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Arm Cortex im DIP Gehäuse Gesperrt
/DAC geht: Der LPC845 hat 12-bit ADC und 2x 10-bit DAC bei 30 MHz und kostet 2 EUR im LQFP-48. Ein EFM8LB mit 14-bit ADC und 4x 12-bit DAC und 72 MHz kostet 1.50 EUR im QFP-32 was wesentlich einfacher zu löten ist. Das ist zwar ein 8051 aber langsamer als der M0+ ist der nicht. Hat zudem DMA
den R8C/M16C tut der sich etwas schwer. Der hat wohl was dazu drin, aber die Architektur gibt das nicht wirklich her, zu wenig Register. Das war für /mich/ ein Argument, diese mit R8C,M16C,M32C etwas verwirrend
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Programmerwahl
www.amazon.de/Programmer-herunterladen-Netzteil-Atmel-ATMega/dp/B00R4QKN0A/ref=sr_1_14?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1509390323&sr=1-14&keywords=usbasp+Programmer (3€) https://www.amazon.de/ISP-Programmer-ATMEL-STK500-ATmega-ATtiny/dp/B0068M158K/ref=sr_1_fkmr0_2?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1509390388&sr=1-2-fkmr0&keywords
dann einen ARM > Controller programmieren, wenn nicht über einen Programmer? ARM und 8051 z.B EFM8 haben vorinstallierte Bootloader. Einfach USB-seriell Kabel für 3 EUR anschließen: RX, TX, 3.3V, Masse und geht. Es gibt freie Tools um das HEX File zu flashen.
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Auswahl eines ARM-µC für Einsteiger
wieder mal anmerken, dass sich wie getestet ein 32-bit Cortex M0+ mit 50 MHz wie z.B. LPC800 und ein 8-bit 8051 mit 50 MHz wie z.B. EFM8 in der Leistung nicht viel geben und der 8051 auch noch stromsparender ist. Das liegt einfach daran, dass beide Waitstates haben beim Flash-Zugriff, beide kein Programm
mal anmerken, dass sich wie getestet > ein 32-bit Cortex M0+ mit 50 MHz wie z.B. LPC800 und ein 8-bit 8051 mit > 50 MHz wie z.B. EFM8 in der Leistung nicht viel geben und der 8051 auch > noch stromsparender ist. Naja zumindest der LB12 und BB3 Typ mit denen ich bisher arbeitete brauchen im
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uC Sinus DAC
> viele Sinus mit unterschiedlichen Amplituden z.B. uC mit 4x 12-bit DAC für 1.50 EUR: EFM8LB1 QFP32
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Fragen zu Tiny1614/16/17
besonders privilegierter Bereich gedacht > > Der bei einem brauchbaren uC am Ende vom Flash ist. EFM8 Threads sind halt Mangelware, da bietet es sich doch an auf der übermächtigen Konkurrenz rumzuhacken. Stimmts, Lothar? Bootsektion am Anfang klingt für mich jedenfalls logischer als am Ende befindlich
sonst nicht laufen siehe z.B. hier https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb331824.aspx > EFM8 Threads sind halt Mangelware, da bietet es sich doch an auf der > übermächtigen Konkurrenz rumzuhacken Das ist nun wirklich nicht nötig: schau Dir einfach mal die Gewinne von Silabs und Microchip
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J-Link und AVR Controller. Geht das?
J-Link unterstützt keine AVR aber z.B. 8051 mit SWD wie EFM8 werden unterstützt. Die könntest Du Dir mal ansehen, sind eine gute 8-Bit Alternative zu AVR
schon 20 Jahre alt. IIRC sind einige AVR sogar älter als die "single-cycle" C8051Fxxx Vorgänger vom EFM8. Allerdings würde ich mir heutzutage eher die EFM32 anschauen, wenn es denn schon eine neue µC Architektur sein soll.
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AtTiny85 Core Empfehlung?
der keinen Platz im Flash Speicher belegt. Das haben eigentlich alle uC außer AVR und PIC z.B. EFM8 8051 EFM32 LPC TMS > Für Embed kompatible Boards (z.B. STM32 Nucleo) braucht man nicht einmal > ein extra Programm, da genügt Drag&Drop im Dateimanager. Anmeldung als USB Stick haben verschiedene uC auch ab Werk z.B. LPC11U LPC13 LPC15 LPC54 EFM8UB
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8-Bit Controller noch zeitgemäß?
Wir setzen je nach Projekt-Anforderungen 8-Bit 8051 z.B. EFM8 oder 32-Bit ARM z.B. LPC ein. Grade bei integriertem ADC DAC sind die 8051 noch immer besser wegen der robusteren Fertigung. Bei AVR gibt es aber keinerlei Vorteile mehr gegenüber
bestehende Platine musste ein Mikrocontroller + Peripherie erweitert werden, da war nur Platz für einen 8-Bitter im SO-8 Package.
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Schallmessung in dB mit AD Wandler mit SAB 80C535
Stefan K. schrieb im Beitrag #5143096: > Und daher am 80535 nicht zu rütteln ist Die EFM8 sind aber halt 8051 und erst mal zu 90% zum 80535 kompatibel sogar in Assembler. Und serieller Bootloader ist vorinstalliert.
dem Board flashen kann > und fuer den es einen Debugger auf Sourcecodeebene gibt Also doch das EFM8 8051 Board mit dem J-Link Debugger drauf für 28 EUR :-)
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PIC-Clones und 4-Bit MCUs aus China (MDT-MCU)
Es ist ein 8bit cpu, kastriert auf 4bit wegen des Patents, (MCU in package smaller as cpu data size). 8bit cpu in <8pin Gehäuse. Kastriert man eine 8bit cpu auf 4bit dann darf man es. Und wichtig, 16bitter < 16pin
European Patent EP0843893 Da könnte schon was dran sein. Hab mich immer gewundert, warum es keine EFM32 in QFP32 gibt aber EFM8 schon und auch keine neueren LPC mehr z.B. LPC845 auch erst ab QFN33 bzw. QFP48 Allerdings, wenn ich das richtig verstehe, ist es 20170410 ausgelaufen. https://data.epo.org
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Neue Tiny x14 können richtig was
Tiny 214/414/614. Alle Achtung was die Dinger alles können Die sind wohl als Konkurrenz zu den EFM8 gedacht. Aber die EFM8 sind immer noch billiger und haben bessere und mehr ADC/DAC DMA und mehr Timer. Davon abgesehen dass die EFM8 mit Bootloader sind und kein Programmer erforderlich ist.
Lothar schrieb im Beitrag #5144157: > Bei den EFM8 Der interessiert hier aber nicht. Mach einen EFM8-Thread mit Vergleich zum hier diskutierten MC auf, aber sei Dir nicht zu sicher, daß Dein geliebter EFM8 dann technisch überlegen abschneidet
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Atmel ASF unvollständig beschrieben
bei LPC wäre noch die einfache Peripherie, da früher 8051 Kern. Bei EFM32 hat man dieselbe IDE auch für EFM8 und kann einfach zwischen 32-bit und 8-bit wählen. Insbesondere für analoge Anwendungen mit vielen ADC/DAC ist 8-bit noch vorn. Bei STM32 gibt es zwar auch noch STM8 aber mit anderer IDE
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Spindelmotor Ent-Brummen?
Hallo Liebes Forum, ich bin stolzer Besitzer einer Rotwerk EFM 200 DS Fräsmaschine (vgl. Sieg X2) die ich bereits an diversen Stellen modifiziert habe. Die Spindel wird mit einem 230V Gleichstrom (DC) Motor mit 2,2A angetrieben (~350W). Der Spindel-antrieb wurde
in etwa wie hier dargestellt aus (rechte Abbildung): https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Gleichrichtwert-Anschnitt.svg Wenn Du allerdings einen Elko nachschaltest, ändert sich das natürlich.
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Artikel
Entscheidung Mikrocontroller
teilweise abschalten kann. Für einen extrem geringen Stromverbrauch sind z. B. die MSP430-Controller oder EFM32-Controller 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
USB Smart Kabel ~ 30$ Ethernet Smart Kabel ~ 70$ Die Zilog Entwicklungssysteme ZDS II (C/ASM) für Z8 Encore!®, Z8 Encore! XP®, Z8 Encore! MC™ sowie ZNEO™ Z16F Controller haben keine Beschränkungen sind aber ganz zu Unrecht in Europa kaum bekannt oder erhältlich. NXP. System Preis Entwicklungskit incl
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Suche Renesas uC
Warum Renesas? 8051 z.B. EFM8UB2 48MHz ohne Waitstates QFP32 bis 5.5V
Lothar schrieb im Beitrag #5131628: > Warum Renesas? 8051 z.B. EFM8UB2 48MHz ohne Waitstates QFP32 bis 5.5V Der scheint auch gepipelined zu sein. Ich benötige fixe Befehls-Ausführungszeiten. Kann es sein dass man AVR/PIC-Controller verwenden muss wenn man
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Quarzoszillator für PIC32
Output divider auf 8
beinhaltet, dass die Spannung um einen Gleichanteil angehoben wird, und danach folgt ein Besselfilter 8 Ordnung der als AAF dient.
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atmega328P, 20MHz bei 3,3V
Ziel wäre das Teil mit den 78KHz bei 1,8V und 20MHz bei 4,5V laufen zu lassen. Nun meine Frage, läuft der Quarzoszillator mit 20MHz bei 1,8V? Das der Prozessor nicht laufen würde ist mir klar, aber der Oszi? Im Datenblatt habe ich nichts
Läuft mal mit 1.8, mal mit 4.5 V - wie sieht da eigentlich die Anbindung der Peripherie aus?
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Welchen 8051er für Projekt ?
Was kleines? https://www.silabs.com/products/mcu/8-bit/efm8-busy-bee/device.efm8bb10f8i-soic16 fchk
verfügbar. https://www.silabs.com/products/mcu/8-bit/efm8
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Probleme bei der Inbetriebnahme des All-AVR-Programmer
einen originalen Programmierer kaufen Modernen uC nutzen der keinen Programmierer mehr braucht: EFM8/32 LPC PIC32 STM8/32 TMS XCM usw.
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FIR Filter auf PIC
und DAC hat (und eine Multiplikationseinheit hat) ein Board dafür designen. Hab mir da einen aus der EFM8LB1 Serie ausgesucht, hab schon ein Board mit einem EFM8BB1 erstellt und mit der IDE, dem Compiler und Programmer sehr gute Erfahrungen gemacht, der EFM8LB1 läuft mit max. 72MHz, 14-bit ADC und 12-bit
Moin, Max M. schrieb im Beitrag #5096330: > der EFM8LB1 läuft mit max. 72MHz, 14-bit ADC und > 12-bit DAC, zur IDE bekommt man kostenlos eine Lizenz des Keil 8051 > C-Compilers dazu. Weiaweia, da wuerd' ich aber mal ganz genau gucken, was da so
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[V] IC's und sonstige Teile
Channel Motor Driver, DIP-16) Einmal benutzt, 4 Euro für alle 10 x TMP006B (IR Temperature sensor, 1.8 V Version) ,Neu, noch eingeschweißt, 20 Euro für alle 1x BMP280-Breakout (Druck und Temp Sensor), von Watterott, Neu, 7 Euro 3x Neopixel, Neu, 4 Euro für alle 8x WS2812 RGB LED , Neu, 3 Euro
MAX II EPM240 CPLD Mini Development Board + China JTAG Programmer for 10 Euro 1x Silicon Labs EFM32ZG-STK3200 + 2x EFM32G222F32 für 15 Euro Temperatur-Messgerät Greisinger GMH 2710-G (Pt1000) für 110 Euro Alle Preise ohne Versand.
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8051 - AT89C51131 Demoboard
Wieso denn ein Dinosaurier mit 6 Clocks/Instruktion und nicht einen C8051F320 oder EFM8 von Silabs mit ~1 Clock/Instruktion? Sind Dir µCs aus diesem Jahrtausend zu neu? Und ja, die genanten µCs haben einen 8051 kompatiblen CPU Kern drin.
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Ist dieser Programmer für Anfänger geeignet?
" Nimm stattdessen wahlweise: ein Arduino, ein modernes 8051 Evalboard mit J-Link Debugger z.B. EFM8, einen "32bittigem CORTEX-M" mit J-Link Debugger z.B. LPC845
Lothar schrieb im Beitrag #5075064: > ein modernes 8051 Evalboard mit > J-Link Debugger z.B. EFM8, einen "32bittigem CORTEX-M" mit J-Link > Debugger z.B. LPC845 Viel exotischer gehts wohl nicht mehr. Hättest du ein Discovery Board mit STM32 oder z.B. ein Xplained Board von Atmel/Microchip empfohlen
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Wahl Mikrocontroller Abschlussarbeit
und SEHR einfach zu programmieren. http://www.cypress.com/documentation/development-kitsboards/cy8ckit-059-psoc-5lp-prototyping-kit-onboard-programmer-and
Versorgung DGND und AGND? Es gibt genau für solche Anwendungen besonders geeignete uC wie z.B. EFM8LB mit 14-bit ADC 900KSPS und entsprechende Application Notes für das Layout. Die EFM8LB sind 8-bit 8051 und entsprechend einfach zu programmieren. Eval-Board mit Debugger für 25 EUR (gerade für
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AVRISP MKII nicht mehr lieferbar - Alternativprodukt?
für AVRs gibt, wurde schon genannt, aber danach war nicht gefragt worden, genausowenig wie nach Z8, EFM8, HC09 oder anderweitigen Controllern.
im Beitrag #5060549: > warum denn nach wie vor noch lange nicht alle Leute EFM8 Sobald sich jemand wirklich näher damit beschäftigt ist AVR raus. Hier eine Diskussion auf avrfreaks von 2006: http://www.avrfreaks.net/forum/mega88-vs-silabs-c8051f413
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80C552 Entwicklungsboard
produziert. Es gibt neueres, besseres. zB: https://www.silabs.com/products/development-tools/mcu/8-bit/slstk2030a-efm8-laser-bee-starter-kit Kostet bei Digikey 32.57€ https://www.digikey.de/products/de?keywords=SLSTK2030A Deine Zeit ist wohl teurer als das Board. Und der 8051-Kern läuft inzwischen
/products/development-tools/mcu/8-bit/slstk2030a-efm8-laser-bee-starter-kit > > Kostet bei Digikey 32.57€
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STM32 Header Files
trailing whitespace und whitespace changes. Und Unsinn wie uint32_t wie in stm32f30x.h:#define CAN_F8R2_FB21 (uint32_t)0x00200000 /*!<Filter bit 21 */ Argh!
befremdend, dass so eine große Firma wie ST kein GitHub Account hat. So hat zB. SiliconLabs (die von EFM32) einen Account, auf dem sie das Gecko SDK veröffentlichen: https://github.com/SiliconLabs/Gecko_SDK ARM CMSIS wird jetzt übrigens auch auf GitHub von Keil entwickelt, und die antworten auch auf
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Microcontroller - USB
Beitrag #5045451: > Die billigste Lösung für Full Speed USB ist ein PIC16F1454. Der 0,76€ teure Si EFM8UB10F8G (c8051) ist darunter als Einzelstück am Günstigsten. (ab 1500 gibts den für 0,567€) Dein PIC16F1454 kostet 1,15€ pro Einzelstück. Da ist sogar ein samD11c14 (M0+) mit 0,93€ pro Einzelstück
InFo schrieb im Beitrag #5045596: > EFM8UB10F8G Der ist für einfache USB Anwendungen sehr gut allerdings hat der nicht wie die NXP LPC ein USB-API im ROM sondern das kommt in den 8KB Flash der damit dann schon fast voll ist. Weitere Einschränkungen
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Welche Programmiersprache auf µC
embedded C++ software, während die von C steigt. Siehe hier: https://www.youtube.com/watch?v=D7Sd8A6_fYU
mussten tatsächlich im Haus geschriebene Headers mit eigenen, zum Teil sogar fehlerhafte typedefs fur u8 und co eingesetzt werden.
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Warum empfihlt ihr J-Link?
Unterstützt eine Unmenge an verschiedenen uC's, sogar ein paar > Nicht-ARM's Zum Beispiel auch 8051 EFM8
Unterstützt eine Unmenge an verschiedenen uC's, sogar ein paar >> Nicht-ARM's > > Zum Beispiel auch 8051 EFM8 Und PIC32. Direkt unter MPLABx. Fürs Basteln Zuhause tuts der EDU für 50€. Genau dafür ist er ja offensichtlich gedacht. Ich bin froh, in mir gekauft zu haben. Im Vergleich zum PICkit 3 (das
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Erzeugen/Messen einer Sinusspannung mit Mikrocontroller (10MHz Bereich)
geschicktesten > anstellen? Der müsste raketentenschell sein für 80 MByte/sec Datenrate (bei nur 8 Bit Auflösung). Für so schnelle ADCs nimmt man eher FPGAs. Andrej D. schrieb im Beitrag #5020674: > Das Ziel ist es den Betrag einer Impedanz zu messen. Da gäbe es aber noch weitere analoge Tricks
Abklingzeit einer Schwingung. Manche µC haben sowas eingebaut - ich denke da z.B. an den LEsense in einem EFM32(LG/GG/WG Serien).
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Mikrocontroller Einstieg
in der Industrie komplett verdrängt wurden: Optoelektronik / SFP: 2006 noch AVR inzwischen 100% EFM8 http://www.silabs.com/products/mcu/8-bit/efm8-laser-bee http://www.avrfreaks.net/forum/mega88-vs-silabs-c8051f413 Multicopter BLDC Driver: 2013 noch AVR inzwischen 100% EFM8 Hier war es nicht
Steckbrett auf - "F" lobt E, erweitert, dass er für kleines Geld doch alles kaufen kann: STM32, AVR, EFM8 und vielleicht noch STM8 ??? Dabei ist doch die Frage: wie tief will jemand einsteigen. Ist dieser jemand gewillt, kleine Schritte zu machen. Kann dieser jemand schon Programmieren und weiß was
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Suche Mikrocontroller mit USB Serial Bootloader
Alle diese Punkte dürften aktuell nur die EFM8UB erfüllen: Mick schrieb im Beitrag #5012511: > - USB direkt auf Mikrocontroller: quarzless, auch charger detect circuit > - Serieller Bus über USB: CDC bootloader, factory > - Upload der Firmware
automatisierbar (command line, kein Mass Storage): ja mit Python-Skript http://www.silabs.com/products/mcu/8-bit/efm8-universal-bee https://github.com/fishpepper/efm8load Bei den LPC ARM mit USB Bootloader müsste dieser per ROM-Flash-Patch für CDC modifiziert werden. Die CDC class ist im ROM-API. Aber
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Bootloader für 328P ohne Arduino IDE nutzbar?
man liest sie aus. Aus Linux geht auch mit der IDE, habe gerade meinen win7 und PI auf die IDE 1.8.2 gesetzt
der Umstieg von Arduino / AVR auf einen uC mit vernünftigem ROM-Bootloader ohne Startup-Delay z.B. EFM8 LPC ARM etc. :-)
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Erfahrung mit Silicon Labs ARM Cortex-M Sortiment?
schrieb im Beitrag #4997667: > Die ex- EnergyMicros sind gut, hab ich hier in Use Wir haben hier EFM8 und LPC ARM und würden gerne von LPC ARM auf EFM32 umsteigen um nur noch eine IDE zu haben. Es geht aber nicht, weil den EFM32 noch viele Dinge fehlen, die sogar die EFM8 haben: - mehr Package-Typen
mal inline gibt es. Wird offensichtlich nicht mehr mit voller Kraft weiterentwickelt. Was für die EFM8 blöd ist. > Und 2x 12 Bit DAC hat man sonst kaum auf µCs EFM8LB hat 4x 12 Bit DAC und nebenbei 14 Bit ADC 1 MSPS. LPC ARM gibt es bis 12 Bit 80 MSPS das geht Richtung FPGA > Bei mir hat es
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Einstieg in die AVR Welt mit "myAVR Lehrbuch Mikrocontroller-Programmierung"?
Lothar schrieb im Beitrag #4994086: > Hier wurde ein ATMEGA8 für 2,50 > EUR durch einen EFM8BB1 für 0,50 EUR ersetzt. Und die Regelung wurde > massiv besser. Der neuere EFM8BB wird u.a. speziell für Motorregelungen beworben, das "uralte" Universaltalent
Independent Peripherals sind vom EFM8 abgeschaute Configurable Logic Cells Es macht sehr viel Sinn, solche Peripherie identisch mit 8-bit und 32-bit Kernen zu verwenden, also wie bei EFM8/EFM32 und STM8/STM32 denn die Handhabung der
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simpler Digital-Optokoppler als Single-Chip-Lösung
µC ohne Totem-Pole Ausgängen die mir begegnet sind waren 8051ger - und deren moderne Varianten wie EFM8 haben (zuschaltbare) Push-pull Ausgänge.
empfindliche Analogelektronik einen kapazitiven Isolator von TI genommen, und zwar den ISO7842 mit 8kV Spannungsfestigkeit, 100kV/us Störfestigkeit und insgesamt 2,0pF Koppelkapazität. Bei manchen, insbesondere sehr schnellen, Digitalisolatoren muss man jedoch in der Tat aufpassen, sich keine EMV-Probleme
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Unterschied RAM und Register?
Store-Architektur Olaf schrieb im Beitrag #4975635: > MCS51 sind noch immer das Mass der Dinge Bei 8-Bit sind im Vergleich zu AVR die EFM8 8051 auf jeden Fall das Mass der Dinge
Route 6. schrieb im Beitrag #4977186: > Der Zilog Z8 macht es ähnlich: über einen Registerpointer können die 16 > Arbeitsregister im internen RAM fast beliebig angeordnet werden. Bei solchen Architekturen muss man erst einmal klären, was man unter
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Atmel AVR 817
#4987614: > Aber der neue 817 hat es wirklich in sich. > Allein diese CCL ist schon mega Ist vom EFM8 8051 abgeschaut: http://www.silabs.com/whitepapers/how-configurable-logic-revolutionizes-small-microcontroller-applications
Lothar schrieb im Beitrag #4988656: > Ist vom EFM8 8051 abgeschaut: So ein Quatsch, die efm8lb1 mit custom logic kamen erst 2015 auf den Markt. Atmel hat die custom logic 2013 in die xmegaE eindesigned und mit dem tiny817 kam die xmega Peripherie
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ARM-Cortex als Anfänger?
nachschauen was der STM8 alles an Board hat STM8 ist vor allem in Automotive stark, aber für private Projekte eher weniger. Hier würde ich EFM8 empfehlen, von Leistung, Tools und Debugger-Preis unschlagbar. AVR ist einfach
sieht aber ganz anders aus? Lothar schrieb im Beitrag #4955561: > Hier würde ich EFM8 empfehlen Darauf habe ich schon lange gewartet - endlich zeigt sich des Pudels Kern ;-)
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Keil EPM900 Windows 7 Treiber
haben J-Link. Zudem gibt es Keil C51 dafür umsonst. Ein direktes Replacement für die LPC900 wären die EFM8BB http://www.silabs.com/products/mcu/8-bit/efm8
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Programmieren des HPS Pic controller Board
getting-started-with-the-lpc810/programming-the-lpc810-with-flash-magic http://fishpepper.de/2016/10/15/efm8-bootloader-flash-tool-efm8load-py/ Abgesehen davon hatte das PICkit3 einen schweren Bug und war gut im PIC erledigen, insbesondere für Anfänger z.B. https://www.olimex.com/Products/PIC/Development
und LCD für 30 EUR aus, kann PIC einpacken: http://www.silabs.com/products/development-tools/mcu/8-bit/slstk2010a-efm8-sleepy-bee-starter-kit http://www.silabs.com/products/development-tools/mcu/8-bit/slstk2030a-efm8-laser-bee-starter-kit
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Class B Software
haben wir noch keine Erfahrung gesammelt. https://www.silabs.com/products/development-tools/software/efm8-iec-60730-library
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Vergleich 12 Bit-AD-Wandler mit 8-Bit
kostet 3 EUR und kann bei 12-bit 100 ksps. Dazu noch die Kosten für den uC z.B. AVR Ein 8051 uC EFM8BB mit integriertem 12-bit 100 ksps ADC mit DMA kostet nur 1 EUR und EFM8LB mit 14-bit 1 Msps ADC 1.50 EUR
Lothar schrieb im Beitrag #4931591: > EFM8LB mit 14-bit 1 Msps Vielen Dank für den Tip :-) - es sind lt. Datenblatt 900 ksps (wenn ich richtig gelesen habe) aber das ist genau das, was ich suche - und dazu noch richtig günstig. Mal schauen
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EFM8BB1 UART und Timer1
Guten Tag, aktuell versuche ich UART auf einem EFM8BB1 zum laufen zu bekommen, nun funktioniert es auch allerdings nicht mit der von mir erwarteten BAUD-Rate, mein aktueller Code sieht so aus: [code] void setLowSysFreq(){ CLKSEL = 0x02; //Set
Formel auf S. 195 des Reference Manuals (http://www.silabs.com/documents/public/reference-manuals/EFM8BB1-RM.pdf) ergibt sich damit ein F_timer1 von: [code]80.000 / (256 - 252) = 20.000[/code] Auf S. 214 des selbigen Manuals steht, dass die BAUD-Rate die Overflow-Rate / 2 ist, demnach würde sich
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Bluetooth Modul für kommerzielle Zwecke
dann benachrichtigt Mikrocontroller den Smartphone (Taster 1 oder Taster 2 oder Taster 3 betätigt) 8.) uC arbeitet solange bis Endbefehl vom Smartphone kommt. 9.) Falls Endbefehl von Smartphone an uC, beendet der uC die Prozedur und schickt an das Smartphone 2 x 6-Stellige Zahlen. Für diesen Zweck
besten mit einem JLink. In den Dynastream D52/N51 Kits ist jeweils einer mit drin. Hint: Silabs EFM32 STKs haben einen JLink drauf und sind billiger als ein JLink EDU. EFM32WG STK3800 geht hier bis 12MHz. Fehlt nur noch ein Adapter Kabel. Ach ja: Die Software von Nordicsemi will auch einen JLink
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AVR -> STM8/32. Was ist anders? Was zu beachten? Was benötigt? Gesperrt
Grob gesagt, die 32Bitter sind nen Zacken schneller und komplexer, als die 8Bitter, das ist alles. Die ARM-Cortex sind auch nicht aus einer Hand, sondern es gibt mehrere bekannte Herstellerfamilien, z.B. ADUCM3, ATSAM3, EFM32, LPC, STM32. Der CPU-Core ist gleich, aber in der
auffrischen wollen die STM8 sind 6502 :-) Ein Umstieg AVR auf EFM8 würde sich dagegen für jeden lohnen, auch wenn das hier keiner lesen will :-) Eval-Board mit J-Link Debugger und LCD für nur 30 EUR anstatt dem überteuertem