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an die ATMEL AVR PROFIS (SPI)
sich hier um ein Code für einen Atmel AVR. Da ich einen Sensor ansteuern möchte , aber mit einem LPC 935. Da sind mir ein paar Sachen fremd in dem Text. Habe mal ein ATMEL Datenblatt angeschaut aber finde diese Register auch nicht, vill kann mir einer einen Tipp geben wo ich sowas finde.... Habe
{ //and read SPI data bit by bit SPI_PORT &= ~(1<<SPI_CLK); //This loop is used for VTI SCA100T 11 bit // measurement data. wait_1us(); //For measurement data R_len=11 wait_1us(); wait_1us(); //wait_1us routines generate 1 us delay, // These 4 1us waits are needed to generate 50% duty // cycle
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Mikrocontroller mit LCD
Du könntest auch einen dsPIC33FJ128GP802 verwenden. Oder einen PIC18F26K80. Oder einen LPC11C24. fchk
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Welches Starterkit
sGAEpiMZZMsPA1KxyASVZCqcko21%252b5Td Und hier das Teil als DIP für später: http://de.mouser.com/ProductDetail/NXP/LPC810M021FN8FP/?qs=%2fha2pyFaduiGKlE7K%252bl%2foWBWRr%2fRA2onCtWBuDOEGkw%3d
ist gut und ein Arduino Nano. Gibts bei unseren kleinen Freunden mit den schmalen Augen für um die 11 Euro. Lässt sich auch in der Arduino IDE mit C oder C++ programmieren und du kannst zusätzlich auf die Libs von Arduino zu greifen. Wenn du dann einen Schritt weiter bist, dann nimm einen Dragon
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Retro Modem Mailbox
Liste der Spezifikationen findest Du hier: http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/141100_141199/141101/11.01.00_60/ts_141101v110100p.pdf Numerierungsschema: http://www.3gpp.org/specifications/79-specification-numbering Viel Spaß beim Hangeln durch die vielen 1000 Seiten an PDFs. Für den Anfang empfehle
Kanalcodierung lautet das Zauberwort. Na dann gib mal zum Besten, wie Du ein System mit unbekanntem LPC die maximale Datenrate erzielst.
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LPC2292 und ULINK2
Halloechen und frohe Ostern, habe folgendes Problem. Ich habe einen LPC2292 (NXP) und benutze ULINK2 USB-JTAG Adapter sowie uVison mit gcc Compiler. Leider habe ich ueberhaupt keinen Zugriff auf mein Board. Bekommen immer die Meldung "No JTAG devices found". Hat jemand
mir lag es an einer nicht mehr aktuellen version von µ-Vision. Ab dem release Datum 06/2007 (mdk3.11) arbeitet die µVision software perfekt mit dem ULINK2 zusammen. versuch doch einfach an eine aktuelle version der software zu kommen (keil homepage), dann solltest du keine probleme haben. Hinweis
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Welche Gastherme ist am “hackablesten”?
VRC700 Bedienteil direkt an der Therme. Des weiteren hängt am Vaillant eBus ein kleiner Controller (LPC11c24) der das Protokoll mit der Heizung abwickelt. Über den CAN-Bus sendet mir das Teil dann folgende Werte: [c] 0x453 1 Byte Typ 2 und 3 UInt16 Wert: 1 status
9 Wunschtempereatur Z1 Tag 10 0a Wunschtempereatur Z1 Nacht 11 0b Wunschtempereatur Ww 12 0c Heizkurve Ww 13 0d Betriebsart 14 0e Betriebsart Ww [/c] setzen kann ich dann über den CAN-Bus folgende Parameter: [c
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RTC mit Kalenderfunktion - warum?
geschmeckt haben, in Assembler Millisekunden-Timestamps ins Datum umzurechnen, und umgekehrt. Bei den LPC2000 hatte Philips das so gemacht, also mit einem simplen Sekundenzähler. Sogar auf diesen Boliden war nicht jeder glücklich damit, obwohl eigentlich sinnvoll. Aber Gewohnheiten ändern sich nur langsam
": [pre] There is no bug here, 00-00-00 means 2000-00-00, which is 1999-12-00, which is 1999-11-30. No bug, perfectly normal. [/pre] https://bugs.php.net/bug.php?id=45647
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Doppel-Verwendung von Pins auf Eval-Board
Hallo, ich verwende ein Evaluation-Board für den LPC1768 (SainSmart LandTiger). Nun will ich ein externes Funkmodul ansteuern aber auf dem Board sind keine Pins mehr frei. Ich kann aber auf alle (auch die verwendeten) über eine Stiftleiste zugreifen.
Den Joystick brauche ich, ich hatte gedacht vielleicht würden P0.10, P0.11, P0.2 und P0.3 gehen oder ist das mit dem angeschlossenen IC schlecht?
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AVR Synthesizer mit ATxmega128A1
. Solange die Versorgungsspannung unter 11 Volt liegt sperrt Transistor T1 und der ON/OFF Pin5 des Schaltreglers liegt auf high Potential. Steigt die Versorgungsspannung über 11 Volt wird T1 leitend und schaltet den ON/OFF Pin des Schaltregler
In der Netzteilschaltung muss ich doch die Dioden vom Typ 1N5818 nehmen (D3, D7, D8, D11). In der Zeichnung hatte ich die 1N5822 geplant, die hat aber eine UF von 0,525 Volt. Am Schaltregler lägen dann weniger als 11V an und das könnte fürs Einschalten des Schaltreglers etwas knapp werden
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IC´s direkt einlöten ?
verwenden. Nur mal zwei mögliche, kombinierte Programmiergeräte/In-Circuit-Debugger: ST-Link V2 oder LPC-Link 2: Beide um die 20 € Oder noch günstiger: Eins der vielen einfachen Eval-Boards der Hersteller z.B. von ST das STM32F072B-DISCO für ~10 € inkl. integriertem ST-Link V2 bei denen ST sogar damit
Fassung behoben > werden könnte. Guck mal hier: http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2010/11/DSC_4302-1024x480.jpg
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Gerätedesign
galvanisch getrennt, damit keine GND-Querströme fließen können. Bisher hatten wir nur MCs (AVR, LPC) ohne OS in den Geräten. Die stecken kurze Spannungseinbrüche problemlos weg und gehen in den Einschaltzustand. Bei neuen Geräten ist aber ein Linux geplant, da bin ich schon gespannt, wie sich das
diese dann an PE der Hauptplatine an? Dann würden die Signalabschlusswiderstände (Bild aus Posting von 11:44) auch gegen PE laufen? Der Analogteil muss nicht sonderlich schnell (bis 50kHz) aber präzise sein (12Bit DAC werden bis zu 5V erzeugt) und sich nicht durch steile Digitalsignale oder Restwelligkeiten
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Kompression für RGB LED Datenstrom
steht den Slaves max. eine Cortex-M0 MCU zur verfügung ala. STM32F1 (~1€) oder wenn nötig eine M3 ala LPC1343 (~2€). Dabei würde es sich ja anbieten gleich ein Datenkompression zu implementieren. Die Komprimierung darf auch gerne etwas CPU-Zeit auf dem Master beanspruchen. Die Dekompression dürfte jedoch
Header liegt der Wertebereich bei 7bit natürlich bei 0-127 und nicht bei 0-63. Das ergibt zwar maximal 11.136 LEDs (128*29*3) die sich so ansprechen ließen, aber dafür reicht weder die Bandbreite um eine gewisse Framerate zu halten noch reicht auf den meisten MCUs der RAM dafür.
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AM Funkmodul dekodieren Gesperrt
199756#new Ist aber nur ein Codebeispiel. Ich betreibe den fast identischen Code z.Z. auf einem LPC11C24 und verschicke die Daten per CAN. Das geht mit allen Sensoren die bei mir im Haus verteilt sind ausgesprochen zuverlässig. Ob sich mit Bascom eine Interruptroutine für einen schnellen Timer
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STM32F4 Taster
GPIO_PuPd_NOPULL; In diesem Beitrag ist die Einstellung auf meinem Board: Autor: lutz h. (luhe) Datum: 20.11.2013 18:14
Mit SysTick_Config(SystemCoreClock/100); wird diese Funktion alle 100µs aufgerufen. Hab hier ein LPC17xx Projekt, bei dem ist in diesem Handler eine Endlosschleife. Dein Problem ist, das du den Handler nicht implementiert hast, und du dadurch nach 100µs in einer Endlosschleife hängst. Dein Code wird
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Unterstützung - eigenes CAN Protokoll
Aufbau Telegramm zur Anforderung (CAN Dongle): 11 Bit ID: Nummer 1 bis 5 (Anzahl der Anforderungen vom CAN Dongle) 1 Datenbyte = DLC 2 Datenbyte = Quelle Baugruppenadresse 3 Datenbyte = Quelle Message Objekt Nummer 4 Datenbyte = Ziel Baugruppenadresse
Nachrichten durch, das heisst ich kann nach der > gewünschten CAN ID prüfen. So verlierst du effektiv 11-29 Bits an übertragener Information. Dafür benötigst du nicht die ID 0, sondern kannst den CAN-Controller auch so programmieren, dass er alle Objekte durchlässt. Ich stand vor einem ähnlichen Problem
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Dipl.Ing(FH) Nachrichtentechnik arbeitslos
daher lieber virtuelle, als reale. Ausserdem sollte man aus Gründen der politicall correctness am 09/11 nicht über Zerstörung sprechen!
"Ausserdem sollte man aus Gründen der politicall correctness am 09/11 nicht über Zerstörung sprechen!" So ein Quatsch; die Anschläge vorher in Kenia hat mehr oder weniger keiner zur Kenntnis genommen, weil Afrika ja keine Rolle spielt. 9/11 ist das Ergebnis der verheerenden
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Interesse an LED PWM Dimmer ?
Platinen organisieren. Den Quelltext+Schatpläne&Layouts würde ich als OpenSource veröffentlichen (MIT X11) Hier mal eine Übersicht der Features: - Möglichst kompakt in SMD, Bauteilgröße 0603 - Platine FR4, 35µ, 2 Lagen, - DC/DC Wandler 14....28V Eingangsbereich (optional bestückbar) Dadurch
Schnittstellen: CAN, CANOpen, RS485 (z.B. für DMX), RS232 (z.B. zum Konfigurieren) - Mikrocontroller: LPC11C14 (Cortex M3) - integrierter CAN Controller und genug Timer. Problemlos noch per Hand lötbar - Softwarestack auf Basis von LPCOpen - Optionales XBEE-Pro Modul zur Funkanbindung des Moduls
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Define Makros in C
gemacht werden muß und folglich so ein Makro eine prächtige Fehlerquelle ist. Portiere das mal auf einen LPC oder STM32, dann siehst du was ich meine. Deshalb: Man macht sowas besser ÜBERHAUPT NICHT. Stattdessen abstrahiert man die Sache ein kleines Stück weiter oben, also nicht das Setzen von Portpins
W.S. schrieb im Beitrag #4376423: > Portiere das mal auf einen LPC oder STM32 Kein Thema, hab's schon auf einen SAMD20 portiert.
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Python oder besser bei C bleiben?
Aber die Welt dreht sich weiter, und heutige Microcontroller sind größer als seinerzeit eine PDP-11. Die „klassische Größe“ ist eh' deine Erfindung, davon hat der TE nirgends was geschrieben.
Aber die Welt dreht sich weiter, und heutige Microcontroller sind größer > als seinerzeit eine PDP-11. Die „klassische Größe“ ist eh' deine > Erfindung, davon hat der TE nirgends was geschrieben. Achso es gibt jetzt schon keine klassischen Microcontroller mehr. Oder man muss sie Jörg definieren.
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C++ ohne dynamischen Speicher
. >> Funktioniert seit Jahren ohne Probleme. > > Mit welchen µCs? Ich habe einen Arm M0 NXP LPC11 Und jetzt noch einen Arm M7 STM32H7 Da ich je nach Konfiguration der Peripherie mal dies oder das brauche, werden nur die benötigten Objekte mit new erzeugt.
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Gemeinsames Weihnachtsprojekt?
aussen oder umgekehrt wandern. die 3535 LED Form finde ich gut. Danke für den Input, Tim. Auch den LPC824 mit der SCT Ansteuerung würde ich so bauen, hast du ja auch schon mal getestet.
Man könnte sich davon inspirieren lassen, aber mit viel weniger LEDs: https://hackaday.com/2019/11/08/we-are-bowled-over-by-the-bouled/ Leider wird die Zeit bis zu Weihnachten etwas knapp...
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Flankenauswertung bei vielen Tasten
Portpin2,Portpin3....}; //Schleife zum Durchlaufen der Arrayelemente: for (uint8_t index=0;index == 11;index++) //Entprellroutine und Flankenauswertung für jeden Index [/c] Und jetzt? Wie bekomme ich jetzt vier mögliche Zustände pro Taste unabhängig voneinander gespeichert, sodass ich jederzeit
Fällen kann man 2..6 Tasten sehr wohl auf einen Port legen. Aber auch 12 Tasten an einem ARM (z.B. LPC1768) mit 32Bit-Ports lassen noch viel Freiheit bei der Zuordnung. Ich würde daher sagen: Es kann manchmal Fälle geben, wo man Tasten auf mehrere Ports verteilen muß.
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Pollin LCD Modul 7" Touch-monitor FT700TVGA
. Das Ding sollte dann so mittendrin auch noch ein paar Analogspannungen abkriegen, +20..22V, -9..-11, +14..15V und noch eine, ich glaub etwa +3.5V Auf diese LP-Größe kriegt man noch gut nen LPC4088 + ext. SDRAM drauf und dort, wo der Centronics-Steck war, kriegt man diverse I/O für Eigenbau hin.
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PT100-Thermometer
einem Retroprojekt. Mein erster Mikro war ein MC6802 und Handassembler. Später kam noch der MC68HC11 dazu, auch etwas Spielerei mit 8048. Und dann jahrelang - nichts! Erst mit PIC und AVR ging das Feuer wieder an;-) Mit dem Alter wird man aber auch bequemer. Da sind IDEs schon sehr verlockend.
der STM32 Welt durchaus > gibt. Da muß dann aber erst mal ein Bootloader dazu geladen werden. Die LPC haben das teilweise (z.B. LPC11Uxx) in HW gegossen. Das ist schon etwas anderes. Da stöpselt man das an den USB Port, resettet nach einem bestimmten Muster und hat dann am PC einen USB Speicher wo man
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Renesas offeriert 5V-fähigen ARM-Mikrocontroller, Funkmodulmarkt im Umbruch
mehr für 5V, es gibt aber tatsächlich eine Hand voll Cortex-M Controller in DIP, zum Beispiel der LPC1114FN28/102.
bei DigiKey ein Stückpreis von etwas über 30 Euro angezeigt, waren es heute für ein Einzelstück noch 11,80 (LQFP100) ohne näheren Liefertermin. Mal sehen, wann das Demoboard dazu lieferbar ist.
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Programmieren lernen? Gesperrt
bei Tk vorbeigeschaut. Themenbasiertes Aussehen ist enthalten. Unter Windows und Mac sowieso, unter X11 auch seit einiger Zeit (Stichwort: ttk). Das zugegebenerweise hässliche Motif/X-Outfit ist damit glücklicherweise Geschichte. Chris
Ich benutze ein wirklich kleines Entwicklungsboard mit NXP LPC11U68 Cortex-M0 + von dieser Seite (https://eigerdb.eu/), wo ich auch einige interessante grundlegende Tutorials gefunden habe. Deshalb benutze ich es. Ich denke, dass der Mikrocontroller alle Peripheriegeräte
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RS485 onboard
Bussen routen, wenn das nötig sein sollte. 4. Für die Slaves wären beispielsweise NXP Cortex M0 (LPC11C12 oder so) oder ein STM32F103C oder irgendwas anderes denkbar. 5. Bei CAN hast Du immer einen MAC (den eigentlichen CAN-Controller, im Microcontroller oder als extra Chip) und einen PHY, einen
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Low Power ARM mit CAN
8MHz Das ist mir neu, bisher waren doch die kleinsten und sparsamsten mit CAN im Active Mode: LPC11C12 3.3V 3mA = 10mW bei 12MHz also ungefähr 7mW bei 8MHz NUC130LC1CN 3V 2.5mA = 7.5mW bei 4MHz also ungefähr 15mW bei 8MHz
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ARM-JTAG
Hallo, Ich habe mir gerade den JTAG Stecker für den ARM LPC2106 gekauft. Leider habe ich ein Problem mit dem Treiber. Ich benutzt den ocdremote 2.11. Mit dem Befehl ocdremote -c ARM7TDMI -a 1 d wiggler -s8 bekomme ich folgende Fehlermeldung OCDemon
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ARM Cortex-M: Verwendet ihr CMSIS?
anderen Hersteller wird es wahrscheinlich eh nicht mehr funktionieren. Ich hab hier Boards mit LPC1114/1343/1768, wobei ich momentan erstmal mit dem 11er spiele. Ich rechne damit dass ich die Programmteile zwischen den Controllern größtenteils ohne großen Aufwand übernehmen kann, aber bei einem
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LCD - Spalten verschoben - lpc3250
Male geholfen haben, muss ich nun doch meinen ersten Beitrag hier erstellen. Ich versuche mit einem LPC3250 ein 320x240 Display anzusteuern (https://www.glynshop.com/erp/owweb/Daten/DSS/EDT/Products/Specifications/Active%20Displays/ET0350G0DH6.pdf) Das klappt auch alles soweit, einziges Problem ist
Palette LCD_POL = (0x01 << 26)|(319 << 16)|(0x01 << 14)|(0x01 << 13)|(0x01 << 12)|(0x01 << 11); //Bypass pixel clock divider | 320 clocks per line | invert: panel clock, h clock, v clock LCD_TIMH = (67<< 24)|(19 << 16)|(87<<8 )|(19 << 2); //Back porch = 68 clk | Front porch =
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Der Berg kreißte.und gebar den FA-NWT2
keine Not. Hier liegt noch ein AD9853-Evalkit mit einem AD8320 PGA drauf. Das steuere ich mit einem LPC1768-Board. Ein TDC-10-1 nebst einem TDC-10-2 werkelt hier auch schon geraume Zeit. @W.S.: Wenn Du Dich berufen fühlst, könntest Du ja auf der Grundlage des NWT-2 was neues machen.
Betragsquadrat). Das ist im Artikel etwas ungenau benutzt, der Autor schreibt tatsächlich S21 und S11.
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LPC2292 Buskonfiguration bei 60 MHz ?
Hallo, Ich habe an meinem LPC2292 einen Chip angeschlossen mit 16 Bit Datenbreite und 8 Adressleitungen. Solange ich den Prozessor mit 36MHz Takte dann funktioniert das auch. Die Einstellungen: // Init Board-Adress for Adress
); // IDCY + WST1 + RBLE + WST2 + 16 bit Bus BCFG1 = (0) + (0<<5) + (1<<10) + (0<<11) + (1<<28); VPBDIV |= 0x10; // Set external clock (XCLK) to Processor Clock SetDesiredSpeed(36000uL); Der Ausgang XCLK hat dann 36 MHz Clock, meine Pheriperie funktioniert. Ich möchte die CPU
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Funk-Dimmer und -Schalter mit ESP8266 - wer will mitbauen?
* autonom (standalone) mit GPOOs und eigener Firmware? Oder * zusammen mit einem separaten µC (LPC936/ATtiny, ...) über AT-Kommandos? Ich schrieb im http://www.mikrocontroller.net/topic/356758?goto=3986553#3986553 > Einen ESP per AT-Kommandos als Webserver zu benutzen, ist irgendwie > vergleichbar
Timing PE10 P1.28 LED B GPIO out Blaue LED für Rückmeldung an Benutzer PE11 P1.29 ZeroCross I InputCapture Spannungsabfall am Triac über Komparator gegen Null-Leiter PE12 P1.30 LED G GPIO out Grüne LED für Rückmeldung an Benutzer PE13
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Taskswitch auf Arm7 Controller
Hallo, ich experimentiere hier gerade etwas mit einem LPC2148 herum und möchte einen EInfachen Taskswitch programmieren. Dazu wollte ich folgendes machen: 1. Taskswitch im Timerinterrupt durchführen und dazu: 2. Alle Register auf den Stack sichern 3.
sichern "STMDB SP!, {R10} \n\t" // Alle Register der Userapp sichern "STMDB SP!, {R11} \n\t" // Alle Register der Userapp sichern "STMDB SP!, {R12} \n\t" // Alle Register der Userapp sichern "STMDB SP!, {LR} \n\t" // Alle Register der Userapp sichern
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GCC-Toolchain mit IDE installieren
einem Windows-Rechner installiert wird. Ich benutzte derzeit für die Programmierung meines ARM7(NXP LPC21xx)/ARM9(ST STR91xFxx) den Rowley Crossworks for ARM v1.7 und für den MSP430 den Rowley Crossworks for MSP v1.4. Da ich viel mit Klassen und Strukturen arbeite, vermisse ich Funktionen wie intelli
Programmieren 10) Anlegen von Prozessorprofilen (Typ,Aufbau des Speichers mit den Sektionen,usw.) 11) Einrichten einer AUTOMAKE-Funktion, die das Makefile automatisch generiert. Diese Punkte sollen an ausführlichen Beispielen beschrieben werden. Im Grunde sollte eine Funktionalität erreicht werden
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Platinenkritik Hausbus/CAN Eingang
Klemmverbinder zur 230V Unterbrechung) sowie die Stromversorgung, die CAN Schutzschaltung und der MC (LPC11C24 mit Transceiver). Anschluß für einen Programmieradpter ist unnötig, da über einen CAN Bootloader geflasht wird. Die Programmentwicklung mache ich nicht auf den Dosenknoten, dafür gibts Evalboards
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Welchen DAC für +-5V?
andere Methode wäre 4 billige uC mit DAC zu nehmen, einen als Master und die anderen als Slaves z.B. LPC11A12 für 2x +5V und 2x -5V
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Zeichnen von Platinen
> ist > selten hier :) > > Klaus. Dann hol ich das mal nach :P Nimm bleistift und papier.11!!ölf.
Gegenteil! Bin schon seit über zwanzig Jahren drin. Gehöre zum alten Eisen! Kenne es schon unter W3,11 und OS/2.
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Erfahrungen mit diesem TFT ?
main_W_com_data(0x0026,0x0024); //GON=1, DTE=0, D=01 main_W_com_data(0x0026,0x002C); //GON=1, DTE=0, D=11 delayms(1); main_W_com_data(0x0026,0x003C); //GON=1, DTE=1, D=11 // INTERNAL REGISTER SETTING main_W_com_data(0x0057,0x0002); // TEST_Mode=1: into TEST mode main_W_com_data(0x0095,0x0001
Cortex zu nehmen, und zwar so einen, der einen vollwertigen Systembus herausgeführt hat, also z.B. LPC2214 von NXP oder ein passender STM32 und dazu ein halbes Megabyte RAM als 256K x 16. Den RAM werdet ihr dringend benötigen. Das ist so ungefähr die Controller-Klasse, mit der man auf so einem Display
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P89LPC9351- Zählerstand des Timer 2 zurücksetzen
Hallo! Ich habe folgendes Problem bei der Programmierung des P89LPC9351 (8051-Derivat) von NXP. Ich verwende die Capture/Compare-Unit (CCU). Der Timer 2 ist als freilaufender Timer (Basic Timer) konfiguriert und auf das Hochzählen eingestellt. Ich möchte, dass bei jedem
SS = LED1; LED1 = !(LED1); } } } void wheelSensorInterrupt() interrupt 11 { // Interrupts sperren EA = 0; // Ueberpruefen, welcher Sensor aktiviert wurde if ((TIFR2 & 0x01) == 0x01) { //! LED2 toggeln SPICLK = LED2; LED2 = !(LED2); /
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HB100 auswerten (PicKIT 3)
den Pre-Amp nach > Datenblatt nachgebaut, Links und Code - > Beitrag "FFT mit Wasserfall auf dem LPC1768" Hast du dein Programm für dein Projekt in MPLAB programmiert?
Reference 1 Voltage Select bits > 00 = Reserved, do not use > 01 = 1.024V (x1) > 10 = 2.048V (x2) > 11 = 4.096V (x4) Diese Zeile sollte also so aussehen: [c] VREFCON0bits.FVR1S=0b01; [/c] > union { > int port; > struct { > unsigned RC0 : 1; > unsigned RC1 : 1; > unsigned
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LED mit <0,5mA schalten und Ausgang invertieren
funktionieren (Strom ca. 10mA) solange die Summe unter der zulässigen Gesamtbelastung liegt. Siehe Kapitel 11. https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/LPC1769_68_67_66_65_64_63.pdf Auf R4 kann man notfalls auch verzichten. Bipolare Transitioren sind da nicht so empfindlich wie Mosfets und auch die Abschaltzeit