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
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
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
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.
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
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
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
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
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
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
1.5B 5 G2B Y7 7 C 1 C C 74LV138D V C16 IC6P 100n D N VCC VCC 8 G C12 GND VCC 1 6 D S 30p B IC4G$1 PCF8583 D2 R9 32kHz R11 100 1 7 R10 + 8 C 2 OSCI INT BAT BAS116 V Q 2 OSCO 4K7 4K7 $ - Z 4 C13 3 6 2 I D 2 3 SCL 5 SCL/1.4C D 0 N 100n A0 SDA SDA/1.4C D R 4 G SJ1 Joe G. C 1 A0=0 Write A0h Read A1h GND GND
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.
) (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
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
---------------------------------- AVRCPM Test und Demonstration des I2C-Interface I2C Uhrenchip PCF8583 Zeit und Datum lesen und schreiben Moegliche Erweiterung (TODO:): - Control/Status-Register und Alarmregister lesen/schreiben - RAM lesen/schreiben $Id: RTCDEMO.PAS 195 2013-02-11 21:34:04Z leo $
---------------------------------- AVRCPM Test und Demonstration des I2C-Interface I2C Uhrenchip PCF8583 Zeit und Datum lesen und schreiben Moegliche Erweiterung (TODO:): - Control/Status-Register und Alarmregister lesen/schreiben - RAM lesen/schreiben $Id: $ -----------------------------------------
; Betrieb einer I2C-Uhr mit Baustein PCF8583 mit dem 89S51 ; 8 MHz Quarz ; SCL = Port P0.1 ; SDA = Port P0.0 ; LCD 2 Zeilen, 16 Zeichen an P3; Ansteuerung mit Anzeige.inc ; $nomod51 $include(89S51.mcu) Codemem equ 00h ; LCD-Definitionen Port
1.5B 5 G2B Y7 7 C 1 C C 74LV138D V C16 IC6P 100n D N VCC VCC 8 G C12 GND VCC 1 6 D S 30p B IC4G$1 PCF8583 D2 R9 32kHz R11 100 1 7 R10 + 8 C 2 OSCI INT BAT BAS116 V Q 2 OSCO 4K7 4K7 $ - Z 4 C13 3 6 2 I D 2 3 SCL 5 SCL/1.4C D 0 N 100n A0 SDA SDA/1.4C D R 4 G SJ1 Joe G. C 1 A0=0 Write A0h Read A1h GND GND
Wire Serial EEPROM (AT24C32) ggf in DS3231 enthalten 3x Clock and calendar with 240 x 8-bit RAM (PCF8583) 5-10x 16-channel, 12-bit PWM Fm+ I2C-bus LED controller (PCA9685) 5x 16 CHANNEL LED DRIVER WITH DOT CORRECTION AND GRAYSCALE PWM CONTROL (TLC5940NT) 5x 8-bit I/O expander for I2C-bus (PCF8574, PCA8574
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
+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
Y7 7 C 1 C C 74LV138D V C13 IC4P 100n D 8 G VCC VCC C14 GND 6 VCC 1 1 D A 30p D2 B 32kHz IC5G$1 PCF8583 R10 R11 R12 100 2 1 7 BAT + BAS116 8 C Q 2 OSCI INT V OSCO 4K7 4K7 $ - Z 5 C15 3 SCL 6 SCL/1.4C D 2 I D 2 3 5 D 0 4 G 100n SJ1 A0 SDA SDA/1.4C R 1 Joe G. C A0=0 Write A0h Read A1h USB | SD-Card GND
von Maxim, 12bit x8, PDIP24+SSOP28 12x8 Bit ADC MAX1038 DA-Wandler TDA8444, 8x6Bit Uhrenbausteine PCF8583, mit 256 Bytes RAM LCD-Treiber Temperatursensoren DS1621 LM75 TMP101 von TexasInstruments TMP175 von TI (mehr als 8 Bausteine im gleichen Bus möglich) [Bearbeiten] Galvanische Trennung http://www.analog.com
sieht man Projekte, bei denen ein externer RTC-Baustein (engl. Real Time Clock, Echtzeituhr; z. B. PCF8583 mit I2C-Anschluss Datenblatt (PDF)) angeschlossen ist, ohne dessen Vorteil wirklich zu nutzen. Die wichtigsten Vorteile einer externen RTC sind Die Zeitzählung läuft während eines Ausfalls der Hauptstromversorgung
TWI-Ultraschall-Entfernungsmesser SRF02 auslesen pcf8574.py - TWI-Portexpander PCF8574 Pins setzen pcf8583.py - TWI-RTC Uhrzeit einstellen und auslesen adxl345.py - TWI-Beschleunigungssensor ADXL345 auslesen Beschreibung der Arbeitsweise des Programms auf dem ATMega Der ATMega fällt bei Untätigkeit in
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
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
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
, das ist abhängig vom TWI-Slave. Ein Portexpander PCF8574 kennt keine interne Register, ein RTC PCF8583 hat diverse, jeweils mit einem einzigen Byte zu adressierende Register, ein Eeprom benötigt zur Adressierung des Speichers 2 Byte. TWI-Read (der PC liest Daten von einem am µC angeschlossenen TWI-Slave
with low level calls 'For I = 1 To 5 ' Temp = I + 1 ' I2cstart ' I2cwbyte &HA0 'write addres of PCF8583 ' I2cwbyte Temp 'select register ' I2cstart 'repeated start ' I2cwbyte &HA1 'write address for reading info ' I2crbyte Tm(i) , Nack 'read data ' Next ' I2cstop End Sub Sub Settime(s1 As Byte , M1
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
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 :(