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Verschiede Möglichkeiten den Uhrentakt vorzugeben
ich welche zu Hause rumliegen hab) ist die Beschaltung zu einem RTC-Chip (ds1307, ds1306, ds3231, PCF8583) beschrieben. Diese Bausteine haben den Vorteil das sie bei Stromausfall die Zeit weiter zählen können. Was ich nicht Verstanden hab, wie der Takt weitergeben wird, wenn man die Echtzeituhr über
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CP/M auf ATmega88
damit klarkommen. Dann kann jeder seinen Wunschchip einstecken. Ich habe vor, bei Reichelt einen PCF8583 zu bestellen. Für mein anderes Projekt möchte ich einen DS2417 (1-wire) nehmen. Ginge hier auch. ;-)
halbe Stunde. Heute aber leider > nicht mehr. kein Problem... Andere Baustelle: Ist den der PCF8583T für die Echzeituhr noch aktuell? Ich würde gerne das Layout fertigstellen.
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[V] Diverse Teile
74HC595 DIP-16 2 SN74154N DIP-24 breit 1 74HC154N DIP-24 breit 3 LM3914N DIP-18 1 PCF 8583T SMD 1 AT91SAM9260 SMD TQPF-208 ARM 1 KSZ8041MLL Ethernet-Controller QFP-48 2 NAND02GR3B2 NAND-Flash TSOP 2 W9825G6EH-6 SDRAM 256Mbit 166MHz 54-TSOPII 3 TPS79318DBVR Spannungsregler
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M16C62 32kHz Quarz zu ungenau ?!
bekommen, dann messe ich das noch mal genau nach. Die Uhr generiere ich mir jetzt erst mal aus nem PCF8583... vielen Dank noch mal für die freundliche Unterstützung an alle ! gruß Thomas
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ATMega32 mit I2C
ff ff ff ff ff ff done. An dem I2C-Bus hängen neben dem AT24C256 noch ein PCF8574AP und eine PCF8583 RTC. Die RTC und die Porterweiterung funktionieren einwandfrei. Nur das AT24C256 macht Probleme. Weder beim Lesen noch beim Schreiben treten Fehler auf, aber es steht beim Lesen immer nur =xFF drin
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Aquariensteuerung?
vergessen, deshlab kein Beitrag-Edit. Der IC den ich in Betracht für RTC ziehe heißt *surprise* PCF8583P . Oder denkt ihr der ist nicht gut, der wurde oft in VRC's verwendet, so binn ich auf den gekommen, oder gibt es Alternativen? Gruß Jens
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TWI MUX per SW an einem Port
Sensor (mit Platine bei CCTools beschfft) - PCF8574 8 bit I/O (mit Platine bei CCTools beschfft) - PCF8583 Real Time Cloch (mit Platine bei CCTools beschfft) - usw. Die TWI Master nach Slave Kommunikation läuft immer nach dem gleichen Muster ab: Erst Adresse senden, dann ggf. 1 oder mehrere Datenbytes
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I2C-Timer für Phasenanschnitt (Pulslängenmodulation) an Raspberry
die für RasPi Lösungen suchen, aber nicht finden - Überkomplexe I2C-Timer/Kalender wie ds1371, pcf8583 - DS2423 (one-wire)? Nö, der hat nur Eingänge Was könnte man damit machen? *U2008 spannungsgesteuert über einen PWM - Optokoppler - Tiefpass*. Aber das passt nicht für die China-Module. Ich
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PIC Terrariensteuerung
geht, würde ich einen RTC anhängen, z.B. MAX3231 - supergenau, Quarz ist schon intergriert - oder PCF8583 - billiger, aber nur so genau wie der externe Quarz. Damit schenkst Du Dir das ganze Kalender/Zeit-Gedöns.
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AVR-GCC und kleine Controller
Eingangsfrequenz bekommt man 7-stellige Ergebnisse: jede Sekunde ein neues! Ich gleiche damit z.B. PCF8583 Uhren ab. Der Vorteiler für 50MHz wird automatisch selektiert. Hier habe ich die Steuerung und Auswertung in C, die Interruptroutinen und Optimierungen (interne Registerverwendung) in Assembler gemacht
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PIC16F877A & PCF 8583
einfach net. er bekommt anscheind keine verbindung, zeigt immer nur 255 an. zur hardware: pcf8583p 2x Pull 1,8k 22pf kerko ; wollte erstmal nur zum laufen bringen, daher kein trimmbaren 32,786khz adresspin auf gnd habe mir ne kleine platine gebaut, um somit alle möglichen kontaktfehler
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Wetterstation mit Kippwaage und Akkubetrieb
speichern und auf den ESP zu übertragen? Binärzähler ala CD4040, oder RTC mit Binärzähler wie den pcf8583 oder sogar noch einen zweiten uC wie den Attiny85? Vielleicht hat ja auch jemand von Euch noch eine ganz andere Idee, die wesentlich einfacher ist und ich wieder gerade nicht sehe. Ich bedanke
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Supercap oder CR2032, GPS oder DCF77?
wird? Das ist tatsächlich passiert. Die Uhr ging beim Einbau um 4 Jahre nach. Das war noch ein PCF8583P mit einem 2-Bit Register für das Jahr :) Aber für solche Fälle dürfte der Supercap klar im Vorteil sein. Auch eine dicke Batterie hilft dem Benutzer nichts, die Uhr muss nach langer Zeit ja sowieso
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DCF-77 Einchiplösung Gesperrt
Hallo, bei der Anwendung würde auch ein PCF8583 mit Goldcap reichen, dann braucht man sich nicht um Ladung Haltbarkeit u.a. zu kümmern.... Es reicht ja wenn man die Schlatung einschaltet und diese holt dann einmal die Zeit vom der RTC für den
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RTC mit geringem Zeitdrift
Calibrierung der Quarzschaltung sind die > Abweichungen meist viel größer. Historisch bedingt hatte ich PCF8583 bzw. PCF8563 immer per Trimmkondensator abgeglichen. Das ging gut und war langzeitstabil. Später hatte ich dann einen 15 pF Kondensator zum ausgesuchten Quarz fest verdrahtet, was auch hinreichend
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Umstieg bzw. Ergänzung PIC Prozessoren auf Arduino.
fertige Bibliotheken für: - Digitalorts - Analogports - RS232 und RS-485 - I²C (PCF8574, PCF9591, PCF8583, DS1337, DS1621, MAX518) Bei Interesse bitte melden. Grüße Ingo
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RTC außergewöhnlich ungenau
Korrekt. Wenn Goldcap, dann lass die rechte Diode weg. Beim DS1337 muss es Schottky sein (beim PCF8583 tun es auch 1N4148).
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PIR Sensor an Wildkamera fern auslösen
Andere Seite meinte ich, U21 ist der allseits bekannte Uhrenbaustein PCF8583 von NXP, deshalb auch der 32kHz Quarz daneben.
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DS 1307 über I2C lesen
http://www.cc2net.de. Dort gibt es viele I2C - Lösungen. Als real-time-clock nimmt man da den PCF8583. I2C Treiber stehen unter http://www.cc2net.de/Module/module.html. Vielleicht hilft es weiter. Gruss Klaus.
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Einsteigerfragen zur Anwendung und ähnlichem(AVR)
) (auch wenn ich eine solche dafür benötigte Netzwerkkarte besitze) Kennt wer eigentlich den PCF8583P ? Ist ein extrem sparsamer Ram mit Uhr, sowas bräuchte ich in der Art, villeicht brauche ich aber einige Bytes mehr 200Analoge Werte zu speichern ist zwar schön, aber wieviele Werte bräuchte
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RTC(PCF8583) --> 50Hz und 32kHz Mode
Hallo, was ist der genaue Unterschied zwischen den 2 Modis? Klar auf jedenfall ist die Zeit anders zu berechnen, aber ich kann mir nix darunter vorstellen. Nehmen wir mal 50Hz her, das macht 50 Schwingungen, also Perioden in einer Sekunde, bei 32k halt 32k Schwingungen pro Sekunde. Aber wie wird da jetzt genau gezählt? einfach immer 32k rauf pro sekunde, oder 50hz? Also: 32k+32+32+32 etc. und bei 50 dasselbe? Bitte erklärt mir das. Danke! mfg
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ATmega 8 hängt sich auf
oder aus) - Steuerung eines MP3-Player (über Simulation eines Tastendrucks) Dazu habe ich einen PCF8583 und einen PCA9555 am I2C. Letzterer übernimmt die Ports für den MP3-Player und ide Tastatur. Beide sind über Interrupts angeschlossen. Ich bin euch dankbar für die vielen Tipps, wie man etwas
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Hilfe bei der Programmierung eines Adventskalenders
+Teiler an. Braucht kaum Strom, läuft zuverlässig und ist günstig. Nächste Möglichkeit wäre ein PCF8583 (RTC) der ohne Initialisierung an einem Ausgang schon ein 1 Hz Taktsignal liefert. (Das Teil ist unnötig teuer, kann aber gerne gespendet werden ;-) Oder auch ein PCF8563 mit 32,768 kHz. Falls es
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Erste Platine, bitte um Begutachtung/Rat
RTC nehmen bei der man die Genauigkeit beeinflussen kann. Also entweder mit externem Trimmer (z.B. PCF8583) oder mit einer eingebauten Möglichkeit (z.B. MCP79410). > [SMD löten] Eigentlich reicht es hier aus etwas Lötzinn auf ein Pad zu geben, das Bauteil einseitig einzulöten (darauf achten das es
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Kommerzieller AVR C Compiler
Spielen will, kann sich die Demoversion installieren. Es gibt einige Funktionen zum Ansprechen von PCF8583 (nicht beider Demo dabei), LCD, FATxyz, .... Für einen Anfänger ganz nett - ich schreibe mir lieber meine eigenen Routinen. Dann habe ich hier AVRstudio 4.18, aber nur testweise mit dem Dragon
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allgemeine PicoMite Anfängerfragen
W. Mir war 0xA0 schon immer sinnvoller und einprägsamer als 0x48. Sehe ich ins Datenblatt eines PCF8583 von NXP (Philips), dann taucht auch dort die "slave address" mit Basis 0xA0 auf. Wiederum sind es 8 Bit. Anders sieht es aus, wenn zum Beispiel ein LCD-Modul mit einer separaten data/cmd-Leitung
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Eclipse und WinAVR
include "projekt.h" #include "ft232r.c" #include "systimer8.c" #include "usart1.c" #include "pcf8583.c" #include "i2c.c" #include "t6963c.c" #include "glcdausgabe.c" #include "softwareuhr.c" #include "error.c" #include "zyklus.c" #include "protokoll.c" Jogibär
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I2CLCD Library für HD44780 LCDs
versucht. Mein ATmega32 läuft auch mit 16MHz. Fusebits stimmen auch ;) Am I2C-Bus hängt nur noch ein pcf8583(RTC) dieser Funktionier auch. Nur hab ich das gefühl das mein pcf8574 defekt ist. Jetzt meine Frage: Wie kann ich am besten Feststellen das der pcf8574 einen defekt hat ? Meine 4 Displays sind
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AVR-ChipBasic2 - BASIC-Computer mit ATMega 644
umzusetzen, Dann hab ich noch eine Frage ,wie kann ich eine RTC am besten einbinden,hab noch eine pcf8583 Aus einen alten Videorecorder ,mit icomm hat das leider nicht funktioniert Gruß Patrick
Also mich interessiert dieses Projekt Auf jeden Fall noch! Ich versuche ja noch die rtc pcf8583 Irgendwie einzubinden das klappt nur noch nicht so ganz :(
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AVR Bootloader
. Der INT0 verhält sich leider etwas anderst als erwartet. Kurz zur Schaltung: ich benutze einen PCF8583 als realtime und auf INT0 wird ein Signal ausgegeben, wenn die Alarmzeit erreicht wird. Also, wenn ich einen reset mache gehts. nach dem aber Power kurz trennt wird scheint ein Interupt ausgelöst
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Z180-Stamp Modul
Wahrscheinlich wieder eine ziemlich blöde Frage...: Auf dem AVR-Board hängt am Uhren-Chip PCF8583 ein "32khz"-Quarz + Drekko. Ich finde aber überall nur 32,768kHz (Uhrenquarz). Gehe ich recht in der Annahme, dass das passt (laut Datenblatt PCF8583 müsste das auch so sein)? Oder muss es genau
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20Euro Embedded System mit ARM, 128MB ram und 256MB Flash
RV5C386, RV5C387A Intersil ISL1208 Xicor/Intersil X1205 Philips PCF8563/Epson RTC8564 Philips PCF8583 ST M41T62/65/M41T80/81/82/83/84/85/87 TI BQ32000 Seiko Instruments S-35390A Ramtron FM3130 Epson RX-8581 Epson RX-8025SA/NB
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Frequenzzähler 1Hz - 40MHz
13MHz TCXO wurde für physikalische Exp. verwendet. Gerne habe ich immer Uhrenbausteine PCF8563/PCF8583 am Sekundenausgang gemessen, um die genaue Frequenz einzustellen (Trimmkondensator). Wenn 1.000000Hz und 1.000000s angezeigt wurden, war alles in Ordnung: jede Sekunde ein neues Ergebnis. Mit der