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µC ohne "Board" programmieren, geht das?
werkseitigen Bootloader und können direkt auf Steckbrett programmiert werden. Hier z.B. ein Kit mit einem DIP-8 LPC810 und einem USB-seriell Kabel: https://www.mouser.de/ProductDetail/Adafruit/1336/?qs=sGAEpiMZZMsMyYRRhGMFNiFpjjCxzEfqGqKMzL8UTNg%3d
ein ASM Tutorial für AVR, ein C Tutorial für AVR und (für Fortgeschrittene) einige Hinweise zu STM32F1 (ARM) Mikrocontrollern. Außerdem jede Menge Infos zum ESP8266 (auch NodeMCU). http://stefanfrings.de/
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Signal für DSP?
Länge des Echos ab, wobei die Samplerate entscheidet, wieviel benutzt wird. Z.B. bei 48kHz Rate und 16-bit Qualität braucht man pro Sekunde 48000 Zellen 16-Bit Speicher. Mein kleines Versuchssystem mit dem TMS32C025 Dinosaurier hat z.B. 128kWord Speicher, was schon für ein paar nette Effekte reicht
Joe F. schrieb im Beitrag #5206114: > Gleich mit Schritt 3 anzufangen halte ich für falsch. > Gerade als Anfänger ist das Frust-Risiko sehr hoch, weil dann > irgendetwas nicht richtig funktioniert, und
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Mehrfach Belegung von Ports STM8 Bit µC
ist "Transmit-only" ? - Ein Portpin weniger wegen 3.3V Wandler, nur noch 5 I/Os Es gibt den STM8S103F3 im UFQFPN 20 3x3x0.6 lieber den, oder gleich einen PIC/AVR mit 8 Pins.
den S103F3 bzw S103K3 ist bei den S003F3 das EEPROM runtergelabelt (von 640 Byte auf 128 Byte) und bei den S103F2 der Flash (von 8kB auf 4kB). Der S903 hat (angeblich) gegenüber dem S103 nur einen 16-Bit Timer
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Cycle Count auswerten und verstehen anhand von Shifts und Arrays
0x7fff949c1a03 Endaddr. A: 0x7fff949c1a07 Startaddr. B: 0x7fff949c19e0 Endaddr. B: 0x7fff949c19f0 A[0] liegt an 0x03 A[1] liegt an 0x04 A[2] liegt an 0x05 A[3] liegt an 0x06 A[4] liegt an 0x07 B[0] liegt an 0xe0 B[1] liegt an 0xe4 B[2] liegt an 0xe8 B[3] liegt an 0xec B[4] liegt an
welchem Speicher >> der Stack gehalten wird (Zugriff über DCode oder Systembus). > > Naja. Stm32f407. Von externen Speichern lese ich nichts. Der Stm32f407 selber unterstützt den FSMC, d.h. OB die Auswahl zwischen externem oder internem Speicher ein Thema ist oder nicht, hängt erstmal von der
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wie oft kann man flash-memory programmieren
beziehbar sind ist das Technik von Vorgestern ;-) Und das die Lösung "a" (1000 Schreibvorgänge) für Pic Controller nicht zutreffend ist, darauf solltest du nicht wetten - die Wette würdest du verlieren! Denn das ist genau die Zahl die Microchip für seine ersten Flash Typen im Datenblatt angibt. (PIC16F84
PICs angefangen) mir deshalb tatsächlich darum Sorgen gemacht und extra getrennt zwischen den paar PIC16C84 die ich hatte und den schon leichter/billiger zu beschaffenden PIC16F84. Experimentiert mit dem 16C Type, wenn es dann lief kam in die fertige Schaltung der 16F. Aber ich habe nie einen kaputtgeflasht
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Transistor im Widerstandsbereich betreiben
LED-Treibers ansteuern. Dazu gebe ich mit einem Drehschalter (hex-Codierung) ein Signal an einen PIC (12F675) und der PIC gibt mir dann eine entsprechende PWM aus. Diese PWM wird dann mit einem Tiefpass 2.Ordnung geglättet und so bekomme ich eine wunderbare Spannung zwischen fast 0V und 5V. Soweit
Das direkte Beschalten der Schnittstelle mit dem Drehschalter geht in diesem Fall nicht da der PIC auch noch andere Aufgaben erledigt.
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SD Karte mit FatFs über SPI an Atmega, wie kann man die Schreibgeschwindigkeit maximieren?
brauchst du einen ausreichend großen Puffer. Mit dem Problem beschäftige ich mich auch im Moment. (PIC18F27J53, FatFS, verschiedene Sensoren mit 5kHz-100Hz-33Hz Abtastrate und 16bit Daten) Dafür zwei Buffer mit 352Bytes, die in wechselweise in 30ms gefüllt und an FatFS weitergereicht werden. Bei den
du einen ausreichend großen Puffer. > > Mit dem Problem beschäftige ich mich auch im Moment. > (PIC18F27J53, FatFS, verschiedene Sensoren mit 5kHz-100Hz-33Hz > Abtastrate und 16bit Daten) Das Problem ist, dass SD-Karten ebenso wie beispielsweise SSDs keine transparenten Schreibzugriffe ermöglichen
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STM32 C Programmierung Tutorial (Buch)
Für den STM32F407 gibt es ebenfalls noch das Clock Config Tool, das leider in Excel mit Macros geschrieben ist. http://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32091.html Das generiert registerbasierten Code,
reinschnuppern (Vorsicht Eigenwerbung, setzt C Kenntnisse voraus): https://books.google.de/books?id=8ra8DQAAQBAJ&pg=PT344#v=onepage&q&f=false
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PIC18F23K22 Delay
Hi, ich habe hier einen PIC18F23K22, der auf 16 MHz läuft. Ein daran angeschlossener DAC will zwischen zwei Schreibzyklen die /SYNC-Leitung getoggelt haben, diese muss dabei für mindestens 15 nsec auf HIGH sein. Jetzt bietet
Svenson schrieb im Beitrag #5176955: > ich habe hier einen PIC18F23K22, der auf 16 MHz läuft. 16MHz Oszillatorfrequenz oder schon 1/(instruction cycle)? (wäre hier natürlich egal...) Svenson schrieb im Beitrag #5176955: > Einfach Output setzen und sofort
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STM8S - Externer Interrupt an PA3
Gerüst schon nett zusammen baut, so muss man sich nicht mit Registern beschäftigen. Aber für den STM8S gibt es das Reference Manual (http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/reference_manual/9a/1b/85/07/ca/eb/4f/dd/CD00190271.pdf/files/CD00190271.pdf/jcr:content/translations/en.CD00190271
extrem günstigen Elektroniken aus China https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-STM8S003F3P6-Value-line-16-MHz-STM8S-8-bit-MCU-STM8S003F3P6TR/32399834476.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10193_10194_10304_10307
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433 Mhz Signal mit Rauschen (?!) dekodieren
Signaleingang. Ein Blick in die VirtualWire Implementierung ... und genau so wird es gemacht. ... mit 8-fach oversampling ..... Joe F. schrieb im Beitrag #5175395: > Dann kommt vom Rauschen schonmal deutlich weniger an. Wenn ein Sendesignal anliegt "gibt es kein Rauschen". Es gibt nur statistische
Design bestimmen. Die VirtualWire Implementierung "erlaubt" bis zu 2KBit Netto-Datenrate, also mit 8-fach Oversampling wären das 16 KBit/s, das wären also 62.5 usec pro Interrupt. In der Zeit kann man offensichtlich noch einiges mit einem AVR anstellen .... läuft üblicherweise auf Arduinos mit 16
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Auf-/Abwärts-Zähler mit 33 Ausgängen und Zustandsspeicher.
TPIC6C595DG4 (bis 33V Schaltspannung) oder preiswertere Typen mit geringerer Spannungsfestigkeit 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
kostenlose Testversion bis 2k Programmworte. Das reicht dicke für diesen Anwendungsfall. (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
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0-100% PWM mit NE555
Oder einen TL5001 nehmen, ist zwar ein Schaltregler-IC, hat aber auch nur 8 Pins in DIL/SO8 und kann 0-100%. Er hat aber leider keine kräftige Ausgangsstufe, nur Open Drain 8-0
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
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0-10V Steuerspannung einfach Galvanisch trenenn mit Kondensator und IC
keine hohen Geschwindigkeiten. Ich suche ein IC im DIP Gehäuße möglichst mit wenigen Pins (z.B. 8) das einen kleinen Kondensator zB 2,2µF schnell zwischen Eingang und Ausgang hin und her schaltet. Wie der LT1043 z.B. nur genügt mir ein Kanal und ich brauche die ganzen Extras nicht. Vielleicht
s keine hohe Geschwindigkeit! >Ich suche ein IC im DIP Gehäuße möglichst mit wenigen Pins (z.B. 8) >das einen kleinen Kondensator zB 2,2µF schnell zwischen Eingang und >Ausgang hin und her schaltet. Wozu soll das gut sein? Eine galvanische Trennung erreicht man damit nicht. Oder ist das ein
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AVR Assembler Division
Ich habe versucht, in Assembler eine Division von zwei 8-bit Zahlen zu berechnen, allerdings funktioniert das Programm bei einigen Zahlenwerten nicht (z.B. bei 130 / 2, bei 129 / 2 jedoch einwandfrei): [c] div: mov r18,r16 clr r16 divD:
GOTO Div8_8_Rest ;JA, Division beendet, Rest berechnen incf Quotient_0,f ;NEIN, Qoutient +1 GOTO Div8_8_Loop ;erneute Subtraktion Divisor-Dividend ; Div8_8_Rest: ;Rest
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V3] Gesperrt
10184_10078_10079_10073_10186-10102,searchweb201603_30,ppcSwitch_3&btsid=dacb8831-3049-4d7a-bcda-4801fe8ad088&algo_expid=ec43d332-f889-4550-9859-d8fbfd25f648-35&algo_pvid=ec43d332-f889-4550-9859-d8fbfd25f648
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvo8qF94LaAhUB16QKHVwUBkQQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.elektrotools.de%2FProdukt%2FA90103-Luebbering-Kabel-Abroller-Roll-Profi-Original-XL&psig=AOvVaw11P9vlBtO7qAQxm1fdoaEe&ust=1521911159648507
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Eagle Layout Baustücke am besten positionieren
verwendet wurden. Das sollte man nicht tun, da der Schaltplan hierdurch total unverständlich wird. Ein 10F322 ist ein PIC Mikrocontroller, der programmiert wird. Daher bin ich davon ausgegangen, dass du sowohl den Step-Up als auch deinen Touch-Sensor mit einem PIC 10F322 machen willst. Da sollte man sich
wurden. Das sollte man nicht tun, da der > Schaltplan hierdurch total unverständlich wird. > Ein 10F322 ist ein PIC Mikrocontroller, der programmiert wird. Daher bin > ich davon ausgegangen, dass du sowohl den Step-Up als auch deinen > Touch-Sensor mit einem PIC 10F322 machen willst. > Da sollte
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PIC 16F877A -Steuerung für Kaffeeautomat
PICs sind normalerweise sehr robust. Ein Bekannter gab einem PIC16F84A mal Überpannung (8V), was dem PIC nichts ausmachte. Es gab auch mal den Fall, wo er nen PIC verpolt hatte, der dann viel Strom zog aber immer noch in der Anwendung funktionierte - dann hab
Beachte auch, das der 16F877A ein relativ alter Typ ist, falls Du etwas komplett neues selbst entwickeln willst, Microchip weist darauf hin: Not Recommended for new designs Please consider this device PIC16F18877 Im
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CCC Datenklo
Joe F. schrieb im Beitrag #5163355: > Dss hrrt sihhh dnnn ehhht sheisse an. Ch knn Dch trtzdm nch vrsthn! MG Pl :)
56k ist aber auch was für Warmduscher und Schattenparker. Ich habe noch ein paar USRobotics 14k4, 16k8 und 33k und ZyXel 16k8 und 19k2 im Keller. Und ISA-Karten 2400 Baud.
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2A mit Transistor über AtTiny schalten
taugliches Labornetzteil keine grossen Elkos am Ausgang. Mein süsses Philips hat da gerade mal 2 Stück 68µF, die nach 35 Jahren vermutlich nur noch 34µF haben :-P
IRFZ44N (beide MOSFETs haben sehr ähnliche Kennwerte). Sodann habe ich einen ARM-Prozessor (STM32F4 auf einem STM32F4-Discovery Board) statt eines ATmega verwendet. Er verträgt nur 25mA am Ausgang, weshalb ich den Widerstand von 100 Ohm auf 220 Ohm vergrößert habe. Etwas trickig war es, die Timer
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Reparaturbericht SolarMax 6000Cx
alle gut aus. Allerding haben drei 220µF 25V die Deckel aufgemacht: Auf der Hauptplatine Solarmax 6000HP-7b sind 7 solche kleine blauen Elkos von Lelon, von denen 3 (die neben dem kleinen Ferrit-Netztrafo hinter der senkrecht stehenden Digitalplatine
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
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Ärger mit Codeblocks
hauen und bei AVR und PIC bleiben, ich glaub das wär sinnvoller für mich Gerhard
Möchte noch was nachtragen , mir geht es erst einmal darum folgendes programmieren zu können: STM32F0-Discovery Bord, ein STM32F103 MiniBoard, eventuell noch das STm8 Discovery Bord. Vieleicht gibt es ja andere Möglichkeiten....aber bitte nicht im Konsolen Modus, das möchte ich wegen der kranken
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Suche PicAxe Alternative
Der kleinste PICAXE ist ein 12F683. Kommt in DIP8 und braucht an externer Beschaltung eben fast nichts. Falls die 6 IO nicht reichen kann Mann den 16F684 mit 12 IO ins Auge fassen. > was spricht gegen einen Arduino? Vom Platzbedarf
Woher kommt eigentlich der Unfug einen Chip mit einem Kuenstlerspielzeug ersetzen zu wollen? Den 12F683/16F684 kann Mann mit XC8 auch in C programmieren. Auf die Besonderheiten des Compilers und der Architektur muss Mann ein wenig Ruecksicht nehmen.
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LTSpice-> DAC-> Impedanzwandler mit Transistor -> Geht nicht
Possetitjel schrieb im Beitrag #5158246: > Einsätze werden > noch angenommen! Bin dabei. PIC12(L)F1571/2 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40001723D.pdf
Dankeschön ☺️ Soll ich dann den Sttützelko zwischen PIC DAC und OPV hängen, oder nach dem OPV?
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8-Bit Controller noch zeitgemäß?
hat, weil man sich mit 8-Bittern besser auskennt, weil bereits existierender Code für 8-Bitter entwickelt wurde und eine Portierung weitaus teurer wäre, weil 16-/32-Bitter komplexer sind usw. usw.
€ Das wäre auch billiger gegangen. Den STM8S103F3P6 gibts im Zehnerpack für €3,33 inclusive Versand aus China. Also für weniger als die Hälfte. Der hat auch 3 PWM-Kanäle bis 16 Bit Auflösung und eignet sich so prima, um eine RGB-LED anzusteuern
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Atmega 328P + MCP2120 = IrDA?
oder? Joachim B. schrieb im Beitrag #5235798: > PS so groß muss der nicht sein, ich nutze gerne 8mm 1000µF/6,3V Elkos Ich bastel in SMD :)
schrieb im Beitrag #5235870: > Joachim B. schrieb: >> PS so groß muss der nicht sein, ich nutze gerne 8mm 1000µF/6,3V Elkos > > Ich bastel in SMD :) Ausrede, gibts auch als SMD https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1PmttaA.HL1JjSZFlq6yiRFXa2/J047-50pcs-1000UF-6-3V-8mm-10-2mm-SMD-Aluminum-electrolytic-capacitor.jpg
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RTC mit Supercap statt Lithiumzelle
Threads. Natürlich. Alle 1s wacht er auf und zählt die Zeit weiter. Der Interrupthandler läuft mit F_CPU = 8MHz und geht danach wieder schlafen. Das ist in den > 4 Wochen enthalten. Sobald das Netzteil wieder aktiv ist, wird die aktuelle Zeit angezeigt. Warte ich aber 5 Wochen, steht die Uhr auf 0
PIC16F145x.
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Vom Arduino wegkommen, welche Sprache
einen modernen Quadcore Rechner mit mind. 8 Gbyte RAM, wenn man einigermassen flüssig arbeiten will. jan.F. schrieb im Beitrag #5150463: > Kurz und knapp gefragt. Welche Sprache hat eine grosse Community und ist > zukunftssicher? Bei der
darauf an WO du hin möchtest... Nur Mikrocontroller oder auch PC? Bei Mikrocontrollern: "Kleine" 8 und 16bitter "bare metal" oder aber größere Vertreter der 32Bit Familie auf denen ein OS läuft? Auf dem PC ist im produktiven Einsatz ausser für sehr hardwarenahe Programmierung (treiber & Co. untere
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4-bit Microcontroller / Microprozessoren?
Nimm einen PIC10F200 (8-Bit Baseline) - Keine Peripherie (alles per Bit-Banging) - Keine Interrupts - Nur 256 Words Flash - Nur 16 Bytes RAM - Nur 2-stufiger Hardware-Stack - Nur 4 MHz / 4 = 1 MIPS Das
selben Liga wie 4-Bitter. Einen abgespeckteren gängigen Mikrocontroller kenne ich nicht. Selbst der PIC12C508/F508 (Playstation-Modchip) hatte mehr Flash/EPROM und RAM ;) Wenn es mehr Pins sein dürfen: PIC16F54 (PIC16C54) Die Architektur dieser alten Baseline-PICs mit allen ihren Beschränkungen
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PIC-Clones und 4-Bit MCUs aus China (MDT-MCU)
Äquivalenzliste: https://sites.google.com/a/crossic.com/backup/brands/mdt Was ich daran nicht verstehe: Der PIC16F54 oder ein STM8S003 kostet bereits <0.30 EUR auf Aliexpress oder teils auch beim Distributor. Wie kann sich das lohnen? Weshalb werden noch OTPs angeboten? Flash ist ja eine ausgereifte und
ATMega8 oder PIC16F1825. Bei Taobao sind die STM8 für 10ct/St. zu haben wenn man eine komplette Rolle nimmt. Da kann man also am Stückpreis keine 20ct mehr einsparen. Natürlich würde ich als Zahnbürstenhersteller
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STM32: Erster Schritt, LED Blinklicht
Ich habe bisher nur mit 8bittern mit AVR/PIC gearbeitet. Auf dem ersten Blick sieht das Datenblatt des STM32 etwas komplexer aber definitiv nicht komplizierter aus. Wo es die Bitmasken Defines gibt ist mir auch noch ein Rätsel
Snippets empfehlen ( http://www.st.com/en/embedded-software/stm32snippets.html ), die gibt es für die F0 und L0 Serie und sind auf das F072-Discovery bzw. L053-Discovery Board zugeschnitten. Letzteres gibt es derzeit in der Bucht für ~13€ inkl. Versand http://www.ebay.de/itm/Discovery-kit-for-STM32L0-series-with-STM32L053C8
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Entscheidung Mikrocontroller
optimiert. Der 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, 20MHz* - 20 20 9,5 (3,3V) [*] Abweichende Taktangabe für PIC16*F84A, da hier keine entsprechenden Werte für die Frequenzen des ATmega8 im Datenblatt (PIC16F84A Data Sheet, Microchip 2001, 35007b.pdf
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Zaubertrick von Auto überfahren, was tun?
Auf der Leiterplatte befinden sich ein MCU (PIC18F13K22), ein Dreiachskompass (HMC5883) und ein kleiner Vibrationsmotor (baugleich ANDA-B1020). Nettes Prinzip, Motor vibriert bei Kopf einmal und bei Zahl zwei mal. Die Leiterplatte funktioniert
Sebastian W. schrieb im Beitrag #5135214: > Auf der Leiterplatte befinden sich ein MCU (PIC18F13K22), ein > Dreiachskompass (HMC5883) und ein kleiner Vibrationsmotor (baugleich > ANDA-B1020). Nettes Prinzip, Motor vibriert bei Kopf einmal und bei Zahl > zwei mal. > Die Leiterplatte
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Suche Renesas uC
Hallo zusammen! Weiss jemand ob es einen 8- oder 16-Bit-Mikrocontroller von Renesas gibt mit folgenden Eigenschaften: - noch ein paar Jahre erhältlich (also kein Auslaufmodell) - am besten bei inländischen Händlern verfügbar - keine Befehls-Pipeline
Ich denke ich weiss warum die 16-Bitter sich nicht durchgesetzt haben: Als Nachfolger von 8-Bittern haben sie zwar mehr Adressraum und Rechenleistung, aber das reicht nicht für die großen Datenmengen der Videos für LCD-Display-Geräte
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Quarzoszillator für PIC32
ich, damit ich die ADC > Geschwindigkeit von 4MS/S zusammenbringe Du weißt aber schon, dass der PIC32 verschiedene Clocks hat? Was sind denn überhaupt die Anforderungen? Kommt als nächstes ein FPGA mit 8-fach interleaved A/D-Wandler?
, 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
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Billigzähler ungenau
MHz-Crystal-Oscillator-Frequency-counter-Testers-DIY-Kit-5-Resolution-Digital-Red/32795365422.html Der PIC ist bereits programmiert. Die Firmware ist wahrscheinlich von irgendeinem Open-Source-Projekt abgegriffen. Ein bisschen Reverse-Engineering der Platine und googeln nach "PIC frequency counter" dürfte
E S Z E N T R A L E _\ \/ \ \ /\ \ /\ \_\ \ \/ \ \/_/ F U E R P O L I T I S C H E \ /\ \_\ \/_/ / / / / / B I L D U N G I N F O R M I E R T \/_/ Am 24.9. AfD waehlen und Angela Merkel auf dem Muellhaufen
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PIC12F1572 -> Problem mit Sleep -> Wird nicht immer ausgeführt
'Watchdog is off 'WDTCON.1 = 0 'Setup Watchdog to 16 seconds 'WDTCON.2 = 1 'Setup Watchdog to 16 seconds 'WDTCON.3 = 1 'Setup Watchdog to 16 seconds 'WDTCON.4 = 1 'Setup
voltage End If Weiss den wirklich keiner weiter,an was das liegen kann? Falls es wichtig ist:Der PIC12F1572 besitzt einen (eigentlich drei) 16bit PWM.
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Arduino Münzprüfer Fehler bei mehreren Eingängen
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33}; int16_t buttonState[16] = {0}; int16_t buttonVal[16] = {0}; int16_t coinState = 0; int16_t Coin = 0; int16_t timeVal = 50; void setup() { for (uint8_t i = 0; i < 16; i++) { pinMode
Kaj schrieb im Beitrag #5125622: > const int16_t buttonPins[16] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, > 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16}; > > const int16_t ledPins[16] = {18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, >
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Einführung in ASM auf STM32F4
infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.ddi0489d/CACHBAHH.html Bspw. haben die STM32F7x3 und STM32F7x2 oder der F745 und die F7x6 nur Single Precision, die anderen aus der Reihe (F7x7, 7x8 und 7x9 ebenso der 765) dagegen Double Precision. Spielt bei dem Projekt aber keine Rolle, da nur
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
Funktioniert nichts mehr aber. Also muss ein Kompromiss getroffen werden. Bei mir ist in der Testphase C7 = 1,8pF. Ich experimentiere noch. Mein Dipmeter soll unbedingt ab 40 MHz laufen, und dann was das Zeug hält hoch mit der Frequenz. Es hätte sein können, dass bei höheren Frequenzen parallel zur (jeder)
man dann natürlich auch weglassen. Außerdem soll ein Frequenzzähler eingebaut werden. Timer0 von PIC16F628 erlaubt bis zu 50MHz Eingangsfrequenz, was natürlich nicht reicht. Deswegen nehme ich ein Vorteiler-IC U813B. Dieser Chip hat Empfindlichkeit vom 10mV von 70MHz bis 1GHz, läuft in der Praxis aber
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[V] diverse Bauteile
75A 80V N-Ch UltraFET 0.014 Ohm €3,00 7 Stück Relais Finder 36.11.9.005.000, 5V €5,00 35 Stück PIC16F818, SO-Gehäuse €1,50 3 Stück ATmega16-16AU €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-
75A 80V N-Ch UltraFET 0.014 Ohm €3,00 7 Stück Relais Finder 36.11.9.005.000, 5V €5,00 35 Stück PIC16F818, SO-Gehäuse €1,50 7 Stück LM2940CS-5.0 LDO Voltage Regulators 5V 1A €3,00 36 Stück Taster 3301, Kurzhubtaster 6x6mm, Höhe: 4,3mm €2,00 10 Stück KTY 81-110, Temperatursensor, PTC, 1 kOhm
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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