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STM8S - Externer Interrupt an PA3
funktioniert es. Aber bei PA3 springt er einfach nicht in die Routine. Das ist mein Code dazu: [c] // // Process the interrupt generated by the pressing of the button on PA3. // #pragma vector = 5 __interrupt void EXTI_PORTA_IRQHandler(void) { PC_ODR_ODR3 = !PC_ODR_ODR3; } [/c] und
10313_10314_10184_10078_10319_10079_10073_10186-10110,searchweb201603_25,ppcSwitch_3&btsid=b4b2f9b4-c4ab-499b-8738-e7e138eaaa8c&algo_expid=0d389be4-22b5-43e9-b228-d3d7d399ef5d-5&algo_pvid=0d389be4-22b5-43e9-b228-d3d7d399ef5d Bei pro Stück um die 30 Cent lohnt es sich das Ding in der Massenfertigung
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Auf-/Abwärts-Zähler mit 33 Ausgängen und Zustandsspeicher.
an einen 8-beinigen µC, z.B. PIC12F..., hängen. Damit hat man 4*8=32 Schieberegister- Ausgänge und bei Bedarf hat der µC noch einen Pin frei für Ausgang Nr. 33. Der EEPROM des µC hält ca. 1Mio. Schreibzyklen aus, was für
(Ich habe vor 8 Jahren als Anfänger mit dieser 2k-Testversion einen Modellbau- Servotester mit PIC16F819 mit - Anzeige von Impuls- und Wiederholungsrate und numerische und %-Angabe auf LCD 16x2 - Spannungs- und Strommessung des Servos - Messung der Senderimpulse und Taktrate - Erzeugung
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0-100% PWM mit NE555
Zusatzmaßnahmen den ganzen bereich 0-100% schaffen. > Hätte mich dann interessiert. Ich hab das mit einem PIC16f1825, den ich gerade aufgebaut hab, mal ausgetestet. 0% ist kein Problem, einfach 0 ins CCPIR Register eingeben. 100% ist etwas tricki. Wenn der Timer, der die PWM-Frequenz bestimmt, den vollen Bereich
schrieb im Beitrag #5174648: > du hast nicht mehr als 256 Steps Richtig, dein Zähler zählt von 0x00 bis 0xfe, dein PWM Register geht von 0x00 bis 0xff. Dabei ist 0x00 immer aus und 0xff immer an. MfG Klaus
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V3] Gesperrt
geht. oder 'Frühling Druck Spitze', auch nicht schlecht :-) https://de.aliexpress.com/item/100-x-0-68mm-Length-16-5mm-75g-Spring-Pressure-Tip-Test-Probe-Pogo-Pin-P50/32718303530.html?spm=a2g0x.search0104.3.211.9koj9c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342
* 5.0MP USB C-Mount Camera mit Objektiven für Mikroskop 56,64 USD https://www.aliexpress.com/item/5-0MP-CMOS-USB-Electronic-Microscope-Camera-CCD-0-5X-Microscope-Eyepiece-C-Mount-Lens-for/32847223986.html
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Eagle Layout Baustücke am besten positionieren
nicht einfach den Temperatursensor an? 4) Allen ICs fehlen decoupling capacitors (100nF). 5) Um Platz zu sparen kann C1 oder C3 entfallen. Wenn du 20uF brauchst, nimm einen 22uF statt 2x10uF.
einfach den > Temperatursensor an? > > 4) > Allen ICs fehlen decoupling capacitors (100nF). > > 5) > Um Platz zu sparen kann C1 oder C3 entfallen. Wenn du 20uF brauchst, > nimm einen 22uF statt 2x10uF.
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PIC 16F877A -Steuerung für Kaffeeautomat
ich ihn einem destruktiven ESD-Test unterzogen und ersetzt ;) Schau mal, ob du den PIC irgendwie noch auslesen kannst - evtl. hast du ja Glück und ein Junior-Entwickler hat was vergessen ;) Ansonsten 1) Analoge Peripherie des PIC16F87x abschalten mit diesem Codeschnipsel: http:/
@ Peter "L" Hallo, ist Dein Problem noch akut? Ich habe Erfahrungen im ASM-Programmieren der PIC16F87X-Controller. Vorausgesetzt, es handelt sich um das 40-polige Dip-Gehäuse, könnte ich mir ein gemeinsames Neu-Programmieren vorstellen, wenn Du Ein-und Ausgänge sowie Zeitabläufe definieren könntest
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2A mit Transistor über AtTiny schalten
am Gate sollte max. 1ms ergeben (tau_gate = C1 * R3), damit sich der Kondensator innerhalb von 1ms hinreichend weit entlädt. Machst Du C1 also z.B. 10x größer, so muß R3 dafür 10x kleiner werden. - Die Zeitkonstante "tau_pump" der Kondensator
Wenn der ATtiny (hier dargestellt durch V2) auf LOW (= ca. 0.2V) geschaltet ist, so wird sich C2 über D1 und R1 auf 3V aufladen. Wird der Ausgang des ATtiny nun auf HIGH (=3,5V) geschaltet, so hebt dies die Gatespannung auf ca. 6,5V. Allerdings entlädt R3 den Kondensator C2 langsam, weshalb
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Reparaturbericht SolarMax 6000Cx
1477859526.jpg Auf dem Board ConST-1 (18.08.2006/sz) Vers.G unter dem Display sitzt ein 4MHz-Quarz, PIC16LC770-I/P V6.2, BDP953, R9791A, TMS320LF2406APZA CA-74A6FHW G4 mit 7,372MHz Quarz, 74HC4538D, 74HC14D, 6x LM224, LM2901, 2x G7AB WZD2 FB und ein Akku Panasonic 3V UL1220D. Insgesamt 11 Relais (8
Trafos sind, sondern nur Speicherdrosseln um die PWM-Trägerfrequenz am Ausgang rauszufiltern. Ein 5kW Ringkerntrafo wäre deutlich größer. Die größeren Geräte sind häufig modular aufgebaut. Bei 5kW Geräten arbeiten häufig zwei Stufen mit jeweils 2,5kW parallel. Auf dem ersten Bild sind die beiden
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Ärger mit Codeblocks
/main.o -s obj/Release/main.o: In Funktion `main': main.cpp:(.text.startup+0x5): Nicht definierter Verweis auf `print_vCard()' collect2: error: ld returned 1 exit status Process terminated with status 1 (0 minute(s), 0 second(s)) 0 error(s), 0 warning(s) (0 minute(s), 0 second
hauen und bei AVR und PIC bleiben, ich glaub das wär sinnvoller für mich Gerhard
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8-Bit Controller noch zeitgemäß?
LPC832M (SO 8) dem ATmega128 (TQFP 64) vorziehen. ... Lothar schrieb im Beitrag #5151777: > bei PIC und > PIC32 aber der MIPS Kern war halt eine Fehlentscheidung. PIC32M = MIPS PIC32C = Core - also ARM (Aus den ATMEL SAM) Und ich finde die PIC32MZ richtig gut! Gruß Jobst
Für die meisten Anwender - auch hier! - ist es völlig egal, ob der Chip 4, 8, 16, 32 oder 64 Bit hat. Kaum jemand nutzt die sich ergebenen Eigenschaften, weil erforderlich, aus. Die kleinen Bastelobjekte lassen sich mit allen gängigen uC lösen. Es geht also nur um den "Geschmack
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Atmega 328P + MCP2120 = IrDA?
Beitrag #5152065: > Und vergiß nicht einen dicken Stützkondensator von einigen 100µF > direkt an den 5V. Hier wurde geschrieben, dass man ihn nicht vergessen sollte. Mal angenommen die LEDs werden mit einer eigenen Spannungsquelle versorgt. Also an E und C liegt eine separate Spannungsquelle an. Nicht
Beitrag #5152065: >> Und vergiß nicht einen dicken Stützkondensator von einigen 100µF >> direkt an den 5V. > > Hier wurde geschrieben, dass man ihn nicht vergessen sollte. Mal > angenommen die LEDs werden mit einer eigenen Spannungsquelle versorgt. > Also an E und C liegt eine separate Spannungsquelle
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RTC mit Supercap statt Lithiumzelle
gesprengt' wurden). Nun gut - die Ladeschaltung bringt nach einigen Minuten genug Spannung in den C, damit die RTC ein Abklemmen überlebt, aufgeladen wird der C bis auf ca. 3,3V (dicke von den 5,5V weg, damit der C überlebt). Geladen hielt dieser C bei abgeklemmter Schaltung eine gute Woche durch
PIC16F145x.
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Vom Arduino wegkommen, welche Sprache
einschließt, fängt man nicht in der 2. Klasse mit Differentialgleichungen an, sondern eben mit dem kleinen 1x1. Da C++ per Definition nahezu den gesamten C-Standard einschließt, kannst du niemals ein guter C++-Programmierer werden, wenn du den C-Teil nicht verstehst.
fängt man nicht in der 2. Klasse mit > Differentialgleichungen an, sondern eben mit dem kleinen 1x1. Der Vergleich hinkt, denn der TO kennt C++ bereits (wegen Arduino). Zumindest die Grundlagen davon. > Java ist interpretiert Seit Version 1.5 nicht mehr. Der sogenannte JIT Compiler übersetzt
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viele MICROCHIP Bauteile bei Conrad um 80-90% reduziert
@dds5: Hast PN. --- Danke an den Volker für diesen Tipp! Wie gut, dass ich eine deutsche Lieferadresse von LogoIX hab :) Übrigens noch 5,5x EUR Newsletter-Gutschein nutzbar, man kann sich danach gleich
Bekomme leider 2 Lieferungen... 50 Stk PIC10F204 kommen in einem extra Karton. Von den PIC16F1512 hab ich nur 3 Stk bekommen, den Rest leider nicht bestellt, da ich davon ausging eh 100 Stk zu bekommen. Somit 5 EUR Verlust, weil ich
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PIC-Clones und 4-Bit MCUs aus China (MDT-MCU)
chris schrieb im Beitrag #5141630: > 8bit cpu in <8pin Gehäuse. > Und wichtig, 16bitter < 16pin sowie 32bit(ARM) < 32pin Gehäuse. Ist denn schon der 1.April? Z.B.: LPC81xM: - 32-bit ARM Cortex-M0+ - Available as DIP8, TSSOP16, SO20, TSSOP20, and XSON16 package ATtiny4/5/
ich den PIC12F1840. Der ist in jeder Hinsicht (außer vielleicht dem Preis) besser. Aber: Selbst als eingefleischter PIC-Fan sollte man die 8-Bitter überdenken, seit es den PIC32MM gibt. In C ist das nicht
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STM32: Erster Schritt, LED Blinklicht
die Clocks für Port A-D. Es sind bestimmt Anfängerfehler, aber für Hilfe wäre ich dankbar :). [c] #define STM32L1XX_MD STM32L152x6xx #include "stm32l1xx.h" int main(void) { volatile uint32_t dly; RCC->CR = 0x01; RCC->CFGR = 0x01; RCC->AHBENR = 0x0F; GPIOB->MODER = 0x55555555
; dly++); GPIOB->ODR = 0xFF; } } [/c]
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Artikel
Entscheidung Mikrocontroller
Stromverbrauch hängt auch stark vom Takt und der Versorgungsspannung ab. Frequenz ATMega8 (2.7V) ATMega8 (5.0V) PIC16LF84A(2.0V) PIC16F84A (5.5V) MSP430F2618 (3V) Einheit 32KHz 62 80 45 - k.A. µA 100KHz 0,3 0,5 - - 0,084 rowspan=4|mA 1MHz, 2MHz* 1,5 2,3 4 - 0,5 8MHz, 4MHz* 5 7/15** rowspan=2|- 4,5 4,2 16MHz
. Das Setup installiert keine Microchip C-Compiler sondern bietet als Option die C-Compiler von CCS und HI-TECH. Der CCS Compiler für PIC18F45k20 ist auf 2kWord Programmcode begrenzt. Die HI-TECH Compiler für PIC10/12/16, PIC18 und PIC32 haben
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Zaubertrick von Auto überfahren, was tun?
Specifications Dimensions: 33mm x 20mm x 9mm Battery life: 50hrs User-replaceable CR1632 batteries also zwei von den Knopfzellen. Muss nicht mit 6Volt laufen, oder? http://magictricks.co.uk/shop/sixth-sense-2-5-by-hugo-shelley/
Na ok. Die Magnete sind nun auch angekommen. Scheiben;20x2mm und 20x1.5mm dick. Die 2mm passen auf gar keinen Fall ins 50Cent Stück. Es sind zwar 2.38mm angegeben+nachgemessen (ach da ist ja noch einzehntel Luft auf beiden Seiten, dachte ich) - aber der
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Quarzoszillator für PIC32
, welche auf 16 interne Wege geschickt werden können. Mit PLL, ohne PLL ... USB WDT RTC SYSCLK 4x Reference-Clock (mit je einer PLL) - an einer hängt auch der ADC dran 8x Peripheral Bus Clock Wenn das Ding
auch nicht. Ihr werdet ganz andere Fehler, abseits von den Grenzen einer 2-lagigen Platine. PS: 2x50MHz AD und 2x100MHz DA an FPGA + PIC32, zweilagig. Läuft. Mit guten Werten.
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Fronius IG TL Solarwechselrichter Error 301 Status 301
/ Pinout? https://de.wikipedia.org/wiki/H5-Topologie ?? Einige Schraubkontakte, die auch stromtragend sind, haben wir vom Lack befreit (Lack-Druckmaske war nicht so toll). Es gibt einen DC Stromsensor: VAC 4646-X662, http://www.vacuumschmelze.de
900V! Absolut tödlich! Ich übernehme keinerlei Verantwortung. Den Sensor kann man auf eBay für ca. 5€ bekommen: http://www.ebay.de/itm/HONEYWELL-Hall-Effekt-Sensor-5VDC-CSNX25-1-Stuck/360832025197?hash=item540343c26d:g:52oAAOSwF1dURk6F Viel Erfolg!!
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ESP8266 mit Solarstrom und Supercap versorgen
einen Speicher (z.B Akku) habe kriege ich bei 20% Gesamtwirkungsgrad (auch nur als Kennzahl) 500Wh x 0,2 = 100Wh / m² / Monat raus. So ein Monat hat jetzt 720 Stunden (24h x 30 Tage) Auf 1W Leistungaufnahme runtergerechnet sind das dann 1,5m² Solarpanel (720 / 500, auch worst case) Meine Schaltung zieht so im Schnitt bei 3,3V 10mA = 33mW = 0,033W. Das Solarpanel sollte also (1,5m² / W x 0,033) 0,05m² gross sein. Ein m² sind 10 000 cm² (100x100cm) ergo muss mein Solarpanel 500 cm² gross sein( 10 000 x 0,05). Ein DIN A4 Blatt hat 609 cm² (29 x 21 cm). Mit geht es nur darum
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Einführung in ASM auf STM32F4
_t[16] void add_gf16(gf16_t a, gf16_t b, gf16_t c) [/code] Diese macht das Gleiche, wie zuvor, aber diesmal mit Arrays. (Nennt man die überhaupt so an dieser Stelle?) Hier würde ich per for-Schleife
Darstellungen von GF (vermutlich per Adjunktion einer > formalen Nullstelle eines irr. Polynoms vom Grade 16 über GF(p)) sind > kryptographisch gleichwertig. Ich betrachte F_p[x]/(X^16 -2). Auch habe ich dafür bereits den Frobenius-Endomorphismus ausgerechnet. Nun bin ich dabei erstmal die Operationen
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HF-Oszillator
ich über angeblich eine sehr gute Schaltung 2 male gestoßen. Coplitz-Oszillator, Emitter-Schaltung. C5, L1 (Messspule) und C4 verdrehen die Phase um 180°, so dass eine Mitkopplung über Koppelkondensatoren C3/C6 geschieht. Meine Frage ist wozu hier C7 und R6 sind überhaupt? Rauschen, damit der Oszillator
mit > rausgezogener Messspule nachmessen. Es geht mir um den Arbeitspunkt. Die Spule ist über C3 und C5 rein kapazitiv angekoppelt, die hat keinen Einfluss auf den AP.
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[V] diverse Bauteile
€4,00 10 Stück ATmega8-16AU €2,00 6 Stück ATtiny13-20SU €0,50 3 Stück PIC10F202-I/P €1,50 3 Stück PIC18F252-I/P €1,50 7 Stück LM2940CS-5.0 LDO Voltage Regulators 5V 1A €3,00 36 Stück Taster 3301, Kurzhubtaster 6x6mm
36.11.9.005.000, 5V €5,00 35 Stück PIC16F818, SO-Gehäuse €3,00 36 Stück Taster 3301, Kurzhubtaster 6x6mm, Höhe: 4,3mm €2,00 10 Stück KTY 81-110, Temperatursensor, PTC, 1 kOhm, -55...+150°C €2,00 9 Stück 7805,
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Assemblercode im Microchip-XC16-Compiler
Du hier: https://books.google.de/books?id=pjFsDAAAQBAJ&pg=PT64&lpg=PT64&dq=microchip+assembler+xc16&source=bl&ots=6CPw8mxAjw&sig=75Lpk6AfhK6idOK4kl8pVQDuZJk&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiwk96Q-vHVAhXEI1AKHa1tC1k4ChDoAQg5MAM#v=onepage&q=microchip%20assembler%20xc16&f=false
hier: > > https://books.google.de/books?id=pjFsDAAAQBAJ&pg=PT64&lpg=PT64&dq=microchip+assembler+xc16&source=bl&ots=6CPw8mxAjw&sig=75Lpk6AfhK6idOK4kl8pVQDuZJk&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiwk96Q-vHVAhXEI1AKHa1tC1k4ChDoAQg5MAM#v=onepage&q=microchip%20assembler%20xc16&f=false Wirkliche Gründe kann ich da nicht
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Anzahl von benötigten Abtastwerte verringern
Ich habe beliebige Signale bis zu 300kHz mit Amplituden bis zu 5V. Diese Signale werden mit dem ADC(12Bit) des dsPIC33EP32GS502 abgetastet. Der ADC läuft mit 1MS/s. Mein Problem ist nun, dass ich die Daten kontaktlos übermitteln muss. Da die WLAN Module von Microchip
taugen soll, man also innerhalb der Bandbreite die Signalform beurteilen können soll, geh in Richtung 10x Überabtastung. - Überdenke Deine Anforderungen. Wozu 300 kHz und 1 MS/s? Weil es der uC kann? - Überdenke Deine Anforderungen. Kontinuierliche Messung? Wozu? - Überdenke Deine Anforderungen. 12 bit
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Oszillatorenhilfe für einen Anfänger
Jahrhundert. Ich habe es nicht probiert, aber schätzungsweise bringt ein 555 und ein Filter 5. Ordnung (Doppel-OPV) deutlich bessere Ergebnisse - und ist auch nicht viel mehr Aufwand.
Rechteck programmieren/aufbauen laesst? Schau mal hier in meinem Beirag von 2013 "DAC-R2R-Netzwerk mit PIC16F84": https://www.mikrocontroller.net/topic/300996#3221908 natuerlich darf es auch ein anderer Prozessor sein - siehe dortigen Text. mfG Ottmar
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Mal wieder Wanderkiste?
IRLZ44N 2x 433MHz Sender/Empfänger Paar 1x NRF24 1x Arduino Pro Mini 1x I2C Port Expander (Für 16x2, 20x4 u.ä. Displays gedacht, kann man aber auch als Normalen Port Expander verwenden) 3x STM32F030F4P6 2x
3*TJA1055 3*PIC10F222 1*PIC16F1939 1*TE28F800 5*Taster Print stehend 9*LXML-PE01-0070 1*AT90USB162 1*ST X24 Eval board In: 5*Step-Down-Wandler Module, einstellbar 1*Arduino Nano 1*Solarzelle 4V/200mAh
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PWM-Signal mit 0,1 Hz erzeugen
fop schrieb im Beitrag #5105682: > Sogar ein PIC10F200 sollte das schaffen. Für den > bekommst Du aber keinen C-Compiler. Doch, XC8. Allerdings braucht man für den PIC einen Programmer.
Hi m.n. schrieb im Beitrag #5106464: > 16 MHz nun 62,5 ns Was durchaus logisch klingt, da man für 16 Millionen gleich verteilte Takte in einer Sekunde ziemlich genau 62,5ns Zeit pro Takt hat. (1 MHz braucht 1µs pro Takt - eine Millionen
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Problem mit I²C
auf die ADC des µC muxen. Für die 3 Ebenen benötigst du nur 5 analoge Eingänge und 12 normale GPIOs. Das kann fast jeder µC, drei Muxerebenen sind noch nicht kompletter Wahnsinn. Damit sollte eine Messung von 20000
Ebenen geht. Für 20k Pins benötigt man - 1250 Muxer in der ersten Ebene - 79 in der zweiten - 5 in der dritten - 12x GPIO - 5x Analog IN Sowie geschätzte 200 Buffergates für wegen Fanout (kannst ja 25x 74HC244 oder so nehmen), und eine Stromversorgung mit vermutlich um die 5A. Ja, und ein paar
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VGA Signal Fragen
pseudeo code für nen VGA (tester) controller den ich in nem FPGA gebastelt habe, der macht zwar 800x600 aber... [c] constant FrameWidth = 800; constant FrameHeight = 600; constant hFrontPorch = 40; constant hSyncPulse = 128; constant hBackPorch = 88; constant vFrontPorch = 1; constant vSyncPulse
Quartz/Oszillatoren hat sich erübrigt! Ich habe gelesen dass diese VGA-zu-HDMI-Konverter nur 640x480 und 800x600 etc. als Eingangssignal unterstützen. Dann bleiben nur folgende Takt-Optionen: 10MHz für 200x150 Pixel (800x600 durch 4) 18MHz für 320x240 Pixel (640x480 durch 2) 20MHz für 400x300
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toolchain für STM8 unter Windows
SDCC 3.6.5 #9842 (schon etwas aelter und nicht aktuell) kompiliert den ganzen Source. Mit einigen Warnungen. Das binary hab ich mal angehaengt. [code] X:\work>make Removing bin... Done. sdcc.exe -c -
/r3ka/gbz80/tlcs90/ds390/pic16/pic14/TININative/ds400/hc08/s08/stm8 3.6.5 #9842 (MINGW32) published under GNU General Public License (GPL) X:\work>make -v GNU Make 3.81 Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
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ADCC - nur zuckeln am Eingang!
0x00; // ADCAP Additional uC disabled; //ADCAP = 0x00; ADCAP = 0x1F; //Enable all PC-Caps?? // ADPRE 0; ADPRE = 0x00; // ADACQ 255; ADACQ = 0xFF; // ADPCH ANA0
Peter D. schrieb im Beitrag #5101117: > Beim AVR gibt es neben ADCL und ADCH auch ADCW. ADCW ist 16Bit Gibts bei XC8 auch: ADRES In der PIC18F26K40.h definiert, die über xc.h automatisch includiert wird: [c]extern volatile unsigned short ADRES @ 0xF63;[/c]
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Union und Bitfelder
, sich die folgende Speicherbelegung ergibt? Speicheraddrese Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 0x000 | | | | | | | |dir| 0x001 | |evt|evt|evt|evt|evt|evt|evt| mit union: Speicheraddrese Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 0x000
: 1; uint8_t evtType : 7; }uint8_t EVENT2; }; }__attribute__ ((packed)); [/c] Macht es hierbei Sinn das Attribut packed zu verwenden? Könnte ich damit die nachfolgende Speicherbelegung erreichen? [code] Speicheraddrese Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 0x000
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Stromaufnahme von LED Spots mit Microkontroller messen und vergleichen?
LED-Spots in einer Produktion. Es handelt sich um 2 verschiedene LED-Spots (RGBW & WW). Mit einem PIC16F1938 sollen die Stromaufnahme-Werte aufgenommen. Nun zu meiner Frage: Wie messe ich die Stromaufnahme der einzelnen Farben mit dem Mikrocontroller, und wie können diese dann anschließend verglichen bzw. im Programm für in Ordnung befunden werden? Dies ist das bisherige Programm: [c] void led_on(char x){ PORTB = x; //LED-ON // if(){ // RA0_bit; // } Delay_ms(2500); //Time of LED-ON
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richtige Methode LED-Strip WS2812B am Raspberry Pi
die 3.3VDC auf 5VDC anzuheben. Hier ist fraglich, ob nicht wiederum ein kleiner Widerstand auf die Datenleitung einzubauen ist. https://i.stack.imgur.com/fXj79.png http://www.ebay.com/itm/10x-IIC-I2C-Logic-Level-Converter-Bi-Directional-Module
Schaltnetzteile kein richtiges Ground > haben. Das ist viel zu kompliziert gedacht. Ich speise den µC halt ebenfalls aus den +5V des Netzteils der WS Stripe. Ich bin noch nie in Versuchung gekommen den µC (oder meinetwegen auch den Raspi, der läuft ebenfalls mit 5V) mit einem anderen NT zu benutzen,
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Alle Teslas sollen per Software-Update zu vollautonomen Fahrzeugen werden können - realistisch?
herausgegeben: https://www.oig.dot.gov/sites/default/files/FAA%20Flight%20Decek%20Automation_Final%20Report%5E1-7-16.pdf Die Washington Post dazu: https://www.washingtonpost.com/local/trafficandcommuting/does-using-an-autopilot-dull-the-skills-of-us-commercial-pilots/2016/01/13/00e458fe-ba13-11e5-829c-26ffb874a18d_story.html
in Äthiopien ist raus: http://www.ecaa.gov.et/documents/20435/0/Preliminary+Report+B737-800MAX+%2C%28ET-AVJ%29.pdf/4c65422d-5e4f-4689-9c58-d7af1ee17f3e
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Welche maximale Taktrate ist ohne Oszilloskop sicher beherrschbar?
DS1054Z habe ich für den Anfang einen preisgünstigen Allrounder mit dem man wenigsten die gängigsten µC Controller (AVR, AVR32, PIC, MPS430 usw.) und 74HCxx und 74ACxx oder 74ASxx messen kann. Also wird es wohl ein Rigol DS1104Z werden müssen.
damit glücklich werden. Für etwas mehr Geld (<40€) tummeln sich auf ebay auch zunehmend LA mit 16 Kanälen und 100MHz Sampling (das sind dann Clones vom Saleae Logic Pro 16)
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FIR Filter auf PIC
sum >>=1; // 3. Bit sum+=z[4]; sum+=z[6]; sum >>=1; // 4. Bit sum+=z[5]; sum >>=1; return sum; } int main() { int i; int8_t x,y; for (i=0;i<20;i++) { x=0; if (i==3) x=16; y=fir(x); printf("%d\n",y); } }[/c]
fuer 16x16 Bit Multiplikationen sind 4 8x8Multiplikationen und noch minumum 3 Additionen noetig,etc. bla. Nimm mal deinen Code, lass den vom C-Compiler assemblieren und zaehl' mal die Zyklen. Ich vermute mal