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Fertiggerät: CAN <-> USB Wandler
Einzelstücke nun wirklich nicht. Ein Tipp für Low-Cost wäre noch eine LPCXpresso Board mit nem Lpc11c24 drauf (~22€) - die Software müsste man sich da allerdings selberbauen..
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16 Bit MC oder 8 Bit MC
Die LPC11C-Reihe hat CAN schon komplett intern (also mit Tranceiver). Allerdings brauchst Du da dann einen externen ADC...
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SVPWM mit LPC1769
ist sicher beim stm32 nicht so viel anders. Ich habe eigentlich vor, das ganze auf den kleinen LPC11C24 zu portieren. Die 3. Kurve stellt nur die Übersteuerung dar und sollte so ja nicht auftreten. Wenn ich nur Spannung und Phasenlage regele, kann sie auch gar nicht auftreten.
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Flashplatzbedarf 32Bit zu 8Bit Microcontroller
her. > Bei 32Bit darf ich nichts mehr unter 512kB Flash, 64kB RAM designen > (LPC1768). Vom LPC11C24 mit nur 32K Flash werden inzwischen scheinbar ähnliche Stückzahlen verkauft wie vom LPC1768
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Lohnt sich der Umstieg auf 32-Bit Controller
einfacher ist und vor allem eigene Bibliotheken austauschbar. Ich verwende *ARM Cortex MO* (NXP LPC11Cxx + LPC11Uxx), *ARM CORTEX M3* (TI LM3S5T36, NXP LPC1751 + LPC1769), *ARM 7* (Atmel SAM7XC + SAM7SE), *ARM 9* (Atmel AT91SAM9263, ...) sowie großkaliber *ARM 11 und A9* (Marvel und TI) Alle Microcontroller
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AM Funkmodul dekodieren Gesperrt
199756#new Ist aber nur ein Codebeispiel. Ich betreibe den fast identischen Code z.Z. auf einem LPC11C24 und verschicke die Daten per CAN. Das geht mit allen Sensoren die bei mir im Haus verteilt sind ausgesprochen zuverlässig. Ob sich mit Bascom eine Interruptroutine für einen schnellen Timer noch
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[Zoll/China/PCB] Probleme mit 350 Stück?
@cortexuser Braucht der STM32F302 einen (externen) CAN-Transceiver? Es gibt von NXP den LPC11C22 bzw. LPC11C24, soll seinen CAN-Transceiver bereits eingebaut haben. Ich habe selbst aber keine Erfahrung damit. Hat den schon mal jemand eingesetzt?
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Microcontroller - USB
software-development-tools/software-tools/usb-vid-pid-program:USB-VID-PID-PROGRAM Das wäre alle LPC11Uxx Cortex-M0 und LPC13xx LPC15xx Cortex-M3 und LPC541xx Cortex-M4 Dual-Core. Am einfachsten sieht man es daran dass in der Demo Projekte wie z.B. cdc_rom drin sind: http://www.nxp.com/products/microcontrollers-and-processors
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mit CAN Bus Fensterkontakte abfragen.
weiter. Auf der Suche nach einem passendem µC (der dann bei jedem Fenster sitzt) ist mir der LPC11C24 aufgefallen. Hauptsächlich scheint mir der sehr gut zu passen, weil ... - er einen CAN Tranceiver bereits eingebaut hat - der interne Oszillator bereits CAN tauglich scheint (bis 100KBit - aber
dazu sehr preiswert und man muss das Busprotokoll nicht selbst erfinden. Einfacher als mit dem LPC11C24 geht es kaum. An der Entwicklung eines universellen CAN-Knotens mit LPC11C24 würde ich mich beteiligen. Eventuell kriegt man ja soviel zusammen, dass es sich lohnt die Bestückung machen zu lassen
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Controller gesucht, interner ADC und DAC?
LPC11A14 ist das was du suchst, wenn es ein Cortex sein soll. Ansonsten haben manche 8-Biter von Silabs 1DAC + X-ADCs.
A. F. schrieb im Beitrag #4557803: > LPC11A14 ist das was du suchst, wenn es ein Cortex sein soll. Ansonsten > haben manche 8-Biter von Silabs 1DAC + X-ADCs LPC15 hat gegenüber LPC11A die Vorteile: deutlich schneller mit 72 MHz M3 und 12-
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C-Code STM32 Fragen
Stelle bunte Knete steht, dann hat das ggf. putzige Nachwirkungen. Oder was Ähnliches beim LPC11E12/14: [c] ; AREA |.ARM.__at_0x2FC|, CODE, READONLY EXPORT CRP_Key CRP_Key DCD 0xFFFFFFFF ALIGN END [/c]
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CAN und I2C Projektumsetzung
> Ist dieser nicht integriert im Mikrocontroller? Nicht im C8051F580. Du könntest zB einen LPC1100 verwenden, der hat nicht nur den CAN-Controller, sondern auch den CAN-Transceiver integriert. Außerdem basiert dieser nicht auf der antiquierten 8051-Architektur sondern ist ein moderner Cortex-M0
Praxissemester bei euch machen sollen ;) Dr. Sommer schrieb im Beitrag #4083918: > Du könntest zB einen LPC1100 verwenden, der hat nicht nur den > CAN-Controller, sondern auch den CAN-Transceiver integriert. Außerdem > basiert dieser nicht auf der antiquierten 8051-Architektur sondern ist > ein moderner
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Heizungsregelung selber bauen
Das ist ja auch kein Ausschlußkriterium. Schau dir z.B. mal die LPC11C24 an, die haben sogar schon den Transceiver onboard.
Lutz schrieb im Beitrag #5642489: > Schau dir z.B. mal die LPC11C24 genau die würde ich bei CAN nehmen, habe auch noch zwei LPCXpresso11C24. Habe nur mit CAN bisher nichts gemacht, aber das ist kein Hinderungsgrund. Der Bus wäre ca. 5m lang, das ginge mit I2C auch
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Modul mit Funk, 3V Knopfzelle und ein paar IO?
genommen und nur das Allernötigste damit gemacht. Offtopic: In der targets.json habe ich auch den LPC11C24 gefunden. Vor noch längerer Zeit hatte ich da auch mal wegen Mbed geschaut, aber da wurden "so kleine" M0 noch nicht unterstützt. Also spätestens Weihnachten muß ich wohl mal einen internen Workshop
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Suche günstige 32Bit MCU Plattform ähnlich Arduino
MCU mit min. 1x CAN-BUS (idealerweise auch mit HS-Transceiver on > Board) Der schon ältere LPC11Cxx hat den Transceiver sogar On-chip. Dafür benötigt er aber auch 5 V (neben den 3.3 V für den µC).
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µC mit viel RAM für Touch TFT mit "Wischen"
mit einem Pitch von mindestens e=0,80 finde ich nicht. Also bleibt´s wohl beim ATmega162. Der LPC1114 ist knapp dran, hat aber kein "External Bus Interface".
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Umstieg STM32 auf Atmel SAM Erfahrung
Mit NXP hab ich mich noch nich wirklich auseinandergesetzt. Wir haben in einem Projekt einen LPC11C24 im Einsatz, das hat eigentlich wunderbar geklappt. Naja welcome to the embedded World. Kompromisse über Kompromisse.
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Quadrokopter Motoren Regler selber bauen
Atmega16/32/168 rumquälen wenn man für den gleichen Preis einen Cortex M0 bekommmt (z.B. 1,50 für LPC1114 mit 50MHz, besserem ADC, schnellere/mehr Perepherie)?
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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Pollin TIAN MA A2C00096100 LCD Modul
Allerdings mußt du den eigentliche I2C-Treiber für deinen µC selber beisteuern. Ich hatte hier nen LPC1114 benutzt. W.S.
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STM32 umsteigen oder weiter AVR
umgerüstet. Die hatte einen RS232 Ausgang. Rumliegen hatte ich noch ein paar ATTINY45, ATMEGA8L und LPC1114GN28 (28polig DIP). Da ich beim Tiny keine Bock auf Software-UART hatte und der Mega8 kein Debugwire hat, habe ich den LPC verbaut obwohl ich nur 1 Eingang und 2 Ausgänge brauchte. Platz war genügend
gefressen. Ich bin erst fast verzweifelt bis dann der LA die Tatsachen ans Licht brachte. Die UART des LPC1114 konnte jedenfalls so eingestellt werden, das es ging. Der Workflow vom Übersetzten, Flashen und Debuggen ist bei den Cortexen einfach um Größenordnungen besser. Ich werde wohl auch in Zukunft
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Orientierungshilfe ATXMega oder ARM (ST, NXP)?
läuft dann ohne Änderungen, nur mit anderem CMSIS Headerfile, auch auf den anderen Chips LPC8xx, LPC11xx, LPC12xx, LPC13xx, LPC175x, LPC40xx.
GPIOs" für schnelles "pin toggle" (lpc8xx) - Gibt es xmega mit CAN? - Gibt es xmega in DIP (ARM lpc1114, PIC32)? Der lpc1114 macht eine sehr gute Figur auf dem Steckbrett (wenig externe Beschaltung, interner Takt bis 48 MHz) - Treiber/Funktionen im ROM (TI Stellaris, einige lpc) - Programmierer und
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LPC810 seriell programmieren
Dir, oder :-) Ja ;-) Ich hatte auch schon einmal einen mehrstimmigen PWM-Synthesizer mit dem LPC1114 programmiert: http://hobby-roboter.de/forum/viewtopic.php?f=5&t=140 ( Das File ArmPcSound spielt Bach mehrstimmig auf dem LPC1114, es klingt gar nicht schlecht ... ) Die Experimente mit dem Sigma-Delta-DAC
Signalgeneratoren und Filter brauchen. Deshalb will ich lieber zurück zum PWM-DAC wie bei meinem LPC1114 Projekt. Der ist nicht ganz so gut wie die Assembler-Sigma-Delta Loop, aber kostet keine Rechenzeit und lässt sich vor allen Dingen mit meiner Library hier http://hobby-roboter.de/forum/download
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Nicht blockierende Funktionen - wie löst ihr das?
main.c : Wartezeit mit sinnvollerem verbringen. Wo hat man denn nur 4K Code? Auf dem LPC810, LPC1110, ... hoffe ich doch mal?
Schwachsinn' nennen, sondern 'Leichtsinn'. Ich spiel ebenfalls mit kleinen Prozessoren: LPC810, LPC1110 - 4kiB ROM, 1kiB RAM. Ich spar lieber die paar Bytes fuer paar Stacks und den Code KontextSwitcher indem ich keine Fliesskommas, printf und sonstigen Standard-Rotz benutze. Aber meistens brauch ich
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CAN Node multifunktional für Hausbus
man an den Mega16M1? Was kostet der? Wegen der schlechten Verfügbarkeit des 16M1 bin ich auf den LPC11C24 gegangen. Der hat den Transceiver auch schon drin. Gibts aber als LPC11C14 auch ohne Transceiver, wenn man den einzeln haben will. Der LPC ist kleiner und besser für die "Dose" geeignet. Ist ein
, würde ich bei Neuaufbau auf EIB/KNX setzen. Es gibt eine interessante AppNote für KNX und den LPC11xxx.
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Projekt : viele kleine zu einem groß Projekt, brauche Infos
AVR, nur haben sie halt einen 32-Bit-Kern. Beispiele sind der STM32F, die Kinetis-Reihe, die NXP LPC11/13/... usw. 2. Cortex-R: R steht für Real-Time, das sind Contoller für harte Echtzeitanforderungen. Findest Du kaum auf dem Markt, Spezial-ICs wie z.B. Festplatten-Controller haben diesen Kern.
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Projektvorstellung: CAN-Hutschienenmodul für Smart Home
Ich habe in meiner Verteilung auch selbst gebaute Platinen mit LPC11C14 und CAN drin. Als Relais wurden die hier verwendet: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C33;GROUPID=3293;ARTICLE=28325;START=0;SORT=artnr;OFFSET=1000;SID=28TDbMn6wQARwAABY@pgQ4282d0fd228d9aa959285dd265193c83
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µC, der sich als virtueller COM port ausgibt?
Der LPC11U2x und 3x beherrschen von Haus aus CDC
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Einstiegshilfe in ARM-Controller
bestimmt auch irgendeinen Haken! Das Arbeitspferd ist hier nach wie vor der LPC23xx bzw. LPC2478. LPC11x/13xx ersetzen nur PICs und AVRs. Der Tag ist gerettet :)
momentan auf die NxP Familie gefallen, genauer gesagt habe ich mir die LPCxpresso-Boards für den LPC1114 und LPC1343 bestellt. Gründe hierfür waren einerseits der Preis von 20-25€ / St. sowie das mitgelieferte und vor allem separat verwendbare Programmier-/Debuginterface und andererseits die m.E.
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Warum sind STM32 I/Os auf 16 Bit kastriert?
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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DC Strommessung
36V. Achja, man kann *STROM* *UND SPANNUNG* parallel auslesen. Ich nehme einen Cortex M0 NXP LPC11C12 und eine isolierten CAN Transceiver TI ISO1050. Das ganze lese ich dann mit einem Atmel AT91SAM9263 oder dem LPC2478 (war ein Project hier auf MKnet) und zeige es auf einem 4" TouchScreen TFT
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STM32 USB HID Keyboard an Win CE
können die immer > nur genau eins von diesen beiden. Das ist so allgemein nicht richtig. NXP LPC11U68 unterstützt z.B. beides. Lutz K. schrieb im Beitrag #5714124: > Ich habe einen PullUp an D+ über einen Jumper Wie groß ist der Pullup? USB will da 1k5 an 3,3V sehen laut Spec. Wenn Du da was
Jim M. schrieb im Beitrag #5714272: > NXP LPC11U68 unterstützt z.B. > beides. Ah, weil bei dem Low-Speed ohne Quarz geht, nicht weil man explizit Low Speed brauchen würde ;-) Also in https://www.usb.org/sites/default/files/documents/hid1_11
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Nuvoton N76E003
Abschlußprüfung Teil 1 verwendet werden), Nucleo 401 und 411 sowie Eigenbauten für den STM8S103K, STM32F103, LPC11C24 und einem AT89S52 (der auf dem Board ein Tiny2313 hat, der ihn flasht). Der Nuvoton könnte den S52 ersetzen, weil ich für diesen evtl. einen Bootloader schreiben kann und auf dem Board dann nur
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Gratis Zeug auf der Embedded World 2015
real-time: clock ICs" Bei Atmel gabs Xplained Mini. Bei Infinion XMC 2Go Bei NXP LPCXpresso LPC1114 Board
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8051 (C515C-L) Wo kann ich einen passenden Chip kaufen
noch SMD 8051 gibt. Ansonsten zu empfehlen als DIP: LPC922 Oder Umstieg auf einen Nachfolger: LPC1114 (ist aber ARM statt 8051, der Umstieg ist aber leicht wegen kompatibler Peripherie und gleichem Bootloader). Peter Dannegger schrieb im Beitrag #3763794: > Die spurious und surprise Interrupts
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Erste Schritte mit ARM SAMD20
32-Bit-Integer-Mathematik), die traditionell (fast) nur auf ATmegas zu Hause war, auf einen NXP LPC1114 portiert. Dabei gelernt: 1. Beim ARM ist das kompilierte Binary deutlich kleiner, nur etwas mehr als halb so gross. 2. Der ARM hat einen kleinen (16 Byte) Puffer am UART, der meist eine eigene
Timer) nicht ganz so >> kryptisch sind. > > Naja, es gibt von allem erheblich mehr. Beim LPC1114 eigentlich nicht. Der kann ziemlich genau das, was ein ATmega328 auch kann. Klar, bei den ARMs gibt es nach oben ungleich mehr Optionen. Rudolph R. schrieb im Beitrag #4237476: >> 5. Anders als
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Kaufberatung - Fortgeschrittener Einstieg - AVR
wird von einem M4 einfach nur Erschlagen. Wenn überhaupt sollte man mit Cortex M0 wie den LPC1114(FN28) anfangen. Da hält sich die Komplexität noch in grenzen und Bastlerfreundliche Gehäuse sind auch verfügbar. Ich weise in diesem Zusammenhang auch häufig auf die LPCXPresso Reihe hin (sehr günstige
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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.
. Mit dem lpc11c24 geht dann u. U. die CPU kaputt.
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AVR32 Code Beispiel in C
nicht wozu das Geschrei :-D Die Doku finde ich richtig gut bei Atmel. Vergleicht dazu mal eine NXP LPC11xx Doku..
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C++ ohne dynamischen Speicher
>> Funktioniert seit Jahren ohne Probleme. > > Mit welchen µCs? Ich habe einen Arm M0 NXP LPC11 Und jetzt noch einen Arm M7 STM32H7 Da ich je nach Konfiguration der Peripherie mal dies oder das brauche, werden nur die benötigten Objekte mit new erzeugt.
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Can-Controller/µC
Schau dir mal den LPC11C00 an, der hat nicht nur den CAN Controller sondern auch noch den Transceiver integriert. Hat zwar auch 48 Pins, aber du sparst den 2. IC. http://www.nxp.com/products/microcontrollers/product_series
Supply (5V für den Bus, 3.3V für IO) Der Transceiver ist IMMER ein separater Chip; selbst beim LPC11C24 ist es ein separates Siliziumplättchen, das zusammen mit dem Prozessor eingegossen wird. Wenn etwas kaputt geht, ist es der Transceiver, und ein SO08 ist einfacher zu tauschen als ein TQFP48. Ist
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math.h - wo finde ich den Quelltext zur Funktionsweise vom Wurzelziehen?
Also ich bin hier beim Aufbau eines MPPT Solar-Converters mit einem *NXP Cortex M0 LPC11C14* und der ist schneller, als der Zugriff auf eine Tabelle im I²C NVRAM/EEPROM. Grüße Michelle
schrieb: >Also ich bin hier beim Aufbau eines MPPT Solar-Converters mit >einem NXP Cortex M0 LPC11C14 und der ist schneller, als der >Zugriff auf eine Tabelle im I²C NVRAM/EEPROM. >Grüße >Michelle Hast aber vergessen zu sagen, daß das 'ne 32-bit Familie ist. Für mich hörte sich die Frage eher
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Prozessorwahl
Ja. Ich schließe mich dem an. Um in einem Hausbus die Nodes ans Netz zu kriegen ist sowas wie LPC11C24 nicht von den AVRs zu schlagen. Inclusive CAN-Transceiver in einem noch gut handelbaren TQFP 48 für 2,26€. Da ist der Softwaretreiber und der CAN-Bootloader auch schon im ROM. Einfacher gehts kaum
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Neues für die DIP-Freunde
its market-leading ARM(R) Cortex(TM)-M0 LPC1100 family of microcontrollers. The new LPC111x devices are the world's first 32-bit ARM microcontrollers in low-pin-count packages, and open the door for a broader range of applications previously closed
of manufacturing processes while improving yield to further reduce overall system costs. Existing LPC1100 customers can easily convert their designs to the LPC111x low-pin-count devices and reuse their software due to the identical Cortex-M0 instruction set. In addition, these low-pin-count packages are
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Atmel übernommen, AVRs tot? Alternativen?
ATtiny. Für die meisten Spielereien waren sie genug. Aber für 3 Euro bekomme ich ja 2 STM32F0 oder LPC11xx... Also muss ich wohl noch einmal umlernen auf ARM. Oder gibt es sonst noch eine gute Alternative? Mir wäre eine freie)* Toolchain mit einer freien)* Entwicklungsumgebung wichtig und ein leichter
für STM32 z.B. keinen freien USB Stack. Für LPC auch nicht, aber die haben es umgangen, indem die LPC11U einen USB Stack im ROM haben, dessen Lizenz im Preis inbegriffen ist.
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CAN mir das einer mal erklären?
nirgenwo in Serie ein. Bei ST und NXP (natürlich auch anderen) wirst du fündig. Besonders witzig: LPC11 mit integriertem CAN-Transceiver, also eine echte Einchip-Lösung.
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Welchen DAC für +-5V?
andere Methode wäre 4 billige uC mit DAC zu nehmen, einen als Master und die anderen als Slaves z.B. LPC11A12 für 2x +5V und 2x -5V
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Suche Bus: 10m lang und 20 Teilnehmer
PIC18F25K80 im SSOP: 2.42€ bei 25 Stück MCP2561 SO08: 0.73€ bei 25 Stück Summe: 3.15€ Alternativ: LPC11C24: 3.95€ bei 25 Stück Wie billig solls denn werden?
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ATMEGA328P - CAN
Wirf mal nen Blick auf die LPC11C22 und LPC11C24, die haben CAN-Controller und CAN-Transceiver(!) schon integriert, sind schön handlich im LQFP-Gehäuse, Das Layout wird kompakter und einfacher und kosten tun die auch nicht mehr als
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Kommunikation zwischen verschiedenen Bussystemen
dicht zusammenliegen auch vom gleichen Mikrocontroller bedient werden. Als Knotencontroller ist der LPC11Cxx bereits etwas zu gross, auch wenn der integrierte CAN-Transceiver die Schaltung vereinfacht. Zudem könnte die Software im wesentlichen für alle Knoten und die Zentrale gleichbleiben. RS-485 ist aber
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CAN Bus Module entwerfen, welches Forum?
So, ich hab's mir mal leicht gemacht und zwei LPC11C24 Nespresso Kapseln bestellt. So bekomme ich die Grundkommunikation schon mal hin und kann andere Bausteine testen. Die Entwicklerumgebung kenne ich schon. Dazu ein paar High-Side Leistungsschalter