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NXP M0 über SWD programmieren (evtl. mit Stellaris JTAG-Adapter?)?
Der hat für Debugging/Programming nur die zwei SWD Pins. (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/LPC11CX2_CX4.pdf) Kann ich dafür bereits mein vorhandenes Debugging-Board missbrauchen - oder geht das nur mit den Stellaris-MCUs? Kann ich die IAR-Workbench benutzen? Oder muss ich mir irgendwas
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Blue-Pill mit GD32F303CC
sich allerdings schon seit Jahren nichts mehr bei den kleineren Controllern. Früher habe ich geren lpc11c24 benutzt, aber mit den 32k Flash ist man zu schnell am Ende wenn man Debuginfos im Code hat. Bei selbst entwickelten Boards nehme ich auch sehr gern die 32Pin Varianten weil die deutlich besser für
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CAN zu UART IC
Na ja, es gibt externe Umsetzer als Zwischenkabel, einfach mal googeln ODER man nehme einen LPC11C24, das wäre die kompakteste und vor allem günstigste Lösung, die mir einfällt. Ein wenig Programm muss da natürlich auch noch rein, ist aber mit den Demolibs kein dickes Ding (wenn mans kann). Konfigurationsfreie
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Gemeinsamer Hausbus: RS485 Protokoll Software
seinem Projekt geschrieben hat, ob es zum Beispeil mit HAP kompatibel (machbar) ist und ob der neue LPC11C24 in seinen 120 UP-Dosen sich als zuverlaessig erwiesen hat.
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CAN: Receive Buffer vs Message Object
verarbeiten: Normale Receive Buffer (meist 2 Stück, z.B. LPC17xx; CM3) oder Message Objects (z.B. LPC11Cxx; CM0, werden wohl oft auch bei CANopen verwendet). Gibt es irgendwo eine Übersicht, wo die Vor- und Nachteile gegenübergestellt werden?
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woher Solarzellen beziehen (Einzelzellen) ?
system aus, auch wenn nur 0,6m² abgeschatte werden. Ich verwende MPPT-Regler (LM5116 mit einem LPC11C24) und habe eine Modulspannung von 60-74 Volt um die Verluste klein zu halten und die spannung wird direkt auf 24V +/-5% Microcontroller gesteuert geregelt. So, mein bgesamtes Equipment wird mit
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IAR EW for ARM - Debug vs. Release
in den Simulator geladen (alternativ kann ich natürlich auch einen konkreten uC + Debugger, z.B. LPC11U35 oder STM32F0xx jeweils über SWD mit JLINK als Debug-Probe angebunden auswählen - ändert nichts am Ergebnis). IAR erstellt automatisch einen Breakpoint am Anfang von main() und wartet dort darauf
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JTAG - Software Loading - CRC
Hallo, ich würde gerne wissen ob man beim beim software loading eines z.B. Cortex-M0 (LPC11xx) mittels JTAG eine CRC oder ähnliches bekommen kann? Gibt es Tools die das unterstützen? Falls mir jemand eine kurze, knackige und gut geschrieben Webseite oder LEktüre empfahlen kann, bin
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ARM7 Entscheidungshilfe Atmel vs. NXP
mit 36Mhz AHB-Tackt / 256 = 140.625kHz. Ich wollte sowas in der Gegend von 10Khz haben... Die LPC11C2x Serie von NXP ist mit eingebauten CAN-Transiver allein auf weiter Front. STM ist für Bastler besser verfügbar. Das LPCXpresso 1769 - Board ist ideal wenn es um Ethernet geht. RTC und EEPROM
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ATtiny841: NRND (Mouser)
paar Wochen später tauchten sie quicklebendig wieder auf mit längerer Bezeichnung. Dasselbe mit dem LPC11C24, der war auch plötzlich abgekündigt (no replacement) und ein paar Tage später gab es dann Ersatz ebenfalls mit anderer Endung.
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SK6812 LED mit light_ws2812 auf ARM Cortex-M0
diskutiert wurde, dachte ich es ist der richtige Ort um meine Frage zu stellen. Ich verwende den µC LPC11C24 von NXP, der auf einem ARM Cortex-M0 basiert, daher möchte ich die light_ws2812_ARM bentutzen. Da das Vorgehen in der Readme ganz gut beschrieben ist bin ich auch nach ihr vorgegangen. Allerdins
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MSP430 Value Series: Vor- und Nachteile?
, TI versucht weniger den 8-Bit Angriff, sondern vielmehr die Verteidigung gegen die 32Biter: Ein LPC11xx (Cortex M0) ist schließlich auch für irgendwas unter 0,80€ zu haben. Kamppreis ist also relativ. Insofern finde ich gerade sehr spannend, wie die entwicklung weitergeht. Aber preislich kann es nur
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AVR Studio 4, Atmega 644P und selbstgebautes Board
: - 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, ATtiny24
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PC an Steckernetzteil
dieser PSU ist derzeit ein SiLabs C8051F340 USB Microcontroller, aber ich bin dabei, auf einen NXP LPC11Uxx Cortex M0 umzusteigen. Der USB Device Port hat die Funktion einer USB-UPS, wird mit einem freien USB-Port auf dem Mainboard verbunden und funktioniert mit *NUT* (Network UPS Tools) welches unter
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LPC1766 frage zur Frequenz
How to implement CAN communication between LPC1766 und LPC11C24 Please if anyone has sample codings, send it to me
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Tausche Renesas RX63 / "Sakura" / Silabs Cortex M4 SiML1xx gegen LPC/STM-Boards
web/p/entwicklungskits-prozessor-mikrocontroller/7616778/) Würde gerne tauschen gegen kleine LPC- (11x14, 800er) oder STM32-Entwicklungsboards. Grüße Robert
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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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Cortex-M UART im Polling-Betrieb
stimmt ja, sorry! NxP LPC1114 (M0), LPC1343 (M3), LPC1768 (M3). Anbei auch mal der UserGuide des LPC11xx, auf dem probier ich's aktuell. Ralf
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Analoges Signal zu CAN
einen Mikrocontroller mit integriertem CAN-Controller - oder gar mit integriertem CAN-Transceiver (zB LPC11C00) und schreib ein Programm das mithilfe des ADC das Analogsignal einliest und per CAN verschickt. Wenn du gar nichts selber am CAN-Bus machen willst verwende fertige CANopen-Module, die können das
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Frage zum Anfang
machen und den ISW ("it simply works")- Anspruch haben. Dafür ist man aber auf den LPC1768 bzw. LPC11U24 beschränkt. Gut, kosten auch nicht mehr die Welt, aber wenn man später mal ein paar mehr von den Teilen braucht und es pro Board 20€ ausmacht, wäre das schon überdenkenswert.... Bei mbed gibt
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Benötige Hilfe bei Einstieg in Cypress CY7C68013a USB - I2C Programmierung
> programmieren. Es gibt uC mit USB ROM Treiber und kompletter USB I2C Bridge Software z.B. LPC11U37 oder LPC1347 mit usbd_rom_hid_i2c und freier USB PID Lizenz
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[LPC] Fragen zum CAN-Bus und der CAN_API
Ich habe jetzt schon gut 2 Jahre nix mehr mit den LPC11Cxx gemacht. Irgendwas fehlt da. Wo ist eigentlich deine CAN_IRQHandler()? Das kann doch so eigentlich gar nicht lauffähig sein. Oder wegen WEAK in einer Endlosschleife oder so landen. LPC-Anfänger
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Viessman Heizung auslesen - Ist das Layout so gut ?
kannst Du direkt ranhängen Wenn Du es richtig klein und fein haben willst, dann kann Du einen LPC11C24 nehmen, da ist ein CAN Controller und auch ein CAN Transceiver mit drinne, brauchst ihn nur noch takten. VG, Bülent
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Kleines ARM Modul wie Ardunio Nano gesucht
braucht also nicht unbedingt einen SWD Debugger. Alternative: http://www.watterott.com/de/LPC11U35-QuickStart-Board Ist zwar Cortex M0+, kann aber offenbar auch USB von Hause aus. Bei den nur wenig teureren Expressos ist ein Debugger dabei, was die Fehlerbeseitungung stark vereinfachen kann
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[V] Energy Micro EFM32 Gecko Starter Kit
Auch im Tausch gegen ein LPCExpresso mit USB-Controller (LPC11U14 oder LPCU11U3x)
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Firmwareupdate für Microcontroller via CANBUS
Es gibt auch Controller, die werksseitig einen CAN-Bootloader intus haben. Da kenne ich z.B. die LPC11C2x, wofür es eine fertige und offene Host-Lösung gibt: https://www.fischl.de/can/bootloader/canflasherutnl/
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Welcher ist der BESTE(tm) Mikrocontroller?
teurer ist sagt eher was über Atmel aus. http://www.mouser.de/ProductDetail/NXP-Semiconductors/LPC11U14FBD48-201/?qs=sGAEpiMZZMtXqW1IUNX6MKATeJoK9A5C http://www.mouser.de/ProductDetail/Silicon-Labs/EFM8UB20F32G-A-QFP48/?qs=sGAEpiMZZMu6TJb8E8CjrwwHrm3kwS2LYoXxmeLYWso%3d
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STM32F103C8T6
aufblähen. Einfache USB-Controller sind übrigends die neueren LPC-Cortexe von NXP (z.B. LPC1345/46/47, LPC11U23/24). Sie haben USB-Routinen für HID, CDC, MSC und DFU im Rom, die einfach aufzurufen sind. Damit gelingen USB-Applikationen eigentlich immer und benötigen nur einen sehr geringen Programmieraufwand
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LPC1102, jetzt wird's winzig. 32-bit auf 5 mm2
also 48 MHz, da geht schon echt was ab! Ich werd auch noch eine separates Posting ueber die neuen LPC11C12 und 11C14 machen, die sind fuer die Forumleser hier wahrscheinlich viel interessanter. PLCC44 fuer die LPC1114 ist definitiv in Arbeit, nicht nur auf dem Papier, also diesmal wird's wohl was.
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Suche günstige 32Bit MCU Plattform ähnlich Arduino
2. 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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Literatur für ARM-CORTEX-M3
ohne irgendwelche Fortschritte zu beobachten. Derzeit habe ich noch ein paar LowCost boards mit LPC11xx,13xx,17xx georderdert und werde mein glück damit versuchen. Aber ich würde gerne bis die da sind mein glück weiter mit den STM32 versuchen. Es kann doch nicht sein, dass damit alle ganz tolle sachen
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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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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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LPC Chips Vector Checksumme
NXP - Chips die Gültigkeit der Firma anzeigt, selbst berechnen und überprüfen. In meinem Beispiel (LPC11U66) wird diese Checksumme vom Flashtool generiert und auf Adresse 0x1C (achter Eintrag im Vector-Table) geschrieben. Nach Beschreibung ist es das 2er-Komplement der Summe der Vector-Table-Einträge
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Suche nach MC/Einheit
Ansonsten bei RS232/485 bleiben. CANopen:http://www.nxp.com/products/microcontrollers/cortex_m0_m0/LPC11C24FBD48.html USB:http://www.nxp.com/products/microcontrollers/cortex_m3/LPC1347FBD64.html RS232/485:http://www.nxp.com/products/microcontrollers/cortex_m0_m0/LPC1227FBD64.html
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CAN Status LED einfach machbar?
sich nur die Flankenwechsel anschaut, dafür aber alle 6 Leitungen geeignet "visualisiert" - 6 Stück LPC11C24 (uC mit intr. Transceiver) werten die jeweiligen Botschaften aus
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DALI Datenempfang
http://www.lpcware.com/content/nxpfile/lpc11xxlpc13xx-dali-release-10
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Gutes CAN Setup für automobilbereich gesucht
://de.futureelectronics.com/de/technologies/semiconductors/microcontrollers/32-bit/Seiten/5006541-LPC11C24FBD48-301,.aspx?IM=0 für gerade mal 1.73€. Preiswerter gehts mit STM32, AVR und PIC auch nicht. Und eins kannst du glauben. Wenn du mal eine Weile mit den Cortexen gearbeitet hast und über
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EtherCat für Anfänger
ethercat-entwicklungsprodukte/elxxxx-etxxxx-fbxxxx-hardware/el9820.html Oder du nimmst CANopen, das ist mit einem LPC11C24 in 2 Tagen erledigt, damit es mal läuft.
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AVR -> STM32: machbar!
nimmt einem bei ein paar einstellungen gut arbeit ab das ist das schöne aber wenn man zB einen LPC11 / 13 / 17 nimmt ( Cortex kern ) ist es hier aber genauso einfach wenn man sich jedoch etwas damit auseinandersetzt .. kann man problemlos ein BSP bauen was per #define für vercshiedene µC
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Mikrocontroller mit LCD
Du könntest auch einen dsPIC33FJ128GP802 verwenden. Oder einen PIC18F26K80. Oder einen LPC11C24. fchk
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arm Cortex M0+ ueber USB
Hersteller aber ein CDC Beispiel anbieten, das einen COM-Port über USB > implementiert. NXP bietet bei LPC11U00 Cortex M0 sogar den kompletten CDC-Stack im ROM an, man muss also nicht viel mehr tun als: void USBIRQ_IRQHandler() { (*rom)->pUSBD->isr(); } (*rom)->pUSBD->init_clk_pins(); (*rom)->
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CAN-Modul mit Relais für Fahrzeugbeleuchtung
http://www.erich-jaeger.de/jaegercantrolled Ich habe aber schon selbst sowas gebaut, mit einem LPC11C24 und einem Relais durch Kombination dieser Layouts: https://www.olimex.com/Products/ARM/NXP/LPC-P11C24 https://www.olimex.com/Products/Modules/IO/MOD-IO2 Bleibt noch die Frage nach der Zulassung
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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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LPC/ARM-Cortex-M0, SysTick für Millisekunden, Timer für Mikrosekunden
Hallo liebe Gemeinde, ich stehe derzeit mit meinem LPC11C24 mit 48 Mhz etwas auf dem Schlauch. Und zwar: Ich messe ..., Minuten, Sekunden und Millisekunden mit dem SysTick Handler (mit 1ms Takt) in folgendem struct: [CODE] typedef struct { uint16
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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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STM32 für Einsteiger - der Artikel zum Krieg (µC Wahl)
Einsteiger doch erschlagen. Für "Einsteiger" macht ein Cortex M0 deutlich mehr Sinn. Siehe auch NXP LPC11xx-Reihe, gibt es bestimmt auch von STM...
8piner Der LPC800 ist eben für Billig-Anwendungen die kein EEPROM brauchen, dafür gibt es dann den LPC11E00 (mit E wie EEPROM). Andererseits hat der LPC800 ein ROM-API für IAP-Flash-beschreiben, das kann man auch nehmen (der Flash hat zudem 10x mehr Schreibzyklen als das EEPROM).
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24 Einzelne Bits zu 3 Byte zusammen fügen in c++?
dargestellt ist. Und das wahlweise als 8, 16 oder 32 Bit longbool. Wo sowas vorhanden ist (z.B. LPC11E12), kannst du etwa so schreiben: [c] #define GPPB 0x50000000 #define W0 (*((volatile unsigned long*) (GPPB + 0x1000))) #define W1 (*((volatile unsigned long*) (GPPB + 0x1004))) ... MyVector
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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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Induktionskochfeld mit 2 Spulen
keine Küche die 16-25 kW aushällt. 8-O So, das ganze will ich nun mit einem einfachen Cortex M0 LPC11C12 (einer pro Inductor) über CAN steuern mit einem zentralen Microcontroller wie den LPC2478 und einem 4" touchscreen TFT Display, welches das Kochfeld abbilden kann. Hier kann man dann das aktive