kann dann auch etwas Leistungsfähigeres sein, z.B. ein Raspberry. Alternativ, robuster, mit einem PIC mit CAN-Controller drin. (z.B. 18F258) Ganz modern könnte man das auch mit LoRaWAN und z.B. TTN erschlagen. Uwe
the expected results: X% = &HFFFF0000FFFF0044 Y% = &H800FFFFFFFFFFFFF X% = X% AND Y% PRINT HEX$(X%, 16) Will display "800F0000FFFF0044" PicoMite User Manual Page 21 Subroutines and Functions A program defined subroutine or function is simply a block of programming code that is contained within a module
master.c @Summary This is the generated driver implementation file for the I2C2 driver using PIC10 / PIC12 / PIC16 / PIC18 MCUs @Description This header file provides implementations for driver APIs for I2C2. Generation Information : ac Product Revision : PIC10 / PIC12 / PIC16 / PIC18 MCUs - 1.81.8 Device : PIC18F45K42 Driver Version : 1.0.2 The generated drivers are tested against the following: Compiler : XC8 2.36
Beschränkungen antun, wenn ein auch schon (fast) Historischer und aus der Zeit gefallener ATMega 8 oder ein PIC 16F84 deutlich mehr leisten, die GUI und Entwicklungsumgebungen wesentlich Anwendungsfreundlicher und dabei sogar meist kostenlos sind. Nur um die rosarote Nostalgiebrille zu tragen und sich selbst
Flash: 62744 Ram: 1652 instructions per microsecond (mean):0.50 Die CPU läuft auf dem STM32F303 also ca. 3 mal schneller als auf dem ArduinoMega. FCPU ArduinMega:16MHz FCPU STM32F303K8: 72MHz 70MHz/16MHz=4.5 Seltsam: der Ram-Verbrauch ist deutlich kleiner als beim Atmega und:Obwohl fast
Bei unserem lieblings-$40-GTI macht auch der PIC den halbwellensinus und speist das über den filter da oben in den NI eingang des SG3525A ein der dann die PWM macht. Wenn du "PIC_OUT" findest sollte sich das messen lassen. Ich schäze PIC_OUT ist
version mit einstellbarer pulslänge und einstellbarer pause. steuerbar mit tasten 1,2,3,4. Max puls 16us, max pause 256*16us. Ausgang ist pin10.
T A1 2 1 2 R2 2 F 1 1 TS S / S S 2 V A O + + IC1 F3 R62 7805DT BATTERY_PLUS BATTERY_FUSED D2 2 3 +12V_STDBY +12V 1 VI VO 2 +5V 15A 1N4007 (M7) 5 L4 22 GND F2 P 1 8 3 C36 7 0 F T 1 C46 +C32 15A +C2 +C1 R 2 R D C33 + C17
TIVA haben auch die PHY onboard. Und ein ROM-Lib. Ansonsten mit externer PHY: - LPC1768 - STM32F107 - kein ARM: RX62/63 - kein ARM: Microchip PIC32 - wenn der Preis nicht stoert: X-Port Ein paar Exoten koennte ich auch noch aufzaehlen (eCog1X)... > Für Mondpreise (50€) sind sie noch bestellbar
sind 0x46 0xfc 0x27 0x00, die Datei fängt mit den Zeilen > S0030000FC > S3150000000046FC270023FC7F08008000FFFA0423FC3F an. Die zweite Zeile mit dem S3-Record ist so zu lesen: > S3 15 00000000 46FC270023FC7F08008000FFFA0423FC3F Das hat so alles seine Richtigkeit.
wollte. Ich habe ihn aufgefeilt, der Quarz hatte diese Daten: nominal frequency at room temp. F = 4999868.18548896 Q = 2058123.87937723 L = 5.31149294399851 C = 1.90768447144417E-16 R = 81.074358418583 C0= 2.8136087840004E-12 B-Mode at room temperature / 27°C F = 5456268.74855202
------- Nominal frequency at 87.8°C F = 4999977.73472294 Q = 2210624.24356611 L = 5.31056260615351 5310652606 nH C = 1.90793506338953E-16 0.00019079350 pF R = 75.4698598161708 C0= 2.67067707950378E-12 B-Mode at 88°C F =
#7192987: > Wer verwendet denn SPI mit interrupt ? Das macht ja gar keinen Sinn. Bei 8 MHz SPI and 16 MHz Core Takt macht das keinen Sinn, bei z.B. 250 kHz SPI und 16 MHz Core Takt sieht das schon anders aus. Aber auch dann kommt es auf die Anwendung an was besser passt.
am Beispiel eines modernen AVRxDx. Rudolph R. schrieb im Beitrag #7194570: > Bei 8 MHz SPI and 16 MHz Core Takt macht das wenn ich das richtig sehe gut 1000 ns für ein SPI-Byte / 62 ns für einen Clock = 16 Clocks/SPI-Byte. Rudolph R. schrieb im Beitrag #7194663: > Ich habe EVE Displays mit
Das kannst du einfacher haben: Ich hatte mir mal einen kleinen Taschen-Frequenzähler mit einem PIC16F716 und einem 2 zeiligen LCD (die 95Ct Dinger, die es mal bei Pollin gab) gebaut und hab auch hier im Forum sowohl Schaltung und Leiterplatte als auch die Firmware gepostet. Naja, und wer partout
, das Display ist nur ein Fenster in einen 16 k x 16 k Bildbereich. Braucht aber einen schnellen Bildaufbau. 'Mein' Display kann wie viele andere nur das RAM auf dem TFT darstellen und man muss die Daten eben einfach da rein schaufeln, Linien oder
=4.7μF cer ( 0.16 IN e 0.14 z a VOUT= 5.0V √ 1.000 I =200 mA o 0.12 VOUT 2.5V V OUT V 0.10 m VR=0.8V,IN =2.1V u 0.08 e o i o 0.06 o 0.100 D 0.04 N 0.02 0.00 0.010 0 50 100 150 200 250 300 0.01 0.1 1 10 100
Amidon oder ein anderer Hersteller ist weiß ich nicht. Kapazität dieser Größe waren glaube um 15pF wenn sie voll eingedreht sind.
ist, wie man die Bandbreite von den Loops eigentlich angibt. In deinem Diagramm stehen ja zwei Delta-f jeweils für VSWR <2 und <3. Geht man nach der Güte ist es Bandbreite = f0/Q. Ansonsten: Ziemlich cool diese kleinen Loops. Bisher habe ich das nur für Kurzwelle gebaut. Noch eine Anmerkung/Idee
/boards/Debugger-STM32F103C8U6-STLINKV2 Mit Cube-IDE, läuft perfekt mit Linux Christian
raspberry-pi-pico-rp2040-cortex-m0-microusb-rasp-pi-pico-p295706.html?CCOUNTRY=445&LANGUAGE=de&nbc=1&SID=9683f5e82525893246f62a07cf65a9ff7f03c12fd3fb0d3ac4716&trstct=adw_164264&&r=1 Die Software (Pico-SDK) ist von Linuxern für Linuxer. Großer Vorteil: die Boards sind verfügbar. Große Nachteile: keine richtigen
R107 100N 2 RA5/T1CKI/OSC1/CLKIN 4K7 1% FILTER_XFADER 2 LD15 20K 1% U12A 1 3 S GN c TL072D SMD V LD16 +5 PIC16F676-I/SL GN 4 1 5 7 6 U12B TL072D SMD 4 SW10B +5 5 6 R101 1 SW10A 4K7 1% 2 +VA 3 C39 8 8 U11C U12C 1/50_S C38 + + b V V V V 100N TL072D SMD TL072D SMD 4 4 -VA a CHK ISSUE BY DATE BY VR4B ALLEN
250 k 115 V ac 120 V ac 0.8 A 500 k IN4003 EC103B 1 k Input 15 k 1/2 W G MT1 60 Hz Not HT-32 0.1 µF 120 V ac 8.5 A 100 k IN4003 S2010F1 Required 400 V 60 Hz 0.1 µF 0.1 µF 1 k 400 V 100 V 240 V ac 0.8 A 1 M IN4004 EC103D 60 Hz Not Figure AN1003.16 Circuit for Phase Controlling a Permanent Magnet 240
microcontrollers. Using the familiar 12-bit opcode economically feasible for any but the highest end width of the PIC16C5X family with the same TMR0 products: lamp dimming. module, Device Reset Timer, and WatchDog Timer (WDT), the PIC12C5XX family adds an internal 4MHz oscillator main clock, serial programming, wake-up
programming. Use a resistor to pull this pin low when programming. Some Mid-Range parts, such as the PIC16F72/73/74/76/77 family and PIC16F737/747/767/777 family require a minimum programming V DD of +4.75V. Depending on the USB voltage, the PICkit 3 may not be able to supply +4.75V on VDD. Program these parts using an external +5.0V power supply. Some PIC18F parts require significant bypass capacitance on V DD. Try increasing the total bypass capacitance up to 10 µF. PIC18FXXJXX, PIC24X, and dsPIC30F/33F devices require a 4.7 µF capacitor on the VDDCORE
IN4003 EC103D 1 k 115V ac 250 k 60 Hz Input 15 k 1/2W T MT1 120 V ac 8.5 A 100 k IN4003 S4010R Not 0.1 µF 60 Hz Required Diac 400V 0.1 µF 0.1 µF 400V 100V 240 V ac 0.8 A 1 M IN4004 EC103D 1 k 60 Hz 240 V ac 8.5 A 250 k IN4004 S6010R Not Figure AN1003.16 Circuit for Phase Controlling a Permanent 60 Hz Required
C53011 7 1 1 F U D50011 M 1 2 1 k F M 5 k 5 2 6,8 18n/FKP1/63V C 1 +F C V V ZPD51 +16V 6 6 CR50012 CC50017 o R53002 6 F / 7F / L53011 8 CT57124 90 3 1 3 1 CR50002 M M 1 C K C K 0,018u M 1 M 5,6k 0,1u 5 * BC848B 10k
die Sample-Zeitpunkte >sinnvoll wählen. Bei fADC=fDCF/(1.25+n/2) bleibt von den sin()- und >cos()-Werten nur eine +1, -1 oder eine 0 übrig. Vielleicht könnte der Goertzel Algortihums helfen, wenn der Attiny 2 Multiplikationen mit 62kHz schafft
Fourier-Koeffizienten sind dann zwei Summen zu je 6200 Summanden zu berechnen: [code] a = ADC0*cos(2*pi*fDCF*0/fADC) + ADC1*cos(2*pi*fDCF*1/fADC) + ... b = ADC0*sin(2*pi*fDCF*1/TADC) + ADC1*sin(2*pi*fDCF*1/fADC) + ... [/code] Setzt man fDCF und fADC ein,,, [code] a = ADC0*cos(2*pi*1.25*0) + ADC1
T A1 2 1 2 R2 2 F 1 1 TS S / S S 2 V A O + + IC1 F3 R62 7805DT BATTERY_PLUS BATTERY_FUSED D2 2 3 +12V_STDBY +12V 1 VI VO 2 +5V 15A 1N4007 (M7) 5 L4 22 GND F2 P 1 8 3 C36 7 0 F T 1 C46 +C32 15A +C2 +C1 R 2 R D C33 + C17
Current I 90 100 110 mA PROG = 10 kΩ REG Regulation 450 505 550 mA PROG = 2.0 kΩ, Note 1 12.5 14.5 16.5 mA PROG = 67 kΩ T = -5°C to +55°C A Note 1: Not production tested. Ensured by design. 2005-2013 Microchip Technology Inc. DS20001984F-page 3 MCP73831/2 DC CHARACTERISTICS (CONTINUED) Electrical Specifications
Konsole entweder vom PC aus via FT245 oder per IR-Tastatur (die gab's mal für unter 1€ bei Pollin) nebst PIC16 als Tastaturanschluß und GLCD mit RAIO-Chip, Drucker per Centronics-Interface. Das ist also eigentlich das komplette Gegenteil deines Projektes und ich schätze, es würde dir nicht wirklich gefallen. Allerdings kann man damit sowohl das Benutzen eines CPLD üben, Assembler für PIC16 und Z80 üben, und obendrein ein wenig Layouten üben. Und es war ne sinnvolle Verwendung von verbleiten Rücklauf-Beständen an Chips, die der Bestücker nicht selbst verschrotten wollte. Ist also schon
Bei meinem mini billigst quadrocopter war ein nuvoton in der Fernbedienung im so-16 verbaut.
einer Platine stehend gesehen. Auffällig ist die Bedruckung seiner Bekleidung mit den Symbolen "10µF/16V" und "Frolyt" Das Paar gibt sich Nutzern gegenüber als Steuerung einer Fernbedienung aus, ist aber auch schon dem Vernehmen nach in Waschmaschinen aufgetaucht, um dort nach Arbeit zu suchen.
OSCO CBUS1 PI1322 PIU306 RC4 RC1 PIU309 CBUS2 PI1413 7 8 SDI_F D 1 2 3 T CBUS3 PI4014 PIU307 RC3 RC2 PIU308 PIU017 3V3OUT G N N N S CBUS4 PI4012 D PI A G G G T E C3 PIC16F1825 D CC7 TITLEA4964JP Customer Demonstration Board (QFP32) 100n 5 7 8 1 6 PI2 10V P PU P
Diplomarbeit an der Fach- hochschule Salzburg ein Analyzer Tool zur Fehlerdiagnose fur den X2X-Link [Pic06]. Dieses Tool wird derzeit zu Fehlersuche innerhalb der Firma verwendet. 1.2.1 Funktion Der X2X Analyzer ist im Grunde ein Busmodul, das f r die anderen Slaves, sowie den Master nicht sichtbar ist
A. S. schrieb im Beitrag #6700924: > µC-gesteuerten Oszillator bauen, > Ich hatte den PIC12F1840 da Lässt sich nicht per SW an und abschalten, aber die Freqeunz kannst du ändern. 5.6 Oscillator Control Registers IRCF<3:0>: Internal Oscillator Frequency Select bits 000x = 31 kHz
A. S. schrieb im Beitrag #6700924: > Ich hatte den PIC12F1840 da und mittels Timer bin ich auf eine Frequenz > von etwa 100kHz gekommen. Höhere Frequenzen habe ich mir vom > CLKOUT-Mechanismus bei einstellbarerm FOSC-prescaler erhofft. nimm einen schnelleren