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J-FET N-Channel mit gößer 70V Drain / Source Spannung für Konstantstromsenke
nicht!! Ich lese da: 700ns tr, 2180ns td(off), 8800ns tf als: 700ns tr, ...unwichtig..., 800ns tf
folgendes vor: Ein Depletion-FET ist Schaltelement fuer einen LED-PWM-Stromregler. Der Controller ist ein LPC810 der "ahnlich wie hier im Thread ueber den FET und eine Z-Diode mitversorgt wird. Der LPC zieht mit einem "true open drain" Ausgang bei Bedarf das Gate des FET runter (=> aus). Das ganze dann direkt
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Kauflösung Seriell auf CAN
finden. Als Hardware kann ich dir folgendes empfehlen: https://www.olimex.com/Products/ARM/NXP/LPC-P11C24/ Die Software sollt nicht so dramatisch sein. Das serielle Protokoll musst du sowieso Parsen, egal auf welcher Plattform. Den Can-Treiber hat der LPC11C24 im Rom. Einfacher gehts kaum.
schon fertige GPS Empfänger gefunden die das Signal per CAN ausgeben, allerdings kosten die so um die 800€ Aufwärts... Werde morgen noch einmal probieren den VBS-Treiber in gang zu bringen... mfg Nielscho
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µC mit viel RAM für Touch TFT mit "Wischen"
www.aliexpress.com/item//1582821072.html (14€ ohne Controller) Meinst Du, das zweite würde mit dem FT800 funktionieren? Dann könnte ich die 14€-Variante nehmen, müsste aber den FT800 im VQFN-48 mit 0,5mm Pitch löten. Ich tendiere daher zur 25€-Variante. Was meinst Du? VG Torsten
Kleinserie? http://atomsoft.wordpress.com/2013/08/22/ft800-breakouts/
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XMC 2go programmieren.
persoenlich werde natuerlich wieder nur Makefiles, gcc & Co verwenden und die XMC-Umgebung von der LPC800-Umgebung ableiten ;-) Wer geht die Sache hier eigentlich ausser mir noch von ganz *unten* an, d.h. mit nichts vorgefertigtem? Also XMC1100 RefMan, gcc, Texteditor und los geht's? Leider gehts
muss man dann auch so fair sein und die 'missbrauchten' Adressbits als weitere Datenbits rechnen. LPC1100 (nicht verwechseln mit XMC1100!) hat beim GPIO eine reduzierte Variante davon bei den GPIOs.
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Seite "LPC1xxx" in "LPC8xx und LPC1xxx" umbenennen?
Verwirrung zu stiften. Aber eigentlich ist die Nummerierung von NXP nach Core und Geschwindigkeit: LPC800: Cortex-M0+, 30MHz LPC1100/LPC1200: Cortex-M0, 50MHz LPC1300/1500/1700/1800: Cortex-M3, 72MHz/72MHz/120MHz/180MHz LPC2000: ARM7TDMI, 60MHz LPC4000/4300: Cortex-M4, 204MHz Die Peripherie entwickelt sich unabhaengig von den Cores vor allem mit der Zeit: So finden wir heute Elemente vom LPC4300 im LPC800 und LPC1500 viel st"arker als im LPC1100. Dann muss man ber"ucksichtigen, dass die LPC1300/1500 als Ersatz fuer die kleine LPC2100 zu sehen sind und LPC1700 als Ersatz fuer die LPC2300
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Mikrocontroller mit 2 schnellen SPIs
bin ich auch mit einer etwas geringeren maximalen Datenrate > (30Mbps) zufrieden. Der low-power LPC812 (Cortex M0+) hat 2x SPI mit 30Mbit/s (allerdings nur im TSSOP16/20 nicht im SO20 Package): http://www.nxp.com/products/microcontrollers/cortex_m0_m0/lpc800/LPC812M101FDH20.html
Schlafzustand, da ich nur 1x (opt. 2x) pro Minute aufwachen Vorsicht. *Tiefster* Schlafzustand beim LPC800 ist deep power-down. Dann schlafen aber leider auch die *Endstufen* ein. Ob man das will? Bis (nur) Power-down bleibt der Endstufenzustand erhalten (freeze).
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Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut Bilder
, 680K und IRLML 2502, Diese Schaltung habe ich zum Steuern der "Flacker Kerzen" Bis um die 800K ist möglich. Wichtig war nur, dass es ein LL Fet ist, denn diese Kerzen und Lichterketten werden ja meist mit 3-4,5 Volt betrieben.
zurechtgeschnitten, Acryfix als Kleber, Aquarienheizung, altes Aussenthermometer, Sprudelstein. UV gehärtet, 800ml, ges. 27€, läuft...
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LED Tisch mit Berührungs-/Gegenstandserkennung
noch Quarz dazu käme würde ich auf jeden Fall den LPC bevorzugen.
Den LPC81X hatte auch schon im Auge der hat aber leider keinen adc.
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Spielecomputer selbst programmieren - Franzis
Mikrocontroller. Außerdem gibt es sie nicht im DIL Gehäuse (nur > SMD). Autsch, da wurden auf einmal die LPC800 mit DIL Gehäuse vom Markt genommen... Also ja, die ARM's sind komplizierter, es gibt aber auch welche mit DIL Gehäuse.
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Marcs LPC800 Umgebung und Lib
Wer Linux/*nix, LPC800, "C" und schlanke Systeme mag: http://www.lpcware.com/content/forum/marcs-lpc800-compilation-environmentlib Ich behaupte, dass man da reichlich f"undig werden kann und allein der Inhalt von
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Verschenke 5 Stck LPC812M101FD20 SOIC-20, Samplesrev 2A Gesperrt
die Aktion um. Oh weh, nen uC, den die meisten nicht mal geschenkt nehmen... Ich sch"atze NXPs LPC1500 Reihe ist deren letzter verzweifelter Versuch auf dem Markt zu bestehen. Ich hab seit heute 5 LPC1549 - ohne Wissen von NXP :) Leider habe die die gleichen 'Defizite' wie der LPC800: SCTs, Switch-Matrix
der MSP hat den Vorteil, dass er sein ganzes RAM erhaelt (wenn ich's richtig verstanden hab). Der LPC800 hat nur GPREG0..3 (=4x32 bits + noch ein paar) die den Power-down ueberleben. Nicht viel :( Ja, diese Stromsparerei hat schon was, aber leider muss man dadurch jedes Bauteil, das bisher 'Standard
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100x Infineon XMC2Go Board mit ARM Cortex-M0 zu gewinnen
absichtlich/unabsichtlich provoziert, dass die Bastler ihren 'alten' kaputt machen und dann einen LPC1100 (?) bekommen. Peinlich. Wobei ich 'breaking' auf 'habit' bezog nicht auf den Controller. Und sie haben uns mit dem LPC800 ganz sch"on warten lassen... :( Zumindest mit der 'volume production
andere Richtung nehmen. Der XMC1100 ist nicht der einfachste fuer den Einstieg, genausowenig wie ein LPC800 oder LPC1100 und vermutlich koennen die Experten des STM32/SAM/.. da auch was dazu aus ihrer Ecke sagen. Am einfachsten zu Einstieg finde ich (von den NXP uCs) immer noch den LPC1768. Fast gleicher
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Zünden eines Lichtbogen mittels Gleichstrom
Funkenschlagweite. Pr"imar: 220nF FKP1 bei 1000V mit einem IGBT in 2 Windungen Durchmesser 80mm. Pulsstrom 800A (an 10mOhm GEMESSEN). Es ist absichtlich Streuinduktivit"at drin, sonst wird der Strom im IGBT unbeherrschbar. Ausser dem IGBT und dem FKP1 keine exotischen Bauteile, nur noch ein paar Dioden
Das Grundproblem war die Angst es KOENNTE >0 EUR kosten. Ich bin so gespannt, was das mit dem LPC812-Breakout-Board vom Tim(cpldcpu) wird - ausgerechnet ich "ubernehme den Test und den Versand...
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Schaltung für 5V, 3.3V und 1.8V
max. 800mA
Hallo, 800mA sind schon nicht ohne. Deine 1N4007 kann z.B. nur 1A. Die wird bei 800mA schon ordentlich warm. Du musst mal angeben was Du an den 3,3 und 1,8V ziehen willst und wofür Du das Ganze benötigst.
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LPC812 bzw. LPC1115 Schaltreglerprojekt
Die LPC800 sind tatsächlich für CLK/2 I/O Toggle spezifiziert, also bei 30MHz PWM bis 15MHz. Allerdings wird PWM über den SC Timer realisiert, was etwas gewöhnungsbedürftig ist. Obwohl die LPC1100 mit 50MHz
die I/O deutlich langsamer. Dafür ist PWM mit Timer Match deutlich einfacher. Eigentlich gibt es die LPC11A00 genau für diese Anwendung, sind aber kaum lieferbar: http://www.nxp.com/news/press-releases/2012/03/nxp-unveils-lpc11A00-microcontrollers-with-flexible-analog-subsystem.html Die Realisierung
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LCD Controller / Graphics processoren
Wenn du 800x600 mit 16 Bit Farbtiefe und 25 fps darstellen möchtest, landest du bei etwa 23 MB/s, die du ununterbrochen in das Display pumpen musst. Das Timing muss exakt sein, Zugriffe auf den Bildschirmspeicher
Kennt jemand einen gut erhältlichen Displaycontroller für solch ein 800x480 Display (18/24 Bit RGB)? Danke
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STM32 Beste/Schönste Methode um Bits in Register zu setzen
hat > bit banding" (natürlich besonders die, die am besten zu meiner Hardware > passen) Bei den LPC M0+ z.B. LPC800 wird Bit Banding unterstützt (es ist davon auszugehen dass STM nachzieht): – Bit-banding region – Single cycle access to all port pins – Support high frequency I/O toggling – As
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µC von 0 auf lernen. ASM oder C?
. Das hier ist die sch"onste Anleitung die ich kenne: http://pygmy.utoh.org/riscy/cortex/led-lpc17xx.html
Die LPCXpresso-Karten, ich habe mit der LPCXpresso1769 begonnen, eine Karte mit dem ARM Cortex M3 LPC1769, ist zweigeteilt. Die eine Seite ist das JTAG-I/F über welche die IDE auf die andere Seite zugreifen kann, welche eine eigenständige LPC1769 µC Karte ist, so klein von seinen Abmessungen und so
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"Diskret" timen
das nicht. Nie wieder analog hatte ich mir geschworen! Das Ding will ich demn"achst mit einem LPC800 neu realisieren. Doch dann: 2013: Steuerung einer Pumpe, die Regenwasser auf meinen Dachboden bef"ordert. Macht man doch ganz einfach mit 12V Wohnwagenpumpe und 'nem 4093 (bis 15V) und 'nem
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Multithreading auf LPC800 - 86Byte(!) Code-Groesse
Hallo Leute, ich will hier einen extrem schlanken Ansatz f"ur ARM-Prozessoren im THUMB-Modus (Cortex-M0, Cortex-M3, ARM4TDMI Thumb) vorstellen, mit dem man *richtiges* Kontext-Umschalten zwischen Threads durchf"uhren kann. Also keine 'armer Mann' Implementierung. Kooperatives Multitasking. Ich habe es erst k"urzlich auf dem Cortex-M0 portiert, nachdem ich es auf dem ARM7TDMI schon eine Weile in Programmen (ARM-Modus) benutze. Die Threads m"ussen eine wichtige Bedingung erf"ullen: ihre 'main()' darf nie zur"uckkehren - daher der Name Thread-Loop, *tl* - damit man immer daran erinnert wird
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Shift vs. Union - Was ist effizienter?
Er hat einige Optimierungen drin, die man bei einem Compiler, der auf die Kategorie AVR, MSP430 und LPC800 abzielt, nicht unbedingt implementieren würde. So führt Optimierung machmal auch dazu, dass eine teure Division, die man selbst ausdrücklich *vor* einer critical Section platzierte, vom Optimizer
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LPC800 Echtzeitbetriebssystem
Hat sich das schon jemand angesehen? UOS-LPC800 is a real-time operating system for NXP LPC800 series http://cubeatsystems.com/firmware/uos-lpc800/
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Mini-ARM Board Selbstbau
http://www.embeddedartists.com/products/boards/lpc4088_qsb.php ist eventuell besser als der eigenbau...
diesem Forum üblichen µC NICHT zusammen. Ich formuliere dir mal ne gute Alternative: Nimm nen LPC4088 o.ä. im TQFP-208, dazu einen 16 MB großen 32 bittigen SDRAM (Micron o.ä.) und ein Anschluß für ein TFT, 7" (800x480) ist nett un gibt's von den Chinesen, dazu ne SD-Fassung, nen MAX232 o.ä., nen
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TFT-Displays
und das bloß aus schreiender Kurzsichtigkeit. Vor Jahren hätte ich diesen Leutchen geraten, einen LPC2478 zu nehmen, jetzt rate ich eher zu einem LPC4xxx und externem 8 oder 16 MB SDRAM, aber bitte 32 bittig, damit man noch ein bissel Busbandbreite für die CPU hat. Und mit solchen LPC's hat man deutlich
aufgerundet 512KB. Aber ansonsten kann ich w.s. Argumente durchaus nachvollziehen. Nehme auch lieber die LPC als die STM32.
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LPC800 existiert (fast) nicht in diesem Forum
Im Vergleich z.B. zum Attiny85 fehlt dem LPC800 das EEPROM und der AD-Wandler: http://www.mikrocontroller.net/part/LPC812
springe zwischen LPC800 und LPC1100 hin und her - die haben einiges gemeinsam.
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Tausche Renesas RX63 / "Sakura" / Silabs Cortex M4 SiML1xx gegen LPC/STM-Boards
de.rs-online.com/web/p/entwicklungskits-prozessor-mikrocontroller/7616778/) Würde gerne tauschen gegen kleine LPC- (11x14, 800er) oder STM32-Entwicklungsboards. Grüße Robert
Ich würde ein LPC1114 LPCXpresso gegen das sakura board tauschen
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"Multitasking des kleinen Mannes" Verständnisfrage
Prozessoren! Wie w"ar's denn damit: http://www.lpcware.com/content/forum/minimalist-threading-lpc800 Okay das war selbsts"uchtig, aber es ist halt auch der Grund, warum ich heute nochmals nach deinem Thread / Deinen Aktivit"aten geschaut habe. Nein, Hass beiseite, ich hab nichts gegen 8-
heutigen Tage nicht fertig... So, genug gelabert f"ur die 'Community' - nun will ich endlich meinen LPC812 per pin-Interrupt aus dem power-down (2uA, Outputs aktiv!) holen k"onnen.
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8051 Chip für Einstieg
http://www.reichelt.de/80C-87LPC-89C51-Controller/P-89LPC-922-FN/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=68345&GROUPID=2941&artnr=P+89LPC+922+FN Wenn ich die Parameter hier sehe, krieg ich richtg Lust, was damit zu machen.
dem Fokus gerueckt. Sie nenne die LPC900 "legacy" das ist schon eine "Anti-Empfehlung" NXP LPC1xxx oder LPC4xxx sind allerdings auch sehr interessante Alternativen zum STM32. Zusammenfassende meine Empfehlung fuer 8051 basierende Chips
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was spricht eigentlich gegen die xmega? Gesperrt
verschiedener verwendeter Familien begrenzen. Und da ist man mit den aktuellen CMx ARMs wie STM32 oder LPC800/1000 flexibler bedient als mit AVRs. Die decken mehr Aufgabenbereiche ab.
ISP-Programmer kaufen. Der kann direkt per UART oder USB an den PC angeschlossen werden. (So auch LPC1xxx) Ich verstehe immer noch nicht was komplexer sein soll.
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Python Script: LPC810 flashen
Sorry, ich war schlampig. Ich dachte das ist f"ur LPC800 (im Sinne von LPC810/811/812). Bei 8 Pins wird's echt eng. Da muss man RESET ja schon fast "uber power-cycling machen ;-)
vergiss es. Ich meinte ueber Hardware DTR -> /RESET, RTS -> /BOOT. Ich denke zu sehr an die Familie LPC800 als an den expliziten LPC810 (DIP8). Kontextfehler. Bei 16 oder 20 Pins kann man schon mal 2 opfern, bei 8 wohl eher nicht. Geht dein Script auch bei den anderen LPC81X ?
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STM32 für Einsteiger - der Artikel zum Krieg (µC Wahl)
at: http://www.nxp.com/campaigns/lpc800-go
> ein visuelles Tool um den Konfigurationswahnsinn des STM32 zu bändigen Switch Matrix Tool for LPC (hier LPC800). Für STM soll es auch etwas geben.
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Blinky mit Timer-Interrupt ARM
LPC176x ist Cortex M3 und der hat immer den SYSTICK als Timer, d.h. Google sollte Code liefern können. Die anderen Timer sind NXP-spezifisch, d.h. man muss das UM10360.pdf durcharbeiten. Bei Keil
das NXP Manual UM 10360 hat etws über 800 Seiten. Wenn mann es ausdruckt hat man ein Nachschlagewerk in dem der Cortex M3 erklärt wird. Sehr zu empfehlen.
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Mit was in die Mikrokontrollerwelt einsteigen?
Da kannst Du schnell mal einen "Bugfix", bzw. > eine Erweiterung, auf ein Board basteln. Siehe LPC800, es geht also schon. Und Atmel wird nachziehen, wenn Bedarf besteht. Den SAMD20 gibt es erst seit ein paar Monaten, und dafür ist das Portfolio schon sehr umfangreich. Andreas H. schrieb im Beitrag
zumindest) auch witzige und interessante Diskussion entwickelt. Ich kannte z.B. den oben erwähnten LPC800 noch garnicht und nebenbei gabs auch mal einen kleinen Ausflug zum Thema "Hardwaredebugger: Sinn & Anwendung" > Das Thema ist tot!? Toll, jetzt pinkeln wir nocheinmal auf das Grab!? Für einen
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Wieso vor allem AVR µCs bei Bastlern?
ließ sich aber nur in einem speziellen Programmiergerät > programmieren. Die Philips/NXP 8051 LPC hatten immer schon einen seriellen Bootloader und konnten per RS232 programmiert werden. Bei den ARM LPC ist das noch genau so, inzwischen aber per USB/seriell. SE schrieb im Beitrag #3452719: >
Das ist weniger ein typischer Anwendungszweck für 32-Bit-Prozesoren, gibt es aber inzwischen auch (LPC800). Walter Tarpan schrieb im Beitrag #3453253: > Und weil sie allgemein gut verfügbar sind. Damit hatte ich auch nie Probleme. Walter Tarpan schrieb im Beitrag #3453253: > Und weil es schon
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FAT Directory scrollen
SSD1963. Ich hatte aber trotz Controller Respekt vor denen - jetzt nicht mehr. Wobei der AVR bei den 800x480-Typen schon ziemlich alt aussieht. Trotzdem sind die gegenüber den monochromen so hübsch anzuschauen, kann mich gar nicht losreißen ;) Ohne Controller muß man ja alles geschickt verschachteln,
genau geplanten Projektanforderungen etc.. P.s. Chan selbst holt sich in seinen Examples zum LPC den kompletten FILINFO zu jedem File ab -> Speicherwasting(?). Ganz abgesehen davon, daß die Einträge bis dahin noch nichtmal sortiert sind ;)
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Motion Capture Projekt
die haben 16 Bit Auflösung bei einer Updatezeit von 50ms. 6 x 16Bit x 50 mal pro sekunde -> 4.800 Bit/s pro Sensor Also kannst fast alles nehmen als Bus die einzige Frage ist die Verdrahtung! Du kannst jetzt zB 4 I2C Busse nehmen. Was auch vielleicht ginge wäre ein Schieberegister auf UART Basis
haben 16 Bit > Auflösung bei einer Updatezeit von 50ms. > > 6 x 16Bit x 50 mal pro sekunde -> 4.800 Bit/s pro Sensor Ausgerechnet hatte ich es noch nicht aber aber das liegt einfach daran weil ich noch nicht so recht weiß wieviele Bits pro Gelenk wirklich anfallen werden. Es ist ja das verschiedene
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SD-Karte Speichergeschwindigkeit
der Bus aber maximal ~1,1 MB/s übertragen kann, bezogen auf mein Projekt. Beim Lesen kam ich auf ~800kB/s. Not bad! Mit diesem Wissen würde ich NIEMALS wieder darüber nachdenken, eine SD-Karte ohne FAT zu nutzen. Lohnt sich nicht.
-bit Code von elm-chan für ARM der DMA verwendet um, sodass er im 1-bit modus arbeitet. (siehe das lpc23xx Projekt im samples ordner von FatFS). Das sollte machbar sein, zumal die SD-Karte zu beginn im 1-bit Modus arbeitet und dann auf 4-Bit per Software umgeschalten werden muss. Natürlich kannst
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Projekt: LPC812 (ARM Cortex M0+) Breakout-Board
doch, gefällt mir. Hast du noch Leerplatinen übrig? Mit der 800er habe ich mich noch nicht beschäftigt, kann man die mit dem gleichen SWD programmieren wie die grösseren Brüder?
Wir haben hier nur NXP, hat aber historische Gründe, es ging direkt von den LPC900 mit 8051 auf die LPC1700 mit M3 (Bootloader, Peripherie, Toolchain gleich). STM hatte in der Peripherie ja lange die Nase vorn, erst mit SCT und Fast-ADC im LPC4370 ist NXP zurück. Übrigens, ist
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PIC32 als Displaycontroller?
Ein FT800 wäre u.U. die zumindest stromsparendere Lösung, wenn die Auflösung reicht. Angesteuert wird das Teil mit SPI oder I²C... http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT800.html
Arc Net schrieb im Beitrag #3402267: > Ein FT800 wäre u.U. die zumindest stromsparendere Lösung, wenn die > Auflösung reicht. Angesteuert wird das Teil mit SPI oder I²C... > http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT800.html Der FT800 wäre interessant
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Sharp LCD Display aus Limousine
aber der Aufwand eine Schaltung dafür zu machen ist nicht zu unterschätzen. Du könntest aber z.B. das LPC4357-EVB nehmen und nur noch eine Adapterplatine für dein Display bauen (siehe z.B. http://www.lpcware.com/content/project/lpc4357-evb-capacitive-touchscreen-addon). Das soll aber nur eine Möglichkeit
der Aufwand eine Schaltung dafür zu machen ist nicht zu > unterschätzen. Du könntest aber z.B. das LPC4357-EVB nehmen und nur noch > eine Adapterplatine für dein Display bauen (siehe z.B. > http://www.lpcware.com/content/project/lpc4357-evb...). > Das soll aber nur eine Möglichkeit sein, die relativ
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Anfänger braucht etwas start hilfe
sind. Komisch, wenn der µC weniger Pins als interne Busbreite hat; kränkstes Beispiel sind einige LPC800 von NXP: 32bitter im 8pin DIP Gehäuse :D http://www.nxp.com/products/microcontrollers/cortex_m0_m0/series/LPC800.html Now, better stop that off-topic and messing up this thread
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Welcher Cortex-M0 Controller wird der 8-Bit Killer?
This is a bold move towards making 8-bit architectures obsolete ... http://www.nxp.com/campaigns/lpc800-go/
#3482569: > Wird es mal, wie mein PIC12F675, auch 32-Bitter im DIP8-Gehäuse geben? Gibt es schon. LPC800.
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SAM4, STM32, XMC,.
XC2000 und TriCore nicht zu sehr beunruhigen moechte. Als weitere Option kannst du dir noch die LPC1xxx oder LPC4xxx von NXP anschauen, sind definitv auch schick, schnell und es gibt dafuer auch guenstige Boards. Noch etwas zum Thema Entwicklungsumgebung; das ist bereits heute und noch mehr in der
man aber mit eigenen Programmen flashen): http://www.nxp.com/products/microcontrollers/cortex_m4/LPC4370FET256.html http://www.watterott.com/de/LPC-Link-2 Außerdem ist die Performance vom SAM4C nicht so überragend sonst hätte Atmel den SAMA5 nicht gebracht.
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Farb-Touchdiplay Mikromedia / Arduino
Es ist gar nicht notwendig, die Dimensionen und Parameter einzustellen, da die Default-Werte des FT800 genau dem verwendeten Display entsprechen.
angeschaut ? --> http://excamera.com/sphinx/gameduino2/ hier wird deutlich, wie leistungsfähig der FT800 ist ... am interessantesten ist die fertige library GD2.h welche dort verwendet wird
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Ultra-low power PWM - µC / IC / diskret?
LPC800 (Cortex-M0+) alles deaktiviert ausser Komparator und SCT für PWM
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Digilent Nexys 4 mit HDMI?
für höhere Auflösungen. Das Atlys hat dagegen DDR2 verbaut und kommt zumindest theoretisch auf max. 800MHz. 1080p60 scheint aber nicht so ohne weiteres zu gehen: http://hamsterworks.co.nz/mediawiki/index.php/Spartan_6_1080p
Ja das ist ein FMC Anschluss falls du das meintest, ob es HPC oder LPC ist kann ich nicht erkennen. Leider verwendet Altera/Terasic HSMC ...