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I2C Startcondition und dann nix mehr
, aber das einzige was funktionniert ist, dass die Startcondition gesendet wird. Ich verwende den LPC2148 auf dem MBC2140 EvaluatuonBorad von Keil und debugge das Ganze mit Hitop5. Pull-Ups habe ich bereits zwischen 1k und 10k variert. Hier mein Source Code: [c] #include "LPC214x.h"
auf den PLL-Takt bevor die PLL sich überhaupt stabilisert hat (locked), wenn ich mal meinen Code für LPC2106 und LPC2129 als Massstab nehme.
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8051 und Linux - Anfänger sucht Hilfe
Scherg schrieb im Beitrag #4734174: > Das letzte MCS51 Projekt habe ich mit dem NXP P89LPC920 gemacht, jetzt > ist der "Not recommended for new design" Das stimmt NXP wollte seine LPC900 mit 8051 durch die LPC800 mit ARM ersetzen mit denselben Packages zum gleichen Preis. Das hat aber nicht funktioniert, die LPC800 sind nicht so günstig zu fertigen wie gedacht, obwohl für viele Anwendungen gut geeignet. Die 8051 Konkurrenz freut das, Silabs hat mit neuen 8051 in 2016 Umsatz und Gewinn enorm gesteigert:
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SAM4, STM32, XMC,.
XC2000 und TriCore nicht zu sehr beunruhigen moechte. Als weitere Option kannst du dir noch die LPC1xxx oder LPC4xxx von NXP anschauen, sind definitv auch schick, schnell und es gibt dafuer auch guenstige Boards. Noch etwas zum Thema Entwicklungsumgebung; das ist bereits heute und noch mehr in der
man aber mit eigenen Programmen flashen): http://www.nxp.com/products/microcontrollers/cortex_m4/LPC4370FET256.html http://www.watterott.com/de/LPC-Link-2 Außerdem ist die Performance vom SAM4C nicht so überragend sonst hätte Atmel den SAMA5 nicht gebracht.
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Wahl der richtigen µC-Familie Gesperrt
ersetzt: A 32-bit microcontroller designed for the 8-bit world http://www.nxp.com/campaigns/lpc800-go/ Architektur deutlich einfacher als AVR (vor allem Timer/PWM), Assembler sowieso einfacher.
sehen! > A 32-bit microcontroller designed for the 8-bit world > > http://www.nxp.com/campaigns/lpc800-go/ Wunschvorstellung des Herstellers. > Architektur deutlich einfacher als AVR (vor allem Timer/PWM), Assembler > sowieso einfacher. Davon kann gar keine Rede sein.
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Microcontroller mit langer Akkulaufzeit
läuft das mit 2x AA Batterien. Die LPC haben aber auch einen Self WakeUp Timer, einen 32 Bit Zähler der von einem internen low power 10 kHz Oszillator getaktet werden kann. In dem Fall braucht der LPC 1 µA lt. Datenblatt. Mit 10 kHz und
Der LPC81x mit 1 µA im Self-Wakeup-Mode könnte aber einen DS1307 mit 0,5 µA im Battery-Backup-Mode nach der genauen Zeit fragen. Nicht schlecht!
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SVGA LCD panel an microcontroller
Folgende Idee stelle ich hiermit zur Diskussion bzw. zur Zusammenarbeit vor : Man nehme einen LPC3250-Stick von {http://www.hitex.com/index.php?id=lpc3250-stick-details&L=2} (kostet € 69,--) und ein LCD panel 800x600 aus {http://www.amazon.de/Intenso-PhotoPilot-Digitaler-Bilderrahmen-Display/dp/
datasheet/ada-flex-30p-050-set/186 Mein Projekt scheitert derzeit an den Samtec-Steckern für den LPC3250-Stick. Ich bekomme sie einfach nicht
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20Euro Embedded System mit ARM, 128MB ram und 256MB Flash
fast so aus als wären wir schon in der "Mitstreiter sammeln" Phase... :) STM32 ist schön und gut, LPC ist aber billiger und leichter beschaffbar. Eigentlich ist der LPC2478 ja schon reichlich groß für so ein Projekt. Der billige LPC2378 würde mir eigentlich viel eher zusagen - der braucht aber SRAM,
Statt dem LPC2348 würde ich zu einem LPC2478 greifen, der hätte intern noch einen Displaycontroller und man könnte sogar normale Notebook TFTs verwenden. Oder mit etwas Zusatzaufwand sogar DVI oder VGA realisieren
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Mikrocontroller Auswahl C++ Unterstützung, CAN, I2C, Open Source Compiler
Schau dir mal LPC800 von NXP an. Gibt's auch in DIL. Aber Simulatoren sind durch JTAG bei neueren uC rar gesät.
mal ein paar andere Sachen kennenlerne :) Stefan schrieb im Beitrag #4455427: > Schau dir mal LPC800 von NXP an. Gibt's auch in DIL. Aber Simulatoren > sind durch JTAG bei neueren uC rar gesät. Frank K. schrieb im Beitrag #4455158: > Schau Dir die PIC24/dsPIC/PIC32 an. Cyblord -. schrieb
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Mit welchen ICs arbeitet ihr am liebsten und warum? Gesperrt
Steuerung einer Pumpe am Regenfass. 1IC + 1 fetter MOSFET + Kr"umel - fertig. Mikrocontroller: LPC2106 (weil so viel RAM), LPC1766 (weil so schnell und tolle Peripherie), LPC800 (weil beim Handl"oten so einfach). "Uberdurchschnittlich oft is auf meinen Schaltungen der LM5008/9 zu finden. ist zwar
Helmut Lenzen schrieb im Beitrag #3288219: > Ein echter 8080A mit 2708 Eprom drin. Die rund 800 Byte Code habe ich > noch mit der Hand assembliert. Dann mit der Hand ins Eprom gebrannt. Hat > rund 6 Wochen gedauert das Programm zu erstellen. Alle Achtung! Wie meine ersten Übungen vor 25
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Wechselrichter zur Netzeinspeisung bauen?
Smart-Grid total! ;-) > Ein Web-Interface wäre vielleicht auch nicht schlecht. Yup! an meinem LPC habeich am 24bit RGB Port ein 8" 800x600/16M Touchscreen TFT (Formike) angeschlossen um alles grafisch darzustellen, aber die Hardware und auch software ist noch nicht fertig... > Es geht nicht
Daten austauscht. >> Ein Web-Interface wäre vielleicht auch nicht schlecht. > > Yup! an meinem LPC habeich am 24bit RGB Port ein 8" 800x600/16M > Touchscreen TFT (Formike) angeschlossen um alles grafisch > darzustellen, aber die Hardware und auch software ist noch nicht > fertig... LCD haben
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LPC1758 PWM Init
LPC_PINCON->PINMODE3 &= ~(3UL << 20); LPC_PINCON->PINMODE3 |= (2UL << 20); LPC_PWM1->TCR = (1<<1); //--- Reset counter LPC_PWM1->PR = 0; LPC_PWM1->PC = 0; LPC_PWM1->MR0 = 1000; //--- test period LPC_PWM1->MR1 = 800; LPC_PWM1->MR2 = 700; LPC_PWM1->MR6 = 500; //--- test period/2 LPC_PWM1->MCR = (1<<1); LPC_PWM1->TCR |= (1<<0)|(1<<3); // enable PWM LPC_PWM1
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Elektor Reflow Ofen
@Fabian habe mir einen Billigen ( 19,95) Ofen vom ProMarkt gekauft. Volumen 8 Liter, Leistung 800Watt, also nach Elektor Vorgabe was die Leistung pro Liter angeht. Für Europakarten ist er groß genug. Die Beschaffung des Thermoelements dürfte ein Problem werden, da im Elektor-Heft auf ein Typ
und in einen Mikrokontroller zu gießen (ich bevorzuge "C" und die 8081-Kandidaten wie den Philips P89LPC936 bzw. P89LPC938 mit 10-Bit-AD-Wandler), dann könnte ich eine geeignete und veröffentlichungsreife analoge Temperaturwandlerschaltung für obigen Temperaturfühler beisteuern. Eckdaten etwa: 0°C = 0V
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Leisungsvergleich ARM AVR
Mein 16Mhz-Atmega1284 füllt einen 320x240 SPI-TFT (153600Bytes) mit 186.000 Bytes/sec. Mein 100Mhz-LPC1768 schafft das mit 480.000 Bytes/sec. Die Verarbeitung des Datenstroms eines OV7670-Bildsensors kann der AVR mit 115.000Bytes/sec, der ARM mit nur 35.000 Bytes/sec. Verwendet wird jeweils der
> Falsch. Der LPC1768 ist ein Cortex-M3 und der kann Byte(=8Bit), Halfword > (=16bit), Word (=32bit) Zugriffe gleich schnell (alles in 2 Takten) > durchführen. Unaligned-Zugriffe (=Halfword-Zugriffe auf ungerade >
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Einsatz von Speichertreiber-Bausteine & weitere Fragen zu Speicheranbindung
Hallo Miteiander Ich designe gerade eine Controllerplatine Als Controller kommt ein LPC2294 zum Einsatz. Als Speicher kommen folgende Bausteine zum Einsatz: 2 SRAM (SRAM_8MBit_16_512k_10NS) CY7C1051DV33 2 Flash (Flash_8MBit_16_512k_45NS) M29W800DT Die Bausteine werden kaskadiert
hilfreiche Kommentare ;). Ich designe gerade eine Controllerplatine Als Controller kommt ein LPC2294 zum Einsatz. Als Speicher kommen folgende Bausteine zum Einsatz: 2 SRAM (SRAM_8MBit_16_512k_10NS) CY7C1051DV33 2 Flash (Flash_8MBit_16_512k_45NS) M29W800DT 1 Ethernet-Controller (CS8900A)
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LPC21xx PLL - Verhalten bei Reset
definiert einen Wert von '00' haben, was in div = 4 resultiert. So. Gestern starte ich also mein Olimex LPC-P2129 EvalBoard und sehe im Debugger, dass MSEL = 2 ist (--> M = 3) und VPBDIV = '00' (--> div = 0). Resultat: fin = 14.745.600 Hz fcclk = fin * 3 = 44.236.800 Hz fpclk = fcclk / 4 = 11.059.200
MSEL = 2 (M=3) und VPBDIV = '01' (div=1). Resultat: fin = 14.745.600 Hz fcclk = fin * 3 = 44.236.800 Hz fpclk = fcclk / 1 = 44.236.800 Hz Anzumerken sei dabei, dass jeweils die selbe Firmware lief. Die Startup-Routine und der Rest der Firmware stammt von mir selbst und es gibt keine einzige Stelle
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Interruptroutine bei Lpc2294 startet nicht
verschiedenen Hersteller brauchst du aber nur jeweils eine Assemblerdatei. Bei NXP sind das zwei: Die LPC21xx/22xx und die LPC23xx/24xx. Die kannst du dann von Projekt zu Projekt unverändert übernehmen. Ich sehe mir das Projekt heute Nachmittag mal an.
Update: Der Pin P0.31 den ich für die LED benutze ist beim LPC213x write-only...
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CAN-Bus überlastung
dadurch, daß der Identifier die Sender- und die Empfängeradresse beinhaltet. Ich kenne jetzt den LPC2378 nicht, vielleicht hat der ja einen Bug. Oder es liegt ein Fehler in Deiner Software vor. Peter
vom Motorschaden sprechen, wenn der Sendersuchlauf nicht mehr funktioniert. Robert http://www.lpc2000.com
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Automatischer Textumbruch
mal so umgesetz, je nach dem? Hier z.B. funktioniert es: http://www.mikrocontroller.net/articles/LPC2000 Hier allerdings nicht: http://www.mikrocontroller.net/articles/LPC1xxx
schrieb im Beitrag #3022727: > Hier z.B. funktioniert es: > http://www.mikrocontroller.net/articles/LPC2000 > > Hier allerdings nicht: > http://www.mikrocontroller.net/articles/LPC1xxx Dies hängt mit der Grafik bei http://www.mikrocontroller.net/articles/LPC1xxx#LPC17xx zusammen, da diese nicht
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Transistorstrom begrenzen, sodass nichts geschrottet werden kann
Nimm BC327/337 - die können 800mA bei gleicher Bauform, sind somit weit weg von 90mA + (begrenzten) Überströmen.
eben nicht. Der 8051 hat keine Push-/Pull-Ausgänge, und kann nur 1,6mA gegen Masse schalten, und beim LPC2000 (z.B. LPC2129) waren typisch 4mA in beide Richtungen bei 0,4V Spannungseinbruch angegeben, obwohl der Strom auch höher sein kann.
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Ideen für Mikrocontroller-Projekte gesucht
konkreter wird könnst ja bald aus dem Ot raus in µc & elektronik, ich denk in einer woche iss mein lpc board feritg, wird im Prinzip ein nachbau des Olimex, nur als 100pol Dimm-riegel
Controller + Display bei um die 100 bleiben, je nachdem was die nackte Platine kostet geht das auch, der LPC ist ja günstig. Mit was hast Du bei Deinem LPC Projekt den Sound erzeugt.
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[VS] & [V] diverse Entwicklungsboards
+ Porto 12. EFM Zero Gecko Starter Kit EFM32ZG-STK3200 1 Stück 15 Euro pro Stück + Porto 13. NXP LPC800 Mini Kit ( NGX Technologies ) 2 Stück zu verschenken, gegen Portoerstattung 14. NXP LPC-Link 2 ( Embedded Artists ) 1 Stück zu verschenken, gegen Portoerstattung 15. NXP LPC812MAX OM13055 ( Embedded Artists ) 2 Stück zu verschenken, gegen Portoerstattung 16. NXP LPC812 OM13053 ( Embedded Artists ) 1 Stück zu verschenken, gegen Portoerstattung 17. NXP LPC1768 Board + 3,2" TFT + Netzteil + div. Kabel ( Sain Smart/ HY Landtiger ) 1 Stück 30 Euro + Porto ( es wurden
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Wav- Hex- Programmierung
Für den ARM CortexM0 LPC810 und ein Smartphone gibt es auch schon eine Lösung, die application note AN11552.pdf http://www.nxp.com/products/microcontrollers/cortex_m0_m0/lpc800/LPC810M021FN8.html download ==> application
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ARM M0+: Interrupt flag schreibgeschützt?
Lese- und > Schreiboperationen aufgelöst, so dass das erwähnte Problem erhalten > bleibt Mehrere LPC mit M0 z.B. LPC11A können mit SFR Einzelbits atomar schreiben und auch toggeln das hat mit Bitbanding nichts zu tun. Auch die LPC mit M0+ z.B. LPC800 machen das so z.B. MOVS R0, #10000B
Lothar schrieb im Beitrag #5105688: > Mehrere LPC mit M0 z.B. LPC11A können mit SFR Einzelbits atomar > schreiben und auch toggeln das hat mit Bitbanding nichts zu tun. Auch der hiesige Controller besitzt bei den Flags die Möglichkeit, sie gezielt
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Gibt es Attiny mit 16-Bit-Timer1?
LPC800 hat sogar 32Bit Timer und gibt's im DIP-8.
Dr. Sommer schrub: >LPC800 hat sogar 32Bit Timer und gibt's im DIP-8. Danke für den Hinweis. Nichts desto Rotz, äh Trotz wäre mir ein AVR-Fabrikat aber lieber, weil ich damit umgehen kann. MfG Paul
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CAN Bus Timing
Hallo hab ein Problem mit meinen Bus Timings für 500Kbit/s Benutze eine LPC 2119 mit CAN Treiber MCP2551 zum MCP 2551: RS liegt auf GND Vref ist offen (?) zum LPC 2119 CAN1 pin TD1(TX) und P025(RX) Quartz. 19.6608 MHz Pclk lauf startup 19.6608 * 3(MSEL) = 58,9
Mit diesem Quarz ist beim LPC2119 m.W. keine Standard-CAN-Rate über 125Kbps möglich.
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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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RL78/G14 Renesas - Free Linux Toolchain
ATTiny424 (75ct)? AVR32DD20 (1,20)? LPC802M001 (2,03)? Alles Einzelstückpreise und bei den üblichen Verdächtigen Lieferbar. Was ist also Dein Problem? Suche geht nicht?
tatsaechlich erreicht werden. Ganz ohne Voodoo durch das Lesen der Register. > AVR32DD20 (1,20)? > LPC802M001 (2,03)? AVR32 ist praktisch tot und LPC800 hmm, naja. Da muss man sich dann erstmal durch wirklich dicke Manuals wuehlen. Fuer trivial einfache Aufgaben voellig ueberzogen.
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uC für Embedded Linux: Was würdet Ihr nehmen?
Was willste denn damit machen? Also ich verwende den Atmel AT91SAM9263 und den NXP LPC3230 Zusammen mit 32 MByte Infineon SDRAM sowi 512 MByte Micron NAND Flash, mein im Form "Markt" unter "SAMMELBESTELLUNG" angebotenes 4" Display sowie ein 3,7V/5Ah Akku welher ebenfals von mir importiert
eine OMAP3530 (720MHz) oder Kirkwood (800-1200MHz) würde jeder gerne in seinem Sortiment haben. Das Evaluation Kit für den Kirkwood 88F6281 kostete 3500 US$ und ich hatte ein NDA unterzeichnen müssen. Also derzeit ist somit nicht wirklich
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Mini-ARM Board Selbstbau
http://www.embeddedartists.com/products/boards/lpc4088_qsb.php ist eventuell besser als der eigenbau...
diesem Forum üblichen µC NICHT zusammen. Ich formuliere dir mal ne gute Alternative: Nimm nen LPC4088 o.ä. im TQFP-208, dazu einen 16 MB großen 32 bittigen SDRAM (Micron o.ä.) und ein Anschluß für ein TFT, 7" (800x480) ist nett un gibt's von den Chinesen, dazu ne SD-Fassung, nen MAX232 o.ä., nen
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Meinung Umstieg ATmega32 --> STM32F429ZI
allerneuest STM32F4xx im 208 poligen Gehäuse. Bloß den gibt es noch nicht. Von NXP gibt es hingegen passende LPC's schon lange, angefangen mit dem LPC2478, dann die LPC178x, ebenso den LPC4088 (wäre mein Favorit) und alle diese Chips haben ein zueinander kompatibles Pinout, sind also bis auf 3..4 Pins (die beim LPC2378 noch n.c. waren) austauschbar. W.S.
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[S] 7" / 8" TFT-LCD, max 480x273, digital 16/18bit, für Eigenbauecholot / Fishfinder
habe ich ein Bild reingestellt von meinem aktuellen 7" TFT-LCD, das allerdings eine Auflösung von 800x480 hat. Weil das Display und später auch das Ganze Gerät von einem LPC2478 gesteuert wird, habe ich das Problem, dass die Video-Framerate bei dieser hohen Auflösung bei nur knapp 2Hz liegt. Theoretisch
Video-Buffern zu arbeiten wenn ich horizontal pixelgenau scrollen könnte und genau hier liegt das Problem am LPC2478, da man mit diesem eben nicht pixelgenau horizontal scrollen kann. Für das Scrollen setzt man ja normalerweise die Frame-Startadresse um 1 Zähler nach oben (= 1-Pixel-Scroll), der LPC2478 nimmt
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GUI für Mikrocontroller
Wir verwenden ein noch günstiges Touch-LCD mit LPC1788 mit integriertem LCD-Controller. Demo-Software für Touch, Maus, Bitmap ist dabei und einfach erweiterbar. Zudem zwei Pinleisten auf denen alles rausgeführt ist (UART, SPI, I2C, PWM, CAN etc.):
bedarfsgerecht laden (vielleicht nicht grade die von Win8 da ist Markenschutz). Ausserdem gibt es für den LPC1788 emWin kostenfrei: http://www.segger.com/emwin.html
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UART @ 1MBit -> over-/undershoots beseitigen
die Flanken am Ende des Kabels betrachten ! Okay. @Holger: > Welcher Controller? SiLabs C8051F800. SYSCLK interner Oszillator @ 24.5MHz, Baudrate über externen 14.7456MHz Quartz. Ralf
Sinn gemacht hätte - durch das Problem mit der Baudrate wird's aber wieder sinnig. Außerdem waren die LPC800 bei Projektstart noch nicht verfügbar, diese liegen aber preislich gleich mit den F800ern. Ralf
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Projektfrage (Display, uP, OS,.)
besten mit internem Displaycontroller und ARM7 oder schnellerem Kern. Erfahrung: Ein 8" Display mit 800 x 600 bei 18 Bit Farbdisplay ist mit einem LPC2478 ansteuerbar, aber erhoffe dir keine 25 fps. Übrigens habe ich noch ein paar LPC2478 Platinen (hier im Forum zu finden, oder: http://gsg-elektronik.de
raus, dann kannste mitm Rest weitermachen, auf jeden Fall irgendwas 32bittiges, z.B. Cortex M3,AVR32,LPC,...
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ARM Cortex im DIP-8 Gehäuse Gesperrt
Es soll ihn wirklich bald geben, er heißt: LPC810M021FN8 "ARM Cortex-M0+ processor, running at frequencies of up to 30 MHz with single-cycle multiplier and fast single-cycle I/O port." Peter
einseitige THT Platinen günstiger. Kann daher gut sein, daß der DIP hier nie angeboten wird. Der LPC800 hat schon nette Sachen, z.B. die UART ist nicht das kranke 16550-Design, wie bei anderen ARM, sondern kann auch 9 Bit. Leider fehlt ihm aber der ADC und CAN. Peter
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Ausführungsgeschwindigkeit ARM M0
Manual angesehen und wie es aussieht hat der keine Bit-adressierbaren Ports. Bei anderen M0 wie z.B. LPC800 ginge das direkt: (P0_8) bzw. LDRB bitval, [PORT0BASE, #8] Und wie gesagt: Ingo Less schrieb im Beitrag #4721513: > Zeig mal das ASM listing Wahrscheinlich werden da mehrere unnötige
Manual angesehen und wie es aussieht hat der > keine Bit-adressierbaren Ports. Bei anderen M0 wie z.B. LPC800 ginge das > direkt: > > (P0_8) bzw. LDRB bitval, [PORT0BASE, #8] > > Und wie gesagt: > > Ingo Less schrieb: >> Zeig mal das ASM listing > > Wahrscheinlich werden da mehrere unnötige
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Farb-Touchdiplay Mikromedia / Arduino
Es ist gar nicht notwendig, die Dimensionen und Parameter einzustellen, da die Default-Werte des FT800 genau dem verwendeten Display entsprechen.
angeschaut ? --> http://excamera.com/sphinx/gameduino2/ hier wird deutlich, wie leistungsfähig der FT800 ist ... am interessantesten ist die fertige library GD2.h welche dort verwendet wird
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Welchen uC als ws2812b i2c Controller?
LPC824 ist auch nicht schlecht, hat auch 8 k RAM und kann das LED Timing mit SPI/Timer generieren.
stripes oder ähnliches. Und diese sind zweifach einfach parallel angeschlossen. Macht gesagt rund 800 LEDs. Ja Rechenfehler. 800 LEDs mal 48000mA also 48A Ja auch das ist kein Problem.
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CAN Gateway auf ein neues
ein günstigen µC mit 2 CAN nodes gibts in der xc800 reihe von infineon. ist allerding alte 8051 Architektur mit "nur" ca 5 MIPS -der CAN-Kontroller kann auf das selbstständige Routen von Paketen zwischen zwei Bussen konfiguriert werden, solange an
LPC2k in C mit diversen freien und kommerziellen Tools findet man im Netz. Gibt ein paar aktuellere Controller mit Kernen von ARM und zwei oder mehr internen CAN-Kanälen, auch von anderen Herstellern.
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STECCY - ZX-Spectrum-Emulator mit STM32
Auflösungen weitaus größer - und damit steigt der Aufwand. Ich hab hier noch ein paar Boards mit LPC17nochwas, LPC4088 und so herumfliegen, alle mit eingebautem TFT-Controller, ausreichend SDRAM und für TFT 800x480 geeignet. Solche TFT's gab's vor Jahren beim Chinesen für etwa 18..23€. Das Steccy-Projekt
und großes Display um den Verkabelungsaufwand in Grenzen zu halten.. Habe einige Cortex-M (STM32, LPC, TI) und PCB Layout Erfahrung.
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Full speed USB mit mikrocontroller
Da wären noch die Chips von NXP wie z.B. der LPC1768/69. Dafür gibt es ein sehr praktisches EVAL-Board mit angeflanschtem Debugger/Programmer für wenig Geld: http://www.embeddedartists.com/products/lpcxpresso/lpc1769_xpr.php und die IDE gibt es mit
vermute ich mal, dass es keine fertigen Beispiele gibt (korrekt?). @Carsten Wille: Ich habe ein LPC1769 board, allerdings habe ich da keine Beispiele fuer gefunden und die Idee verworfen. Es scheint als wuerden die mbed Beispiele auch alle den (scheinbar) langsamen virtuellen COM port benutzen. Hast
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Welcher günstige Mikrocontroller verwenden für RGB Projekt
intensives Bitbanging können gibt es schon seit vielen Jahren: der ESP kann es mit seiner RMT, die LPC mit SPI und SCT, neuere AVR mit Eventsystem, STM32 mit DMA auf Ports und sicher viele mehr. MaWin schrieb im Beitrag #7008874: > ielleicht nutzt du aber ein Python Programm um > den 120MHz Prozessor
Problem? Die CPU ist auch bei 100 intelligenten LEDs sicher NICHT 100% mit deren Update ausgelastet. Bei 800kBit/s und 24Bit/LED sind 100 LEDs in ca. 3 (DREI!) Millisekunden beschrieben.
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Bootloader control für STM32 und LPC 32-Bit Mikrocontroller
LPC2ISP modifiziert, damit diese den ATtiny steuern können. Die gezeigte Schaltung hier arbeitet mit dem sehr preiswerten CH340G, zusammen, aber eine Versuchsschaltung mit einem FTDI hat gezeigt, dass
Uploadprogramm für STM32 heißt hier nun: stm32flash_rts Das modifizierte Uploadprogramm für den LPC11 heißt hier nun: lpc-flash Die Kommndozeilenparameter für die beiden Programme wurden beibehalten, wie ein Upload aufgerufen wird ist in dem Einzeilenscript testupload zu sehen. ----------
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Cortex M0 schaltet bei über 60°C nicht mehr
Mike R. schrieb im Beitrag #6374784: > Dann ist ja nicht mehr weit bis zum ersten T-800 ;-) Der T800 wird schon lang nicht mehr produziert!: https://en.wikipedia.org/wiki/Transputer
#6374863: > Mike R. schrieb im Beitrag #6374784: >> Dann ist ja nicht mehr weit bis zum ersten T-800 ;-) > > Der T800 wird schon lang nicht mehr produziert!: > https://en.wikipedia.org/wiki/Transputer Das liegt bestimmt an dem Genderwahn. Entweder Puter oder Pute, aber nicht Trans-Puter!
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XMega192A1 kommt nicht -> Umstieg auf ARM, aber welchen?
gibt es die A1 noch. Verschiedene Distributoren führen entsprechende Lagerbestände (Farnell z.Zt. >800Stück).
mal ansehen wir wollen nicht 50 verschiedene einsetzen .. ehr was kleines für schrapelkram ( LPC11xx) und was größere für die anspruchsvolleren Projekte STM bietet leider keine M0 an ... die kleinsten STM M3 sind immernoch preislich weit vom LPC11xx(M0) entfernt ... bei >10k stückzahlen
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Probleme mit P89LPC913
Aber keine Änderungen. Ich habe hier ein MCB900 von Keil dort habe ich das Programm mal in einen 89LPC938 gebrannt, dort lief es. Ich hab auf meinen P89LPC913 mal ein Programm von jemand anders gebrannt, dort konnte ich zumindest eine Pegeländerung mit dem Oszilloskop messen. Allerdings konnte ich
verwendest, kann es sowieso nicht funktionieren. Denn dieser generiert den Code erst ab der Startadresse 0x800, weshalb der Code nur funktioniert, sobald mehr als 2kb Flash im Controller drin sind. Der LPC913 hat aber nur 1kb Flash, weshalb der generierte Code nie funktionieren würde. Falls du eine Vollversion
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Daten an den PC schicken
ok... beim LPC2368 siehts schon viel besser mit dem SPI (SSP) aus. Wenns den früher gegeben hätte wäre er eine Überlegung wert gewesen. Die Messung ist zwar nicht unendlich schnell, aber wir können das vorhandene
Übertragen das Bottleneck? Schon überlegt einen zweiten µC nur dafür einzusetzen? Die Netto-Datenrate von ~800 KB/s (2Byte/2.5µs) läge im mittleren USB Full Speed Bereich. Mehr ginge noch mit USB High Speed. Sind die Übertragungsroutinen µC und PC seitig bereits optimiert?
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Tausche Renesas RX63 / "Sakura" / Silabs Cortex M4 SiML1xx gegen LPC/STM-Boards
de.rs-online.com/web/p/entwicklungskits-prozessor-mikrocontroller/7616778/) Würde gerne tauschen gegen kleine LPC- (11x14, 800er) oder STM32-Entwicklungsboards. Grüße Robert
Ich würde ein LPC1114 LPCXpresso gegen das sakura board tauschen
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Welches 640x480 Display für uC?
Die eDIPtft-module haben in der 5,7"-Variante 640x480 Pixel und in der 7" Variante sogar 800x480 Pixel
#4398382: > Die eDIPtft-module haben in der 5,7"-Variante 640x480 Pixel und in der > 7" Variante sogar 800x480 Pixel Zeigen! EA EVALeDIP320-TFT70 Da steht 320 drin ....
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Displayport am Artix
noch Bausteine, bei denen wohl vorrangig rechtliche Gründe zu unterschiedlichen Typen führen, z.B. LPC2294 mit CAN und LPC2214 ohne CAN. Bei beiden Typen sind die CAN-Leitungen herausgeführt, und auch alle Register sind vorhanden. Jedoch muss(te) NXP wohl ordentlich Lizenzgebühren an Bosch abführen,
interpretieren? Wenn der CAN als Komponente drin > ist, ist er drin - sofern er verwendbar ist. (?) Beim LPC2214 ist der CAN-Block laut Datenblatt nicht angegeben. Trotzdem sind erfahrungsgemäß die Register usw. vorhanden und funktionsfähig. NXP dürfte aber bei gelieferten LPC2214 auch entweder den Block komplett