Anfang ein 2x16 Zeichen Display oder eine von diesen 4fach 7-seg für 2€.
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Cascaded Buck - Push Pull Wandler
laufen sollen, könnte ich das doch mit einem Tiny13 erledigen, oder spricht da was gegen? Mit dem UC384x bin ich halbwegs vertraut und bestelle mir da gerade welche. Könntet ihr mir vielleicht noch 1-2 andere Typen nennen, die mir hierbei nutzen würden. Ich möchte mal über den Tellerrand gucken und andere versuchen. Die 384x sind ja sehr universell und brauchen viel externe Beschaltung, weniger wäre schön :) Und falls ihr sonst noch irgendwas dazu zu sagen habt, würde ich das auch gerne hören.
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ADC CNV Jitterfrei - Schaltung
mir daraus dann CNV_EN erzeugen? Vielen Dank! (Sorry, dass das hier steht, aber es ist weder uC noch Analogtechnik und hat bei mir was mit einem FPGA zu tun.)
52,643ps / 0,895 psRMS. Bild "Jpg9_mit_DCM_ohne_FF.jpg" 25Mhz-Out über IO-FF vom FPGA, 2158.4 / 8,384 psRMS. Bild "Jpg10_mit_DCM_und_FF.jpg" 25Mhz-Out uber ext. FF, 1247,08 / 4,833 psRMS. Bild "Jpg12" Sind die runter geteilten 25Mhz mit breitem Span, einmal mit und ohne externen FF. Schön zu sehen
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Warum sind STM32 I/Os auf 16 Bit kastriert?
auch für jede Peripherie ebenfalls ein Vielfaches von 8 Bit zu benutzen. Beim STM32 gibt es genug uC Varianten, wo ein IO-Port keine 16 Bit hat sondern weniger, je nach Anzahl der Pins des uC-Gehäuses. Da alle Pins am uC Mehrfachbelegungen hat macht es keinen Sinn, einen 32bit IO-Port zu definieren
mit eigenem Speicher, aber das ist meistens nur dem persönlichen Geiz geschuldet, einen preiswerten uC zu verwenden oder dem Ehrgeiz zu zeigen das mit Timinggenauer Programmierung die Einschränkungen des uC umgehen zu können.
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NuMicroM2351 "TARGET: NuMicro.cpu - Not halted"
q4-major) 8.3.0.20190709-git Was ich mache: Grundsätzlich möchte ich gerne ein Program auf den uC laden. Dies tue ich mit dem folgenden Befehl und erhalte dann die nachfolgende Fehlermeldung: [code] $ openocd -f /tcl/interface/nulink.cfg -f /tcl/target/numicroM23.cfg -c "program /build/main.elf
init Debug: 382 10818 command.c:143 script_debug(): command - ocd_mflash ocd_mflash init Debug: 384 10938 mflash.c:1377 handle_mflash_init_command(): Initializing mflash devices... Debug: 385 10938 command.c:143 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_nand init Debug: 386 10938
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Fledermausdetektor. Verstärker
Ergo am Kollektor 3V. Also so grob in der Mitte der Versorgung... Leitet der Transistor mehr, fällt Uc und damit fließt weniger in die Basis was den Arbeitspunkt stabilisiert. Wie berechnet sich denn jetzt die genaue Verstärkung für das Ultraschall Signal? Das verstärkte Signal ist dann AC gekoppelt
genauere Analysen liebäugel ich mit diesem Mikro + Recorder: https://www.dodotronic.com/product/ultramic-384k-ble/?v=2a47ad90f2ae Man kann es eben auch einfach irgendwo anbringen, aufnehmen lassen und dann später analysieren.
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Ausfallerkennung SMPS
gibt ja in der internen Stromversorgung auch Elkos die ausfallen > können. genau. Gerade bei UC384x-basierten (und verwandten) Netzteilen stirbt gerne der Elko zur Versorgung des Reglers aus der Hilfswicklung. Davon merkst Du auf der Ausgangsseite gar nichts bis der Ausgang dann plötzlich ganz
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Widerstand gesucht
Source-Widerstand des FETs zur Stromüberwachung. Der FET wird kaputt sein, meist der ansteuernde Controller (UC384x) wohl auch...
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Initialwert von globalen Variablen zur Laufzeit verwenden
Mir geht es darum eine Möglichkeit zu schaffen, meinen uC zur Laufzeit zur kalibrieren (u. a. PID Regler) und per einfachen Befehl (UART) wieder auf die Originaldaten umzuschalten. Der Gedanke kommt freilich nicht von mir, schließlich machen das ja Automotive
Robert M. schrieb im Beitrag #6061711: > Mir geht es darum eine Möglichkeit zu schaffen, meinen uC zur Laufzeit > zur kalibrieren (u. a. PID Regler) und per einfachen Befehl (UART) > wieder auf die Originaldaten umzuschalten. Ich halte diese ganze Sache für vollkommen falsch herum aufgezäumt.
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E-Mobilitaet - wie sieht der Antrieb eigentlich technisch aus?
nicht so ganz mein Fachgebiet:-) ich muß mich eher mit uV Meßtechnik und hochauflösenden ADCs und uC befassen. So hat halt jeder seine Spezialgebiet. Ja. Daß optimale elektrische Verdrahtung nach speziellen Gesichtspunkten notwendig ist, ist mir klar. Da gehört auch jede Menge an HF und Impuls Fachwissen
Die von mir oben schon verlinkte Grafik https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/384/bilder/2_abb_entw-stromverbrauch_2019-02-26.png endet leider 2017 mit 520 Terawattstunden. Agora Energiewende nennt für 2019 einen Stromverbrauch von 569 Terawattstunden. Behauptet dazu allerdings
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Benötige Hilfe bei Reparatur: Schaltnetzteil
Schaltregler-ICs sind ein klassisches Bauteil was recht schnell kaputt geht. Bei Netzteilen auf Basis der UC384x ist das der absolute Klassiker, aber könnte hier genauso der Fall sein.
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Parasitäre Effekte
gegeben habe und schmücke den noch etwas aus. Fang klein an. Nehme was ganz einfachen, wie z.B. den UC384x. Statt x setze 1,2,3,4 ein. Die unterscheiden sich im max Duty Cycle bzw. Spannungsbereich. Die sind ganz einfach zu verstehen, wenden keine besonderen Tricks an und sind spuckenbillig. Trotzdem
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Schaltregler
der Gesamtheit betrachten. Effizienz, EMI, Pulsstrombelastung etc. Fang mal mit einem einfach UC384x an und hangel Dich da durch. Du wirst sehen wie viele Probleme man lösen muss und welchen enormen Einfluss Schaltfrequenz und Layout haben. Die komplizierteren Topologien kannst Du dann immer noch
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ATMega Flash wird langsam knapp. Upgrade o. Plattformwechsel?
Wie wäre denn ein XMega384? Neben mehr Flash gibt dazu bis zu 60MHz (inoffiziell 64MHz) und zusätzliche Ports, SPIs, I2Cs, UARTs, .....
falscher Programmierung voll ist. Da habe ich am Ende mehr von als wenn ich mir jedesmal ein neuen uC kaufen mit mehr flash/ram etc. Lg
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Probleme mit alt bekannten UC3842
defekte Elkos (ausgetauscht gegen neue), Verdrahtungsfehler. Achso was mir aufgefallen ist das der UC3842, gerne ein Ticken erzeugt was regelmäßig ist. wenn ich z.b. am Poti (anstatt den R105 ein Poti eingebaut) drehe verschwindet das ticken wieder und am Ausgang liegt die Eingangsspannung an. habt
1. Verbesserung Regeldynamik; 2. Schneller Überstromschutz. Ohne Shunt + Filter Kombination geht UC384X nur schlecht. Vorschlag: 2 *identische* 12VDC 3W Lüfter an 19VDC betreiben könnte man auch parallel, den UC3842 als Step-Down betrieben - einfach *nur* V_sense (I_sense*R_sense) als Regelgröße
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CPLD oder FPGA oder µC?
Spontan fallen mir 2 ein: 1.) Wenn man einen hoeheren Grad an Rekonfigurierbarkeit braucht als es ein uC bieten kann. Z.B. man hat ein Basis Board mit einem FPGA, das man durch Addon Boards generisch halten moechte. Da ist ein FPGA super, da im Gegensatz zum uC die Schnittstellen-Typen an den verschiedenen
uC und spart sich somit in manchen > Bereichen (z.B. Medizin) die Softwarezulassung. Interessant! Ich haette nicht gedacht das dies moeglich ist. Ich sehe zwischen einem Stueck VHDL und einem Stueck
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Tastatur komplett selbst erstellen
Matrix an 3 8bit Ports lassen sich 128 Tasten Abfragen. Wenn die Ports nicht ausreichen beim uC (Modul) würde ich eher zum 4 to 16 line decoder greifen. Ein nettes Übungsprojekt (gerade auch zum Löten und Fehlersuche) mit Potential zu Erweiterung (z.B. Zusatztasten für Passwörter, IR für Befehlssequnzen
Wir sind grad dran den KeyWarrior100 zu entwickeln, der wird im Herbst raus kommen und kann bis zu 384 Tasten in einer 24x16 Matrix. Damit ersetzen wir dann die gesamte restliche Produktfamilie plus einem ganzen Paket neuer Features, die es bisher noch nicht gab, oder nur in Custom-Chips. Vom KeyWarrior24
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Frequenzteiler 10 MHz auf 50 Hz
Jop uc z. B. Stm32f103c8 mit timer counter. 10 MHz direkt an den sys clock. Timer auf time base internal und dann ne pwm mit reset bei 199999 ticks und output low bei 99999 dann bekommst du nen 50 HZ Rechteck
Benedikt S. schrieb im Beitrag #5913601: > Jop uc z. B. Stm32f103c8 mit timer counter. Ich glaub nicht, daß er dieses 48Pin-Monster löten kann. 0.5 mm pitch ist nichts für Anfänger. Ein ATtiny13 im DIP-8 dürfte geeigneter sein und kommt auch mit
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UC384x - Externer PWM für kleinen Duty?
Hallo Leute, ich habe ein Verständnisproblem mit dem UC384x. Ausgangssituation: Ich brauche einen PWM Duty von ~0 (aus) bis 20% @ ~100kHz der mit einen Low Side NFET treibt und den Strom durch den FET auf ~10A im Puls begrenzt. So kam ich auf den UC384x
mit einem externen µC per PWM machen kann. Laut Datenblatt: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/UC3842A-D.PDF Fig. 22 wird das mit einen "555" Timer gemacht. Dabei stellen sie aber auch die Frequenz des Reglers per RA, RB und C ein. Ich verstehe es so, das wenn ich direkt ein 100kHz Signal mit
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Optimaler Zweidrahtbus
auch mit dem Notebook ins Internet, was bei RailCom wohl eher unwahrscheinlich ist. - Mehr als 16.384 Notebook-User können gleichzeitig ins Internet. - Du brauchst dir keinen Verdrahtungsstandard auszudenken, nimm einfach RJ45 und so.
Im Idle werden nur die CAN Transceiver versorgt, damit die keinen Mist auf dem Bus machen, und der uC im Sleep Modus. Sollte eine CAN-Message ankommen, wird auf Schaltregler umgeschaltet und die Aufgabe erledigt. Nach einer Pause von 10 Sekunden ohne CAN-Kommunikation gehen alle wieder in den Sleep.
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DC-DC Step-Up (Boost) 40V
unterliegt. Olaf ps.: Weiss jemand was der das erste Schaltregler-IC ueberhaubt war? LM78S40? TL497? UC384x?
silicon_general.html aber Teledyne (?) und andere hatten den 1524 auch, Unitrode (heute zu TI gehörend) als UC1524
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Nachfolger für ATMega gesucht
Bevor du wechselst und alles neu lernen musst, schau dir erstmal folgende 8 Bitter an. ATXMEGA384C3 -> 384 KB Flash, 32 KB SRAM ATXMEGA128A1U -> 128 KB Flash, 8 KB SRAM, EBI (um das SRAM auf 16 MB zu erweitern.) Beide haben: AES, DMA, Event System, USB, mehrere USARTs mit IrDA support, SPI,
vermutlich eben auch teurer. 10kB Flash ist vermutlich einfacher/billiger als 1kB EEPROM in einen uC zu integrieren, hält aber mit entsprechendem Wear Leveling genau so lange. Ein paar STM32 mit EEPROM gibt's aber.
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Preiswerte Temperaturmessung
Großhändlerangebote): 8 Thermoelemente NICR-NI TYP K+ 1x Wago 750-458 (8xThermoelemente) 8x13€ + 280€ = 384€ 8 PT100 + 2x Wago 750-460 (4xPT100) 8x17€ + 2x240€ = 616€
haben möchte, kann man mehrkanalige Auswertechips kaufen oder per OpAmp auf die A/D Eingänge eines uC wandeln.