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µController gesucht
50€. Für etwas das gleiche Geld bekommst du aber auch schon 32-Bitter wie STM32 oder LPC13xx oder LPC17xx incl. Debugger. Wenn du mit 4 Wochen Lieferzeit leben kannst dann z.B. sowas hier: http://www.ebay.de/itm/Open1343-P-A-LPC1343FBD48-LPC1343-ARM-Cortex-M3-Development-Board-7-Modules-/260998869257
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Cortex-M3: Welche JTAG-Schnittstelle und Softwarekit?
JLink von Segger. Der funzt super, kann ich nur empfehlen. Zu der IDE: Es gibt von NXP für die LPC17xx-Baureihe die CMSIS Bibliothek mit Treibern für alle Komponenten. Dabei ist auch eine Anleitung zum Aufsetzen einer kompletten Umgebung mit Eclipse, GCC, GDB, Jlink. Ich habe es noch nicht probiert
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Softwareupdate über USB 2.0
Hi, der LPC17xx hat ein Boot-ROM, da sind mWn. bereits die Flash-Routinen drin. Du musst dir nen 2nd Stage Bootloader ins Flash schreiben, dafür gibt es AppNotes auf der NXP Seite. VG, /th.
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Ganz viel DRAM an µC
mal eben davon eine Handvoll anzuschließen, ist auch nicht so einfach. Wenn du sowas wie einen LPC17xx oder LPC4088 nimmst, dann kannst du wenigstens SDRAM _überhaupt_ anschließen und diese Chips haben m.W. bis zu 4 Selects dafür. Da kommt man mit derzeitigen Mitteln auf 64 MB - und das ist für so
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Literatur für ARM-CORTEX-M3
Lad dir bspw. das LPC17XX Usermanual runter. Da steht zu jedem Modul ganz genau drin, wie was programmiert werden muss. Dazu noch die Registerbeschreibungen etc.. Und dann musst du halt die Register beschreiben, wie bei
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USB-Microcontroller für universelle Verwendung, I/O
zwar nicht viel teurer, aber da gibt es keine 5-V-I/O mehr! Falsch. Die gibts auch noch: NXP LPC17xx existiert und hat 5V tolerante I/Os. Nuvoton hat Cortex-M0 mit weitem Bereich (2.5 bis 5.5V) - aber man braucht für die USB Signalpegel ohnehin meistens eine 3,3V Quelle, die bei Nuvoton aber integriert
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Artmel Controller für 7" TFT Display
eingebaut haben. Vorreiter war Sharp, damals mit den BlueStreaks, jetzt ist es NXP mit den LPC2478..LPC17xx..LPC40xx bis zu den LPC43xx. Auch ST hat inzwischen nachgezogen und möglicherwese auch noch andere Hersteller. Aber das sind alles eher dickere Chips auf ARM- bzw. Cortex-Basis. Du tust deshalb gut
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Auswahl eine MC
die Cortex von NXP ? LPC17xx >>- 4 x UART >2 Mbit pro port • Maximum UART data bit rate of 6.25 Mbit/s. • 16 B Receive and Transmit FIFOs. • All UARTs have DMA support. >>- 1 x SPI minimum 10 MHz clock Maximum SPI
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Chan's FatFs Programm Beispiel?
schwer ist das ganze nicht hab selbst erst einsteigererfahrungen mit C und NXP LPC17xx aber trotzdem den uIP stack + chan FAT lib + SD karte + DMA-SPI in wenigen stunden zum laufen gebracht ( also webseite von SD karte ) wenn man den code liest und zumindest das ansatzweise
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Unerwartetes Rechenergebnis bei uint32_t
NXP/crp.h> #include <math.h> // CodeRed - added NXP LPC register definitions header #include "LPC17xx.h" // Variable to store CRP value in. Will be placed automatically // by the linker when "Enable Code Read Protect" selected. // See crp.h header for more information __CRP const unsigned int
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ARM7 Automotive ?
können... Übrigends, bei NXP waren sogar die Chip-Desinger persönlich da, ich war beeindruckt. Der LPC17xx (Cortex M3) soll demnach als Sample ab April erhältlich sein. (Die kümmern sich nun drum, bezüglich meiner Frage, ob der LPC1768 auch HW-Kompatibel zum LPC2368 sein wird, Stichwort MMC/SD-Interface
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NuMicro Cortex-M0
die LPC13xx im 32(33)- oder 48-Pin Gehäuse. 64-Pin Cortex gibt es derzeit von NXP nicht. Bei den LPC17xx geht es mit 80- und 100-Pin Versionen weiter. Also - 32, 48, 64, 100 Pins (LPC: 32, 48)
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LPC43xx ADC Channel Anzahl
aber auch eien gute Idee mit dem Werte mitteln, so kann man den Auflösungsverlust im Vergleich zum LPC17xx ausgleichen ;) MfG kernelpanix
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Ersatz für LPC2138
Übereinstimmungen gesehen und ausprobiert: z.B. USB device weitestgehend gleich zwischen LPC2478, LPC17xx, LPC4088. SDIO funktional gleich zwischen LPC24xx und einigen STM32Fxxx (bis auf die Benennung der Register). UART-Bedienung gleich zwischen älteren und neueren LPC - bis auf die Lokation einiger
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ARM Entwicklungskit für Einsteiger
unterschiedlich, so dass es wesentlich aufwendiger ist, von einem Atmel SAM3U (Cortex M3) auf einen NXP LPC17xx (auch Cortex M3) zu portieren als vom SAM3U auf einen AVR32. Im ersten Fall wirst Du wohl mindestens eine Woche brauchen, im zweiten Fall vielleicht zwei Tage, weil die Peripherie sehr ähnlich, wenn
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Datenlogger mit SD Karte, hoher Samplerate und 12-Bit ADC
Hallo, 12-Bit ADCs gibts z.B. in aktuellen ARM-Controllern (LPC17xx, STM32). Zudem gibts die auch auf fertigen Platinen mit Programmer/Debugger. Wenns Hardwaremaessig ganz einfach sein soll einfach so ein Starterkit besorgen. Mit ein bisschen suchen findest du
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Problem mit Timer Interrupt LPC1769
koennte ich Dir vielleicht ueberlassen. Ich hab das schon mehrfach getan, auch noch zufaellig auf 'nem LPC17 .-)
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Was wäre wenn es keine Atmegas mehr gäbe.
Programmierung geht ebenfalls mit Eclipse und dem gleichen Olimex JTAG. Vorteil: Von NXP gibt es die LPC17xx reihe, die ist Pin-Kompatiebel mit dem LPC23xx, jedoch mit Cortex-M3 Kern. (Allerdings ohne MMC-Schnittstelle, leider) Nachteil: CPU hat gleich mal 100 Pins. Meine Meinung: Als Hoppy-Bastler
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STM32 PWM änderung Verständnisproblem
beim LPC17xx kann man die werte verändern und muss dann die register updaten damit ist sichergestellt das die kanäle weiterhin synchron laufen das selbe gibts auch beim STM .. wo das in der LIB ist weiß
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LPC1549 lässt sich nicht programmieren
probier mal als Target lpc13xx.cfg oder lpc17xx.cfg, die unterscheiden sich in der config ja nicht sehr gross.
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STM32F0 wie sauber Uart senden per DMA mit Timer event
Bus umgeschaltet. Es gibt µC die RS485 Umschaltung in Hardware können, z.B. EFM32 (USART) und LPC17xx (UART1). Dort sind solche Kopfstände nicht nötig.
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Multiphase Boost Converter
werden. Ein effektives aktives Balancing der 2 Zellen ist auch ziemlich einfach möglich. Mit dem LPC17xx bin ich auf 3 Phasen für den Boost-Konverter beschränkt. In meiner Simulation bei 100khz musste ich die Tastverhältnisse im 10ns Raster ändern um die 2 Phasen auszugleichen, was mich schon etwas
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DS18x20 unter FreeRTOS und LPCXpresso 1769
Ausgaben gibt es keine, die gemessenen Werte kann man sich nur im Debugger ansehen. In der system_LPC17xx.c sind noch ein paar Änderungen drin die das LPCXpresso 1769 mit den maximalen 120MHz laufen lassen. Anmerkungen und Verbesserungen nehme ich gern entgegen. Jürgen Liegner
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STM32F103 Timeout und interrupt
Zeit :( Wenn man etwas C Erfahrung hat ist es aber sehr einfach einen weiteren CortexM3, wie den LPC17xx zu Nut/OS hinzu zu fügen. Das schwere an der Portierung ist ja, den Chip erst mal zu initialisieren. Und das geht bei allen Cortex gleich, dank CMSIS. D.h. Du musst nur eine Funktion schreiben, die
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LPCXpresso IDE erzeugt fehlerhaften Maschinencode?
============================================================================== */ #include "LPC17xx.h" #include <cr_section_macros.h> #include <NXP/crp.h> // Variable to store CRP value in. Will be placed automatically // by the linker when "Enable Code Read Protect" selected. // See crp.h
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STM32 Timer Interrupt
dem Zurücksetzen ruhig herumtrödeln. Muß jedenfalls eine Spezialität des STM32 sein. Bei den LPC17xx setze ich die IRQ-Flags gewohnheitsmäßig erst am Ende des Handlers zurück. Und ich wackle dort oft an irgendwelchen Pins. ttl schrieb im Beitrag #2002144: > lass das mal weg: NVIC_EnableIRQ
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Probleme mit I²C beim NXP LPC1766
Das habe ich auf die Schnelle im User-Manual nur als Fehlerstatus im Slave Receiver Mode gefunden (LPC17xx User Manual, S. 457). Sollte Dein LPC1766 nicht eher im Master Transmitter/Receiver Mode laufen? -> I2C-Port vielleicht falsch konfiguriert? > Leider habe ich auch nur > ein Analogoszi, kann
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Errechnung der ADC Leistung?
multiple result > registers" So dann doch ein ADC zum Einsatz kommen sollte, würde ich statt LPC17xx eher einen STM32 empfehlen. Auch wenn ich die nicht so mag, sind deren ADC's den LPC's doch um Längen überlegen. Die haben neben diversen nützlichen modes (DMA, half finished, echtes zeitgleiches
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STM32F4 Taster
Mit SysTick_Config(SystemCoreClock/100); wird diese Funktion alle 100µs aufgerufen. Hab hier ein LPC17xx Projekt, bei dem ist in diesem Handler eine Endlosschleife. Dein Problem ist, das du den Handler nicht implementiert hast, und du dadurch nach 100µs in einer Endlosschleife hängst. Dein Code wird
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Verkaufe DIAMEX PROG-S - ISP-Programmer für AVR / STM32 / NXP / LPC
Unterstützung folgender Chips: - STM32: STM32F101, STM32F102, STM32F103, STM32F105, STM32F107 - NXP/LPC: LPC17xx, LPC13xx, LPC11xx, LPC21xx, LPC22xx, LPC23xx - Classic: AT90S1200, AT90S2313, AT90S2333, AT90S2343,AT90S4414, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535 - Tiny: ATtiny12, ATtiny13, ATtiny15, ATtiny2313
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include pfade für Libraries in Code Red setzen
deinem Schema angelegt und getestet. Alles ok. Die Grundfunktionen sind alle da. Auch die CMSISv2p00_LPC17xx. Wenn du zum Beispiel GPIO, SPI,usw. benötigst, dann bist du gezwungen, das händisch einzufügen. z.B. #include "ssp.h" Doku: LPCXpresso Getting started with NXP LPCXpresso Headerdateien, das
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freeRTOS auf STM32F103 mit coIDE läuft nicht!
PendSV handler xPortSysTickHandler, // The SysTick handler // Chip Level - LPC17 WDT_IRQHandler, // 16, 0x40 - WDT TIMER0_IRQHandler, // 17, 0x44 - TIMER0 TIMER1_IRQHandler, // 18, 0x48 - TIMER1 TIMER2_IRQHandler, // 19,
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CAN_C und CANopen
Netzwerk verwende ich die LCP11Cxx, weil die einen CANopen Stack im ROM haben. Nun würde ich gerne einen LPC17xx anschliessen, der hat das aber nicht. Zwar gibt es CANopen Stacks kommerziell und als Open Source, aber warum stellt NXP nicht einfach denselben Stack als Software zur Verfügung wie mit dem LCP11Cxx
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NXP-LPC MCUXpresso Config Tools
Hallo Gemeinde, bin NXP LPC17xx-Einsteiger und versuche gerade eine brauchbare Toolchain zu bauen. Frage 1: MCUXpresso Config Tools und MCUXpresso Config SDK Builder sind die nur für ARM Cortex M4 Targets? M3 MCU's stehen
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Übersicht Controller und Einstiegskosten (Debugger, Compiler)?
aktuell stm32f4xx, vielleicht noch zu früh, Cortex-M4. Mit FPU und Crypto engine für DES et. al. lpc17xx sollte auch einen Blick wert sein, ungefähr in der Kampfklasse der stm32f1xx. Ich baue mir den ARM GCC selbst, zufällig gestern für Cortex-M4. Wenn es frei verwendbare Linker-Skripte und Startup-Codes
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Lastkapazität bei Quarzen die 100derste
Hallo, ich habe eine Schaltung mit µC gebastelt (LPC17XX), welcher einen eigenen Quarz für den internen RCT hat. Das Layout habe ich angehängt. Der Quarz ist ein ABS10-32.768KHZ-9, die Lastkapazität ist mit 9pF angegeben. Ich hatte 2x5pF verbaut, diesen
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Schnelles Pin-Toogle auf arm7 / mbed (Cortex-M3) - wie?
erfolgt noch vor dem Aufruf der init()) und nur den Takt (sowie die USB-Baudrate) geändert: ...\tollos\lpc17xx\lpc1768.ld chipMaxClock = 12000000; Die 12MHz werden auch von sysQuery(SYS_CLOCK) zurückgegeben. Kann da das Problem liegen, muss ich wirklich manuell über CLKSRCSEL rangehen? Ich hatte auch
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Analoges Signal einlesen und generieren mit mikrocontroller
eher bei er Hälfte), aber ich wollte mit einem Mikrocontroller abtasten der bis zu 200KHz bietet (LPC17xx). Wahrscheinlich reicht es vorerst auch aus nur die Spitzenspannung und die Frequenz zu erfassen. Ich habe mich gerade dazu entschlossen eine Soundkarte zu verwenden, um die Signale vorzugeben und
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CMSIS => Werden keine Bitnamen benutzt?
an sprechende Bitnamen gewöhnt (und diese auch schätzen gelernt). Btw: Kann man bei der RTC des LPC17xx tatsächlich nur auswerten, daß ein Increment-Interrupt da war, aber nicht welcher? Wäre auch schlecht, denn wenn ich Interrupts bei Increment Minute (Temperaturmessung) und Increment Stunde (Übertrage
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Umstieg von STM32Fx zu SAM3
erwarten, die auch z.T. größeren portieraufwand mit sich ziehen. so zumindest meine erfahrung nxp lpc17xx gegenüber stm32
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NXP LPC2468 interrupt handling mit arm-toolchain
Sieht auf den ersten Blick aus, als sei es genau das was ich suchte. Wird das Tool noch gepflegt? LPC17xx vermisse ich...
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Welches 7 Zoll Grafikdisplay ist gut?
sind das etwa 66 MByte/Sekunde, die du da durchsetzen mußt. Für sowas fängt die Welt mit einem LPC17xx oder LPC4088 an, dazu ein externer RAM passender Größe (768k). Darunter wird das nichts. W.S.
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NXP verschenkt ARM-Chips
LPC2478, der andere bestellte fehlt > leider, dafür haben sie einen NONE beigelegt. ;-) > Eine LPC17XX Sample Card steht als "back order" auf dem Lieferschein, > also kommt der vielleicht auch noch. dito. Hat denn schon jemand eine Platine fuer den NONE angefangen?
, Brüssel, 0.3kg, die Nachbarn haben ihn angenommen). Bei Farnell sind übrigens jetzt ein paar LPC17xx lieferbar, von daher lohnt sich das ganze Theater nicht mehr.
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SDCard antwortet immer mit 0x20 auf CMD24
MMC_disk_initialize(): https://github.com/ajhc/demo-cortex-m3/blob/master/lpcxpresso-lpc1769/lpc1769/fat_sd/spi_sd_lpc17xx.c Dort gibts für SD 2.0 Karten CMDD0->CMD8 -> ACMD41 ->CMD58. Das CMD58 Kommando gibt im OCR ein Bit zurück ob die Karte 512 Byte oder 1 Byte Addressen haben will.
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NXP Errata Sheets und Revisions
Workaroud existiert, dann wird man den Chip nicht ändern. Ein Satz neue Masken für die 130nm des LPC17xx dürfte mindestens 100 k€ kosten. Da wird man Fehler nur dann beseitigen, wenn es ausdrückliche Kundenwünsche in relevanter Größe gibt. Wenn Du NXP also glaubhaft versichern klannst, dass Du dann
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Lohnt sich der Umstieg auf 32-Bit Controller
sind. Vieles lässt sich auch auf die anderen ARM Cortex-M3 Chiphersteller übertragen, z.B. NXP LPC17xx oder TI.
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STM32F03xxx I2C mehrere Bytes senden?!
Du solltest Deine Plattform dazu schreiben. Sieht etwas wie NXP LPC17xx aus - aber da konnten die I²C Funktionen schon mehrere Bytes.
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SVN-Server für eure Projekte
benutze als single user die Versionskontrolle um mehrere Architekturen (i386,SAM7s,LPC21,LPC23 und LPC17) zu unterst"utzen und maximal viel Code gemeinsam nutzen zu k"onnen. Dazu muss ich den Code in viele Klassen einteilen wie: C freestanding/C linux/C++/C-LPC21/C-LPC23/... Da finde ich die externals
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Wahl des richtigen Mikrocontrollers (GPS, Display)
werde ich mir auch mal anschauen (LQFP-208, da gibts viele Möglichkeiten für Lötbrücken ;-) ). Die LPC17xx sind bei NXP noch alle als "in Development" markiert. Frank K. schrieb im Beitrag #2213335: > Positionsauswertung mit Beschleunigungs-/Gyro-Sensoren? Äh, nee, so > genau sind die nicht, als
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Was kommt nach Atmega?
tief reingelesen hat) Irreführung der Massen. Genau so ist es. Geht ja schon mit ST32F1xx und LPC17xx los: Beim STM32 sind viele Register trotzdem nur 16 bit breit und haben dann wieder dieses tolle high- und low-register, obwohl man das wohl schön in 32 bit hätte abbilden können. Andererseits