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G-LCD bei Pollin
>Wo bekommt man den LPC2103 für 5€ inkl Platine ? Den LPC eigentlich bei jedem Distributor naja und 'ne Platine bzw. etwas Basismaterial kostet ja nichts.
Wusste bisher auch nicht, dass der LPC2103 ein secondary JTAG hat. Das kenne ich eher von NPXs Betaversion, dem LPC2106.
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Gemeinsamer Hausbus
/2556109?k=LPC11C Man könnte dann vielleicht Olimex fragen, ob sie diesen statt LPC11C14 verbauen: http://www.olimex.com/dev/lpc-h11xx.html ~ 40x40 mm 0
Nach langem Experimentieren mit AVR, PIC, MCP2515 bin ich beim LPC11C24 gelandet. Inzwischen laufen bei mir ca. 120 Unterputzknoten hinter normalen Schaltern/Steckdosen (JUNG) (Tipschalter, Aktoren mit bistabilen Relais, Temperatur- und Feuchtesensoren, Dimmer mit
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wait states ARM Cortex-M0
Abschnitt "Flash" nach. Wenn ich es gefunden hätte, würde ich hier nicht fragen.. Ich verwende den LPC11C24.
ich hier nicht fragen.. Guckst Du UM10398 Kapitel 3.12: http://www.keil.com/dd/docs/datashts/nxp/lpc11xx/lpc111x_lpc11cxx_um.pdf Du setzt die Waitstates natürlich, BEVOR Du die Frequenz mittels PLL raufsetzt. Was auch noch schiefgehen kann, ist die PLL umzukonfigurieren, während der Chip schon
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ARM: kompliziert?
productdetail.jsp?sku=2136555 EMBEST - COLINKEX_LPC11C14 EVB - BORD Da ist wieder neben dem Debugger ein LPC11C14 + Can Transiver drauf. Ideal um zusammen mit der CooCox-Ide ins Cortex Geschäft einzusteigen. Da diese Ide auch direkt mit dem St-Link
Jörg B. schrieb im Beitrag #2862322: > Der LPC11c22/24 hat den Transceiver eingebaut. Dann machten sie es also doch. Leider kenne ich nur die LPC2100/2200. Ist schon eine Weile her.
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LPC1768 (Cortex-M3) und UART IRQ
Link: http://docs.lpcware.com/lpcopen/group___p_e_r_i_p_h__11_x_x___u_a_r_t.html#gac1a9d00d4f324e319e1486138b097874 Da ist glaube ich was für euch dabei..ist zwar vom LPC11x aber die sind von der Arcitektur fast gleich. void Chip_UART_SetupFIFOS ... *pRX
Hier der Link: Wichtig ist hier: LPC_UART->TER = ( 0x80); // enable transmit # https://github.com/someone42/hardware-bitcoin-wallet/blob/master/lpc11uxx/usart.c Ich teste das im Loop-Back-Mode: LPC_UART->MCR |= ( (1<<4)
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Tastenschlagzeug mit NXP LPC 935 selber bauen
Der LPC935 ist ein 8051er mit kürzerem Zyklus als normal. Dazu sollte sich doch was finden lassen.mf PS: Schau mal da:http://www.nxp.com/products/microcontrollers/8_16_bit_legacy/lpc900/P89LPC935FDH.html#documentation
ich entweder den Ausgang vom LPC invertieren muss, weil Pull-UP sagst du sei ja nicht so gut. Durch ein Low Singal am TXD vom LPC werden kann der Optokoppler arbeiten. So müßte es funktionieren, siehst du das auch so? Jetzt sind
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LPCXpresso Debug
hmm wenn ich auf das newlib umstelle, dann bekomme ich hier einen Fehler : [c]#if defined(CHIP_LPC11AXX) || defined(CHIP_LPC11CXX) || defined(CHIP_LPC11EXX) || defined(CHIP_LPC11UXX) || defined(CHIP_LPC1125) #if defined(CHIP_LPC1125) #error "LPC1125 support for the PMU driver is not ready #endif[/c] das ist die pmu_11xx.h ich weiss nicht wie er auf die Idee kommt das zu compilieren, da es ja kein LPC1125 ist sondern ein LPC11C24 mit dem RedLib was per default drinnen steht bekomme ich den Fehler nicht
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ARM Einstieg Hilfe bei Controller und IDE Wahl
es gibt DIP-Packages bzw. DIP-Platinen: http://www.nxp.com/products/microcontrollers/cortex_m0/lpc1100_x_l/LPC1114FN28.html http://www.nxp.com/products/microcontrollers/cortex_m0plus/lpc800/LPC810M021FN8.html http://www.embeddedartists.com/products/boards/lpc11u35_qsb.php http://www.embeddedartists.com
das LPCXpresso mit dem LPC11C24 wäre auch interessant gewesen, wenn es dir um CAN geht. Der LPC11C24 hat alles für CAN implementiert. Vom CAN Transceiver bis zum CANOpen Protokoll. Gruß Thomas
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[V] Diverse devboards: NXP, STM, Espressif, RISC-V, Breadboard,
Hier ein Update der Liste mit ein paar neuen Ergänzungen. [code] 1) 2x NXP LPC812 EVK - LPXpresso LPC812 und LPC812MAX VB 12€ 2) NXP LPC824MAX EVK - VB 10€ 9) Full size Breadboard + Small breadboard VB 12€ 11
VB 10€ 11) AVR-Dragon VB 25€ 12) Iteaduino lite - Arduino clone mit LGT8F88A statt M328 VB 5€ und switching power supply. 13) NXP LPC1227 EVK -
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MOSFET an Microcontroller - IO-Pins rauchen ab
Masse (+Freilaufdiode!). Das Gate habe ich direkt an einen IO-Pin von meinem Microcontroller (NXP LPC11C24) geklemmt. An dem Gate ist außerdem noch 10k gegen Masse geschaltet (damit das Relais im RESET nicht schaltet). Einen Vorwiderstand am Gate habe ich mir gespart, da a) die Gate-Kapazität mit
man nicht mehr reinschicken darf. Raus kommen so viel sowieso nicht. Der LPC11C24 hat 5V tolerante I/O, also keine Diode vom Ausgang zu VCC; sondern eine UBEreverse-Strecke vom Ausgang nach Masse. Insgesamt sind die normalen I/O recht robust, ESD ist angegeben.
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Cortex-M0+ im DIL8 von NXP.
für den ein oder anderen hier im Forum interessant: http://www.nxp.com/news/press-releases/2012/11/nxp-revolutionizes-simplicity-with-lpc800.html Der Chip wurde scheinbar gerade auf der Electronica 2012 in München vorgestellt.
/news/press-releases/2012/11/nxp-revolutionizes-simplicity-with-lpc800.html) Alles noch unter Vorbehalt der tatsächlichen Lieferbarkeit :-)
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Wunschliste für einen Xmega Nachfolger
Ich hab mal fix Datenblätter angeguckt: AtTiny13 vs. LPC11U24 AtTiny13 weil er von AVR als picoPower beworben wird, LPC11U24 weil es der ist, der in der Low-Power-Variante vom mbed eingesetzt wird. Beide im Active Mode. Beide werden als besonders Stromsparend beworbend. Beide liegen bei 1-2mA bei 3.3V Vdd. Beide um 10 MHz (LPC 12, AtTiny 9.6). Gönnt man sich 8mA, so kann der LPC schon 48MHz und USB. Mach das mal mit dem AtTiny.
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RL78/G14 Renesas - Free Linux Toolchain
Ich verwende bei einem älteren Design einen NXP LPC11U68. (ARM M0) Den gibt es in diversen Pinnings und Speichergrößen. Hat SPI, 12Bit ADC, genug IO... und alles sonst noch übliche. Der kostet < 10Euro und ist bei Mouser erhältlich. Die NXP Toolchain
verschieden compat Stufen gesetzt, leider aber ohne Erfolg. (-std=standard, -Wc++14-compat, -Wc++11-compat, -Wc++-compat, -Wc11-c2x-compat, -Wc99-c11-compat) [pre] CXXFLAGS='-Wc++-compat' /dev/shm/RL78-Toolchain/source/gcc-4.9.2-20150423/configure --target=rl78-elf --prefix=/dev/shm/RL78-Toolchain
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Quadrokopter Motoren Regler selber bauen
Neuentwicklung kommt nicht mehr in Frage. Und CAN anstelle von I2C ist nur logisch. Wenn man z.B. den LPC11C24, mit CAN und CAN PHY auf dem Chip, für 1.78€ Brutto bekommt, muss sich Atmel langsam gute Gründe für die AVRs einfallen lassen.
gibt es) ist der TMC603(A) von Trinamic; dazu ein ein bisschen Kleinkram und ein zukunftsorientierter LPC11c24 Controller, und fertig ist die Hardware.
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Capture wird nicht erkannt ARM7
pLPC_PinConnect_TypeDef pPinsel; pLPC_VIC_TypeDef VIC_Controller_basis; pLPC_TIMER_TypeDef pTimer; int zeit1; //int zeit2; //int strecke = ...; //int v; __irq void timer0_ISR (void); __irq
main.c *----------------------------------------------------------------------------*/ #include <LPC23xx.h> /* LPC23xx definitions */ #include "LPC2xxx_embedded.h" //#include "CAN.h" /* LPC23xx CAN adaption layer */ //#include "LCD.h" /* LCD function prototypes
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Viel RAM am kleinen Controller
http://www.nxp.com/products/microcontrollers/cortex_m3/lpc1800/#products Die können SDRAM ansteuern. Oder LPC177x/178x. fchk
> kenne ich keinen den man einzeln unter 10€ bekommt. Gegenbeispiel: http://de.farnell.com/nxp/lpc1774fbd144-551/mcu-32bit-arm-cortex-m3-144lqfp/dp/2094297 http://de.farnell.com/nxp/lpc1774fbd208-551/mcu-32bit-arm-cortex-m3-208lqfp/dp/2094298 http://de.farnell.com/nxp/lpc1830fbd144-551/mcu-32bit-arm-cortex-m3
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Welche ARM Modelle eignen sich für Anfänger?
Es Warum nicht? Wenn man sich mit den STM32 auskennt ist es ein Leichtes mal eben schnell zB den LPC11C00 einzusetzen, weil man den aufgrund des integrierten CAN-Transceivers braucht. Wenn ich eine andere Architektur nehmen müsste, fängt es schon bei der Installation der Tools an...
dazu gezwungen weil ich mein Geld damit verdienen muss. Nö, ich springe lustig zwischen ATmega, LPC11/12/13/17 und STM32F2/4 hin und her. Den EFM32 sehe ich mir bei Zeiten auch noch an. Die Toolchain ist ja immer die selbe. Natürlich unterscheidet sich die Peripherie zwischen den einzelnen Typen.
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Reflow-Ofen Steuerung die 1000te - IO über USB/HID, Regelung im PC
Robert B. schrieb im Beitrag #3606659: > LPC11U34 Am besten mal die passende USB HID Demo von NXP ansehen (ja die für LPC1347 läuft so auch auf LPC11UXX): LPC13xx_12bitADC/NXP_LPC1347_2012_02_22/ROM_USB_hid Da hat NXP übrigens wieder
Ist es in Ordnung LPC11U2X verwenden , oder wird ein Problem sein ? Hersteller: NXP Typ: LPC11U23FBD48/301, Family Name: : LPC11Uxx Flash Size (Bytes): : 24 kB RAM Size: : 8 kB Speed: : 50 MHz No of I/O Lines: : 40
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Suche günstige alternative µC mit CAN
-LPC11C24FBD48-301,.aspx?IM=0 Da gibts den jedenfalls immer mal wieder für 1,93€. Ohne Transceiver heisst der dann LPC11C14. http://de.mouser.com/Semiconductors/Embedded-Processors-Controllers/Microcontrollers-MCU
ob ROM oder Software. Was vielleicht noch wichtig ist: durch den CAN Bootloader im ROM kann der LPC11Cxx im Feld über CAN geflasht werden.
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CAn Empfang beim LPC1768
****/ void CAN_SetACCF( uint32_t ACCFMode ) { switch ( ACCFMode ) { case ACCF_OFF: LPC_CANAF->AFMR = ACCFMode; LPC_CAN1->MOD = LPC_CAN2->MOD = 1; // Reset CAN LPC_CAN1->IER = LPC_CAN2->IER = 0; // Disable Receive Interrupt LPC_CAN1->GSR = LPC_CAN2->GSR = 0; // Reset
; LPC_CAN1->TDB2 = pTxBuf->DataB; LPC_CAN1->CMR = 0x41; return ( TRUE ); } else if ( CANStatus & 0x00040000 ) { LPC_CAN1->TFI3 = pTxBuf->Frame & 0xC00F0000; LPC_CAN1->TID3 = pTxBuf-
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Schaltung defekt, Fehlersuche
ist dass es vermutlich nur dann Sinn macht den Rest der Schaltung auf Fehler zu untersuchen wenn der LPC2119 noch lebt. Vermutlich wird man die passende Firmware nicht bekommen falls der LPC2119 defekt ist.
des LPC2119 funktioniert die MDI Box wie erwartet, der "Power Down" Zustand wird erreicht (der Oszillator ist aus) und die entsprechenden Tasten wecken den LPC2119 auf, ebenso sieht man die entsprechenden Messages
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Erfahrungen zum Hausbus
LPC11C24FBD48-301,.aspx?IM=0 Für erste Versuche ist das Olimex Board sehr gut geeignet: https://www.olimex.com/Products/ARM/NXP/LPC-P11C24/ Preiswerter wird es mit einer 2 oder 3 Chip-Lösung sicher
-LPC11C24FBD48-301,.aspx?IM=0 > Für erste Versuche ist das Olimex Board sehr gut geeignet: > > https://www.olimex.com/Products/ARM/NXP/LPC-P11C24/ Die LPC11Cxx-Serie ist interessant. Gibt's mit und
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LPC2000 verwenden JA/NEIN ?
Keil braucht der GNU V3.31 für float dividieren ==> ca. 9 µSecs, bei 60MHz und der Keil BETA nur 3.11 µSecs. Wenn man diese Operationen viel braucht ist das ein grosser unterschied. Stimmen solche angaben? Der LPC hat ja eben auch keine FPU, deshalb sollte der Compiler schon schnellen Code erzeugen.
- Wenn LPC2000, dann statt LPC213x nach Moeglichkeit einen LPC214x nehmen, dieser ist bis auf die USB-Pins Hardware- und weitestgehend Software(bis auf USB)-kompatibel und viele "LPC2000-Erratas" sind bei den
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Kein DIP ARM im Shop
dem Steckbrett testen möchte. Und ARM-DIP-Module sind dafür zu teuer: http://www.watterott.com/de/LPC11U35-QuickStart-Board http://elmicro.com/de/chip1768.html Frank K. schrieb im Beitrag #3294065: > Und eine leicht andere Toolchain Warum soll ich den CortexM3/4-Code den ich haufenweise habe
ARM-DIP-Module im Forum Shop gibt: http://shop.embedded-projects.net/Mikrocontrollerboards/Cortex/LPC-H11U14 Leider etwas breit, und man muss zwei Reihen rauslöten vor dem Stecken, DIP Package wäre mir lieber ...
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Welcher Bus kann das?
Beitrag #3562654: >> Ursprünglich hatte ich gehofft mit max 2€ hinzukommen > > Also der kleinste LPC11C12 mit CAN-Controller+Transceiver kostet 2,50 > > 16KB Flash sollte ja reichen ... 1,71 Euro. LPC11C22 Series 32 Bit ARM 32 Kb Flash Cortex-M0 Microcontroller - LQFP-48 -http://de.futureelectronics.com/de/technologies/semiconductors/microcontrollers/32-bit/Seiten/5006541-LPC11C24FBD48-301,.aspx?IM=0#sthash.yieImdI3.dpuf
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[LPC] Fragen zum CAN-Bus und der CAN_API
Hallo zusammen, nach einigen Problemen mit der CAN_API von LPC würde ich euch gern paar Fragen stellen, in der Hoffnung, für ein besseres Verständnis meinerseits zu sorgen. 1) Man kann per "LPC_CCAN_API->config_rxmsgobj" konfigurieren, welche IDs angenommen
Ich habe jetzt schon gut 2 Jahre nix mehr mit den LPC11Cxx gemacht. Irgendwas fehlt da. Wo ist eigentlich deine CAN_IRQHandler()? Das kann doch so eigentlich gar nicht lauffähig sein. Oder wegen WEAK in einer Endlosschleife oder so landen. LPC-Anfänger
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LPC1114/5 SPI/CLK Config
Der volle Source Code befindet sich im Anhang. Danke euch. void CLK_Einstellen{ LPC_SYSCON->SYSPLLCLKSEL =(1<<0); LPC_SYSCON->SYSPLLCLKUEN =(0<<0); LPC_SYSCON->SYSPLLCLKUEN =(1<<0); LPC_SYSCON->MAINCLKSEL =(1<<0); LPC_SYSCON->MAINCLKUEN
software-and-tools/hardware-development-tools/lpcxpresso-boards/lpcopen-software-development-platform-lpc11xx:LPCOPEN-SOFTWARE-FOR-LPC11XX Schaue nach der Version für LPCXpresso LPC11C24, die unterstüzt auch den LPC1115.
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Günstige Bezugsquelle LPC15xx?
Die LPC11/13/15 sind leider alle teurer und so Spottbillig Angebote wie bei (einigen wenigen) STM32 habe ich da auch noch nicht gesehen und ich suche da auch öfter. Günstiger ist der neue LPC845 (oder die
http://de.futureelectronics.com/de/technologies/semiconductors/microcontrollers/32-bit/Seiten/1043153-LPC1549JBD48QL.aspx?IM=0 Hier habe ich immer meine lpc11c24 oder lpc11c14 gekauft. Die habe ich bisher nirgends günstiger gefunden. Gerader der lpc11c24 mit CAN Transciver auf dem Chip ist für Sachen
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I2C Problem LPC1768
/2 //PCLKSEL1_bit.PCLK_I2C1 = 3; // CCLK/8 LPC_SC->PCONP |= (1 << 26); LPC_PINCON->PINSEL0 |= (1 << 21) | (1 << 23); //Select SDA2 and SCL2 on PIN P0.10 and P0.11 LPC_PINCON->PINMODE0 |= (1 << 21) | (1 << 23); LPC_PINCON->PINMODE_OD0 |= (1 << 10); LPC_PINCON->PINMODE_OD0 |= (1 << 11); // I2C Takt // I2C Frequenz = PCLK_I2C / (I2C_I2SCLH + I2C_I2SCLL) // Register Wert ist Anzahl von Taktzyklen
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SPI Slave antwortet unregelmäßig
Hallo, Ich programmiere mit CoIDE einen LPC11C24(Master) und will über SPI mit einem Freescale MC33972(Slave) kommunizieren. An den MC33972 sind Schalter angeschlossen, von denen er ermittelt, ob sie offen oder geschlossen sind. Ich kann den
Matthias R. schrieb im Beitrag #3603163: > LPC11C24(Master) und will über SPI mit einem Freescale MC33972(Slave) Ein Dejavu: https://www.mikrocontroller.net/search?query=MC33972 Wozu fängst du eigentlich laufend neue Threads zum selben Thema an
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ARM M0: LPC1114 wie lange braucht eine Multiplikation
[pre] Unfortunately, GCC currently assumes that you have the slower multiplier (even though the LPC11xx actually uses the fast implementation), and thus when it sees a multiplication by a constant, it will do this using adds/shifts - which it thinks will be faster. [/pre] http://knowledgebase.nxp.com
Tonausgaben macht man eigentlich in einem Timer Interrupt. Der LPC11xx hat vier davon + den Systicker.
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Problem mit der Beschaltung eines CAN-Knoten
Noch was: 1- LPC11C24FBD48/301, 10 1,7859 € 17,86 € Summe: 17,86 € Fracht: 6,00 € Steuer: 4,53 € Gesamtsumme: 28,39 € Auszug aus der Rechnung meiner Bestellung.
gegangen. Mit dem lpc11c24 geht dann u. U. die CPU kaputt.
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Warum sind STM32 I/Os auf 16 Bit kastriert?
fehlenden Möglichkeit, per Programm die Flußkontrolle zu lenken. Sowas hatte ich übrigens beim Core des LPC2478 und des LPC4088 gemerkt: Beim älteren LPC2478 funktioniert die Flußkontrolle per NAK-BI tadellos, aber bei den Exemplaren des LPC4088, der den gleichen USB-Core benutzt, kriegt man NAK-BI nur einmal
unverständlich und teilweise grob fehlerhaft. Manchmal stößt an auch auf ne üble Firmenpolitik: bei den LPC11Uxx gibt es im RefMan (UM10462) ein deutlich abgemagertes Kapitel für den eigentlichen USB-Core, weil diese Chips ja im ROM bereits einige Hersteller-Routinen haben, auf die sicherlich LpcXpresso aufsetzt
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LPC1788 + SDRAM als "System Memory"
PINSEL_ConfigPin(3,8,1); PINSEL_ConfigPin(3,9,1); PINSEL_ConfigPin(3,10,1); PINSEL_ConfigPin(3,11,1); PINSEL_ConfigPin(3,12,1); PINSEL_ConfigPin(3,13,1); PINSEL_ConfigPin(3,14,1); PINSEL_ConfigPin(3,15,1); volatile unsigned long Dummy; LPC_SC->PCONP |= 0x00000800
Raff schrieb im Beitrag #3021744: > LPC_SC->PCONP |= 0x00000800; Damit wird das Bit 12 "PCADC" gesetzt. Sollte das nicht das Bit 11 "PCEMC" sein?
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ARM Cortex-M3 Platine als Bauteilträger oder Eval.-Board
einsteigen? Standard Jtag Stecker scheint vorhanden. Welches Tool wäre dazu geeignet? Evtl. das LPC11C24 LPCXpresso Board? Welche Entwicklungsumgebung würdet Ihr mir empfehlen? Es wäre schön wenn Bibliotheken für die umfangreiche Peripherie des LPC1758 enthalten wären. Bisher habe ich hautsächlich
deutlich mehr fürs Geld als bei den LPCXpressos. Oder https://www.olimex.com/Products/ARM/NXP/LPC-P11C24/ Tu dir einen Gefallen und kauf einen JLINK-EDU. Damit kannst du so ziemlich jede IDE benutzen die es gibt. Alternativ gibts auch den LPC-Link2: http://www.watterott.com/de/LPC-Link-2
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STM32F103 - SPI mit DMA liefert nur Nullen
and endians LPC: 31.4.1.6.2 Endian behavior
] 8 [13] 9 [14] 10 [15] 11 [16] 12 [17] 13 [18] 14 [19] 15 RAM chip 2 is not OK! -> [0] 251 [1] 252 [2] 253 [3] 254 [4] 0 [5] 1 [6] 2 [7] 3 [8] 4 [9] 5 [10] 6 [11] 7 [12] 8 [13] 9 [14] 10 [15] 11 [16] 12
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(V) diverse Boards
Cortex M4: 18,00 EUR 9.) 1 x Olimex iMX233 OluniXino: 13,00 EUR 10.) 4 x Beaglebone Black: 24,00 EUR 11.) 3 x BLE400 NRF51822 Baseboard: 9,00 EUR 12.) 1 x Olimex A10 OLinuXino: 13,00 EUR 15.) 4 x LPCXpresso LPC812: 8,00 EUR 16.) 1 x LPCXpresso LPC1769: 10,00 EUR 17.) 1 x ITEAD A20 Core Baseboard: 22,00
EUR 8.) 1 x ELZET80 NETKBED ARM Cortex M4: 18,00 EUR 9.) 1 x Olimex iMX233 OluniXino: 13,00 EUR 11.) 2 x BLE400 NRF51822 Baseboard: 9,00 EUR 12.) 1 x Olimex A10 OLinuXino: 13,00 EUR 15.) 4 x LPCXpresso LPC812: 8,00 EUR 16.) 1 x LPCXpresso LPC1769: 10,00 EUR 17.) 1 x ITEAD A20 Core Baseboard: 22,00
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XMC4700 vs STM32
Wie schaut es eigentlich mit STM32 vs LPC aus? Kann irgendwer berichten, der beruflich/privat mit NXP arbeitet? Mir sind vor kurzem die LPC84x ins Auge gefallen, oder die LPC5500. Mir gefällt, dass der Hersteller aus Europa ist, zumal
finde ist der bei vielen Derivaten werkseitig eingebaute USB-Bootloader (z.B. LPC11U35 oder LPC11U68). Das Device taucht als Memorystick auf, firmware.bin drauf und los gehts.
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UART0 Probleme LPC2148
Überwachung mit Portmonitor. 1. Sendung: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 2. Sendung (100ms später) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 3. Sendung (wieder 100ms
Ach ja, zur Orientierung: Ein Interrupt-Handler für UART braucht auf 60MHz LPC2000 mit allem FIFO-Gedöns schlimmstenfalls 3-4 Mikrosekunden.
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CAN Bauteile? Gibt es das?
macht. > Aber okay, für Nischenanwendungen konnte man das > durchaus machen. > Oder einen LPC11C24, hat den Transceiver mit an Bord und kostet in > normalen Zeiten 1,50€. Interessant, aber: (Farnell, LPC11C22) Bestellen Sie heute nach, Bestand kommt in der Woche vom 04.01.23 Uwe
Uwe B. schrieb im Beitrag #6966041: > Interessant, aber: (Farnell, LPC11C22) > Bestellen Sie heute nach, Bestand kommt in der Woche vom 04.01.23 > 11 Monate läuft heutzutage ja schon fast unter Expresslieferung. Spaß beiseite, der LPC11C24 hat neben den wichtigsten
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Orientierungshilfe ATXMega oder ARM (ST, NXP)?
Programmbeispiele. Am Beispiel NXP kann man sich ein "grosses" Evalboard holen zur SW-Entwicklung, z.B. mit LPC176x, und der fertige Code läuft dann ohne Änderungen, nur mit anderem CMSIS Headerfile, auch auf den anderen Chips LPC8xx, LPC11xx, LPC12xx, LPC13xx, LPC175x, LPC40xx.
#2986686: > Am Beispiel NXP kann man sich ein > "grosses" Evalboard holen zur SW-Entwicklung, z.B. mit LPC176x, und der > fertige Code läuft dann ohne Änderungen, nur mit anderem CMSIS > Headerfile, auch auf den anderen Chips LPC8xx, LPC11xx, LPC12xx, > LPC13xx, LPC175x, LPC40xx. Etwas off-topic
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Arm Synthesizer mit LPC1114
Code-Red holen. zusätzlich noch: - neue CMSIS ( http://ics.nxp.com/support/lpcxpresso/zip/CMSISv2p00_LPC11xx.zip ) - Code Samples für LPCXpresso1114 ( http://ics.nxp.com/support/documents/microcontrollers/zip/lpcxpresso.examples.lpc1114.301.zip ) Und siehe da, die IDE konnte sich mit der MCU verbinden
Einstellungen in der Konfiguration des Projekts für die CMSIS in Eclipse "config/system_LPC11xx.h". Dort habe ich folgende Veränderung vorgenommen: [c] //#define SYSPLL_SETUP 1 // don't use PLL 17.2.2013 ch #define SYSPLL_SETUP 0 #define SYSPLLCTRL_Val 0x00000023
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CAN-Sender im Mini-Format
www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/arm-based-processors-and-mcus/lpc-cortex-m-mcus/lpc1100-cortex-m0-plus-m0/scalable-entry-level-32-bit-microcontroller-mcu-based-on-arm-cortex-m0-plus-m0-cores:LPC11C22FBD48
Kleiner und einfacher als der LPC11C22FBD48 wird's wohl kaum; Mikrocontroller, CAN-Controller /und/ Transceiver in einem LQFP48-Gehäuse.
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Welcher Controller ist für mich geeignet?
, also so ziehmlich das neuste vom neusten... Komplett mit Entwicklerumgebung. › LPCXpresso LPC1114 › LPCXpresso LPC11U14 › LPCXpresso LPC11C24 › LPCXpresso LPC1227 › LPCXpresso LPC1343 › LPCXpresso LPC1769 http://www.embeddedartists.com/products/lpcxpresso/ Das kostet 20 Euro pro Typ. Ich habe den LPC1769 (excelent) und seit Montag auch den LPC11C24 welchen es erst seit lezter Woche gibt. Wird einfach am USB Port angeschlossen. Unter Linux gibt es noch mit dem SWD ein kleines Problem, was sich
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Umstieg 8->32Bit: Codergröße
Vorteil ... und mehr Pins hat er auch noch. Was willst Du noch alles ;-) Schon mal nach den lpc11c22/lpc11c24 geforscht? Vermutlich nicht viel günstiger, aber sehr kompakt. Wie viel spart die wegfallende Platinenfläche?
http://de.futureelectronics.com/de/technologies/semiconductors/microcontrollers/32-bit/Seiten/5006541-LPC11C24FBD48-301,.aspx?IM=0 LPC11C24 1,78€ bei 1 Stück da ist der Hardwaretreiber auch schon mit drin.
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Suche Mikrocontroller mit CAN und Transceiver
Siehe LPC11C24
robuster ist bleibt zu klären. Irgendwo habe ich auch mal gelesen, dass da 2 Chips im Gehäuse des LPC11C24 sind. Wer weiß genaueres?
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Leisungsvergleich ARM AVR
brauchen nur einen Takt mehr. Was hat das damit zu tun? Bei einem char-Array braucht es dann auf dem LPC1768 für 4 byte mit char-Zugriff 2*1+(2+1)*3=11 Takte und ein long-Zugriff darauf braucht 2 Takte. Ist doch offensichtlich was schneller ist. Dazu kommt noch dass im hier nicht gezeigten AVR-Code vermutlich
einen Takt mehr. > > Was hat das damit zu tun? Bei einem char-Array braucht es dann auf dem > LPC1768 für 4 byte mit char-Zugriff 2*1+(2+1)*3=11 Takte und ein > long-Zugriff darauf braucht 2 Takte. Ich dachte es geht um einzelne Byte-Zugriffe. Aber auch die sind am ARM nicht langsamer als am AVR
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µC für Thermometer
Platine zu machen. Oder sich mit eigener Platine am Olimex-Schaltplan zu orientieren. Das Programm für LPC8xx, LPC11xx, LPC12xx bleibt schliesslich dasselbe. Ausserdem dürfte JEDES verwendete Display mehr Strom ziehen als jeder beliebige ARM M0 ...
Programm ? > Oder sich mit eigener Platine am Olimex-Schaltplan zu > orientieren. Das Programm für LPC8xx, LPC11xx, LPC12xx bleibt > schliesslich dasselbe. Nichts von dem Schaltplan ist sinnvoll übernehmbar. Nicht mal die Stromversorgung. > Ausserdem dürfte JEDES verwendete Display mehr Strom
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I2C-Bus-Controller für Serverüberwachung
Steuereinheit zu suchen, aber ich > finde da nicht wirklich was, Wenn du den "All-In-One" µC meinst.. LPC11C22: http://ics.nxp.com/products/lpc1000/lpc1100/lpc11cxx/~LPC11C22/ > Wahrscheinlich ist das aber auch billiger wenn ich jetzt sagen würde ich > baue mir das selber zusammen als Unternehmen
meinst aus einzellnen Chips? Das das billiger wird glaub ich kaum. Wenn man einen Controller wie den LPC11C22 nimmt, kann man allerdings nur das benutzen was der Controller anbietet. Wenn der Controller separat ist, hat man natürlich eine größere Auswahl an Controllern. > Das heißt ich muss für jeden
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100x Infineon XMC2Go Board mit ARM Cortex-M0 zu gewinnen
getrennten Register oder (XMC1100) in einem Register, mal ueber viele Register mit Adressauswertung (LPC1100), mal ueber ein Schreibregister und ein Maskierungregister, mal ueber Bit-Befehle (8051, AVR?), mal ist GPIO zu Pins 1:1 (LPC1100) mal total durcheinander (LPC4300). Ganz davon abgesehen: das
andere Richtung nehmen. Der XMC1100 ist nicht der einfachste fuer den Einstieg, genausowenig wie ein LPC800 oder LPC1100 und vermutlich koennen die Experten des STM32/SAM/.. da auch was dazu aus ihrer Ecke sagen. Am einfachsten zu Einstieg finde ich (von den NXP uCs) immer noch den LPC1768. Fast gleicher