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Auslegen Tiefpassfilter
Stromsensor ACS758ECB-200U-PFF-T (DC) mit einen 12-Bit ADC Eingang vom Mikrocontroller (MBED NXP LPC1768) aus. Die Application des Stromsensors sieht einen Tiefpassfilter vor. Den möchte ich jetzt dimensionieren. Das geschriebene Programm auf dem Mikrocontroller liest alle 100ms den ADC-Eingang aus.
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Welcher ist der BESTE(tm) Mikrocontroller?
nach dem was du brauchst, sortiere nach preis, sortiere das aus, was du nicht löten kannst - den lpc1769 gibts z.b. auch in wafer bga... Dann nimmst du entweder einen RPI - gibts ab 5$ als jtag/swd dongle mit openocd. Ziehe dir gnuarm eclipse, da gibts board/cpu packs mit register files - oder
nutzten willst, Dir auch das board zu bestückeb, nehme eine CPU, die in er open parts library ist. Lpc1769 ist da ein heisser Kandidat... Es gibt aber auch einen kleineren von st... Wenn du was exotisches haben willst, nimm esp8266, leicht zu programmieren und hat wifi in chip. Wenn du was fürs steckbret
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ARM Einsteiger, suche bestes LPC2148 board
zum fertigen Programm. Der LPC2368 hätte den Vorteil, dass es von NXP auch einen Pinkompatiblen LPC1768 geben wird. Also der gleiche Chip nur anstatt ARM7 den CortexM3 Kern. Von ARM9 würde ich abraten, der hat sehr viel Speichermanagement kram drin. Damit möchte man sich nur herumärgern wenn Linux
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JTAG debugger für Anfänger (Cortx M3) erforderlich?
relativ billig beherrschbar. Und nun endlich meine beiden Fragen: 1.) Gibt es ein empfehlenswertes LPC17XX-Board für Anfänger (muß wirklich nicht mit Grafikdisplay etc. sein; ist auch zu teuer) und 2.) Überall wird was von JTAG-debugger geschrieben. Was das vom Pronzip ist habe ich schon rausgefunden, nur
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ARM Cortex M3 mit LCD-Controller?
1024x768 habe ich irgendwo aus dem Datenblatt des LPC2478 entnommen.... Habe jetzt ein Cortex LPC1768 geordert, das ganze System von Future Electronics (Longbow-Board).. mal sehen wie ich da das TFT zum laufen bringe... Grüße Chris
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STM32: Debuggen mit J-Link in Eclipse vs. gdb command line
wieder erfolgreich starten wenn ich den JLINK GDB Server neu starte. Also Controller hab ich einen LPC1768, aber das sollte ja egal sein. Ist ja auch nen CortexM3. Die Device-Einstellung habe ich natürlich entsprechend angepasst. Als JTAG benutze ich ebenfalls den J-Link Edu. Ich hoffe ihr habt nen
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ARM LPC1768 Cortex M3 LCD Board - Einstieg in die Welt der ARMs
das ATMega128-Board von Steinert gekauft und bin damit zufrieden. Jetzt haben die dort ein ARM LPC1768 Cortex M3 LCD Board angeboten. Von den Daten her finde ich es klasse. Doch ich zweifel daran, ob ich mit dem Board zurechtkommen werde. http://www.steitec.net/ARM/ARM-LPC1768-Cortex-M3-LCD-Board.html
entschieden? Kannst du bitte deine Erfahrungen damit etwas beschreiben? Ich bin gerade am entscheiden LPC1768 oder STM32. Ich brauche viele rs232 und CAN bus. Danke.
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Keil für nicht-kommerzielle Anwendung kostenlos, Vorbestellung für F7-Computemodul, diverser Lesesto
Hallo, mir fiel gerade ein Seeedstudio Arch Pro mit NXP LPC1768FBD100 in die Hände. https://www.seeedstudio.com/Arch-Pro-p-1677.html Ist dafür dieses Keil geeignet? Ist das sowas wie Atmel Studio? Oder muss man für das Board mbed verwenden?
, Installiere das MDK und starte den Package Manager. Dort sollte der LPC1768 enthalten sein. Installiere dann den LPC1768 und Beispiele und auch Bord, falls enthalten und was sonst noch interessiert. Gerhard
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ATSAMD51 mit AtmelStudio und USB
man die 48MHz für USB (DFLL48M) auch aus dem HF Quarz generieren? Ich frage das, weil z.B. beim LPC176x die PLL laut Manual nicht für USB freigegeben ist wenn sie aus'm 32kHz Uhrenquarz gespeisst wird. Zuviel Jitter da zu selten nachjustiert werden kann. Das muss für den 10 Jahre jüngeren ATSAMD51
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EMV und aktuelle uC
mindern kann) Ebenso dass die PLL nicht zwingend ist (Ich entwickle geraume Zeit nur noch um den LPC1778 herum in Vollgasmodus, da wird man wohl etwas betriebsblind) Ja in der Tat, die STM32L0 .. die könnte passen und nein. nicht Pertinax. so billich dann doch nicht. Nur soo billich, dass man
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32 GPIO Sender und Empfänger via Bus/Ethernet
habe ich mich früh auf die Cortex-M gestürzt (die Vorgänger waren eher gruselig) mit dem LPCXpresso LPC1769. In den Beispielen war auch schon Code fürs Networking drin, an das Board muss nur ein Magjack angeschlossen werden. Nur Projekte from Scratch zu starten und dann den Netzwerk Code hinzuzufügen war
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Mit LPC Ausgangssignal auf 0 bis 10V
Problemen investieren, die andere gar nie haben... > Preis spielt eigentlich keine Rolle. Genau! LPC17xx sind echt toll, ich arbeite mit LPC17 seit 2011, davor mit dem LPC21. (Und davor 8-Bitter, nur zur Info). Melissa, schau mal hier rein: www.windscooting.com/softy/software.html . mxli ist mein cooler
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Idee Technikerarbeit RFID Kühlschrank
welcher Controller , welche codesprache, welches Display.... Ich dachte an den SainSmart NXP LPC1768 ARM Development Board + 3.2" TFT LCD Module, allerdings kamen alle Anleitung in Chinesisch und das Display war gebrochen. Den in c++ programmieren und in einen vorhandenen Kühlschrank zu integrieren
teilen.... wenn ich die baugruppen habe kann ich den rest alleine machen ! es gibt ja auch den LPC1768 ohne display und schnittstellen gedöns , vielleicht ist der ja besser geeignet... oder ein einfaches Display was mit c++ visualisiert wird .... kp ... das waren so die Grundgedanken XD.... greatz
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Ethernet PHY für STM32F107
das alles selber machen. Ich kenn mich bei den STM32 nicht so aus, aber schau Dir z.B. mal den LPC1764 an. Der kostet in 10er-Stückzahlen beim Farnell 4,69 €. Der Micrel-PHY dazu liegt irgendwo bei 80 Cent rum. Würde sagen auch aus Sicht der Komponentenpreise lohnt es sich nicht da was separates zu
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Mehrere Signale über einen ADC messen
Speicherung geht: die moderneren 32 Bitter haben oft hilfreiche Features die (kenne ich jetzt vom LPC176x) zb mehrere Kanäle vorselektieren und dann automatisch im Burstmodus durchnudeln. Oder per DMA die Ergebnisse direkt in den Speicher schreiben.
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Autofresh in html?
nicht ganz falsch sein...außerdem ist hier am meisten los ;) also zum thema: ich habe auf einem LPC1786 einen webserver programmiert auf dem man über cgi die Zeit stellen kann und sie wird auch über einen ssi-tag angezeigt. nun ist es ja etwas mühselig alle minute die seite manuell neu zu laden. ich
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Erkennung von Prellenden Schaltern
RC-Glied erkennen? Und man beachte, im Beispiel sind das 2600µs, also weit weg von 10µs! Z.B. der LPC17xx hat 8 Capture Eingänge mit 32Bit Auflösung. Damit würde ich das lösen. Deutlich schwieriger wird dann schon die Betätigungsmechanik zu realisieren sein. Für aussagekräftige Messungen sollten 1000
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LAN Relaiskarte mit 10A Relais
bleiben! Ich habe das gerade durch... Die Hardware ist ansehnlich, das Board enthält einen NXP LPC1768FBD100 ARM-Coretext-M3 Mikrocontroller. Die Software ist allerdings unterirdisch! Das Modul unterstützt kein DHCP, nur statische IPs. Bei mir funktionierte es NUR bei direkter LAN-Verbindung mit einem
Der H. schrieb im Beitrag #5938308: > Die Hardware ist ansehnlich, das Board enthält einen NXP LPC1768FBD100 > ARM-Coretext-M3 Mikrocontroller. Cool, dann einfach mit mbed eigene Firmware draufpacken.
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ARM und NXP kuendigen neues Tool fuer LPC1768 online Code Generierung an
spaerlich ausgefallen ist, kann man Programme bis zu 512 KB entwickeln, denn da hoert das Flash des LPC1768 auf. Das kann wiederum fuer meine Anwender sehr interessant sein. Erinnert mich ein wenig an Cloud Computing, die Tools werden online bei Bedarf aufgerufen. Robert
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ATX Mega mit Ethernet (LAN)
ansonst nen COrtex M3 von NXP ( LPC17xx ) oder STM ( STM32F2xx ) dazu nen PHY ( DPxxx ) oder LAN8710 oder MICREL xxxx (RMII Typen ) billig und enfach im LAN
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MSP430 oder PIC24
gewünscht ist, dann steige gleich auf uC mit eingebauten TFT Graphics Controller um, wie z.B. den LPC1788 oder STM32F429. Mit den von Dir vorgeschlagenen Typen ist das uC Quälerei, die verboten werden sollte:-), auch wenn es natürlich prinzipiell funktionieren dürfte. Auch brauchst Du Dich nicht um
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Anpassung U.Radig-Webserver mit UDP für ARM CORTEX
Ich habe den UR-webserver für ARM angepasst. Es läuft auf einem LPC1768 DK2, müsste mit anderem Lowlevel-Teil aber auch auf anderen 32bittern laufen. Der Lowlevel-Teil stellt drei Funktionen zur Verfügung, auf die der Stack zugreift: init, send und receive. Dann braucht
recht einfach verstanden .. zudem lief der stack inkl DHCP , ARP und DNS auf anhieb auf meinem LPC1768 ich habe den fast soweit das der auch IPv6 kann(parallel zu IPv4) es fehlen nur noch kleinigkeiten. ich hätte sicher einen anderen fetrigen nehmen können aber ich wollte den ablauf verstehen
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ARM Assembler - GPIO einlesen und in RAM schreiben in 2 Taktzyklen
SPI-Schnittstelle(n) gesucht, ich habe aber keine ARM-MCU mit > 40Mbit/s-SPI-Interface gefunden. LPC1769 müsste in die Richtung kommen. Die Schnittstellen heissen da SSP, das sind schnelle SPI Schnittstellen (die legacy SPI braucht 12 Clockzyklen bei diesem µC und fällt damit aus). Mit den SSPs ist SPI
geeignet und auch verfügbar sind, werde ich in dieser Richtung wohl erstmal weitermachen. Jim, der LPC1769 klingt auch interessant. I.S. Gehäusegröße trifft er zwar nicht ganz meine Anforderungen, aber ev. gibts da auch noch kleinere Brüder. Grüße Mac
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Wo günstiges WLAN Modul kaufen ?
Also ich verwende aktuell das RN131 und bin damit zufrieden. Verbindung zwischen meinem LPC1768 und dem Modul via UART mit 625000 Baud. Läuft ohne Probleme. Firmware Update war auch kein Problem. Und natürlich kann man das Teil zurücksetzen. Steht alles im Handbuch.
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ARM-GCC: EEPROM abbilden?
Adressraum mappen kann, das geht nur bei Anbindung über den EMC (external memory controller) z.B. im LPC1788 Selbst bei ARMs mit internem EEPROM ist das nicht gemappt sondern wird über IAP Funktionen beschrieben z.B. LPC11A14 Am einfachsten ist es die Daten als struct im SRAM zu halten und eine Funktion
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ARM Entwicklungskit für Einsteiger
http://www.brc-electronics.nl/ 'SimpleCortex', ist ein Schulprojekt mit LPC1769 und Programmer/Debugger Hardware on Board. Dazu ist das so aufgebaut das die massig verfügbare Arduino Hardware als AddOn verwendet werden kann. Mit der CooCox IDE ist das Ganze wirklich Plug&Play
unterschiedlich, so dass es wesentlich aufwendiger ist, von einem Atmel SAM3U (Cortex M3) auf einen NXP LPC17xx (auch Cortex M3) zu portieren als vom SAM3U auf einen AVR32. Im ersten Fall wirst Du wohl mindestens eine Woche brauchen, im zweiten Fall vielleicht zwei Tage, weil die Peripherie sehr ähnlich, wenn
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FPGA Lüftersteuerung für 4PIN PWM Lüfter
fällig. Wenn doch µC Lösung: in dem Shop gibts auch einen 'SimpleCortex', ein ARM M3 Board mit LPC1769, der Programmer ist dabei gleich on Board und mit CooCox gibts noch eine kostenlose Entwicklungsumgebung.
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Jitter LPC 1769
leistungsfähige Controller, die an solche Tätigkeiten weit besser angepasst sind als ausgerechnet ARMs wie LPC1700.
dort kann man mit einem 32Bit-Wort gleichzeitig 16 Bit GPIOs und eine Bitmaske schreiben. Bei den LPC17xx sind Maske und Daten getrennt, die Zugriffe sind daher nicht atomic. Damit ist es schwer auf den selben Port gleichzeitig sowohl per DMA als auch per regulärem Programm zuzugreifen.
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BLDC-Regler Auslegung Leistungsteil
Rahmen eines Projekt soll ein BLDC-Regler selbst entwickelt werden. Als Mikrocontroller ist ein LPC1768 vorgeschrieben. Ich möchte den Regler später frei konfigurieren. Leider habe ich nur die Daten im Internet gefunden. Für mich sind die Daten auch seltsam. Ich wollte den Motor nehmen der im 1:
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PCF8574 muss mehrfach ausgelesen werden
experimentiere ich etwas mit I2C und bin dabei bei auf ein kleine Problem gestoßen. Ich benutze eine LPC1768 als Master und steuere damit einen PCF8574 an. Das funktioniert auch soweit, 4 IOs sind mit LEDs verbunden und 4 mit einem Dip-Schalten, also 4 Ein- und 4 Ausgänge. Die vier LEDs lassen sicher
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Magnetic Encoder mit 10 Mhz auswerten
auch QEI und sind auf verschiedenen Boards verbaut die sich gut für solche Projekte nutzen lassen: LPC1769, LPC1549 oder LPC4088, zB jeweils als LPCXpresso Board von Embedded Artists. Der letztere ist dabei die Luxusversion mit Ethernet, USB, viel Speicher und Display Interface, der kann wahrscheinlich
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Cortex uC Empfehlung gesucht
#4441988: > Hingegeb haben die NXP LPC-Teile keine 9-Bit UART, gut wer die nicht > braucht! LPC17xx kennt MARK/SPACE Parity. Das *ist* das 9. Bit und wird hier aktiv benutzt (als RS485 Addressierung). Bei kleineren Varianten müsste man kurz im Manual nachschauen, da erwarte ich aber ähnliches.
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NXP LPC2468 interrupt handling mit arm-toolchain
Sieht auf den ersten Blick aus, als sei es genau das was ich suchte. Wird das Tool noch gepflegt? LPC17xx vermisse ich...
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Cortex-M3 Wahl: SMT32, LPC oder doch Stellaris?
www.mikrocontroller.net/topic/163170#1557143 Da ist ein LPC2368 drin. Der ist ja Pinkompatibel zu LPC1768. Nur leider haben die NXP'ler das SD-Card Interface beim LPC1768 "vergessen". Aber dennoch, ein "Schnittstellenwunder" mit 2x RS232, 2xRS485, 2xCAN, USB und Ethernet. Vieles noch extra auf dem Bord. @ Thorben, bei Interesse PN schicken. Du kannst entweder den STM32F107VC oder LPC1768 einsetzen.
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LPC1549 von Grund auf verstehen
. Flashen geht aber nicht, anscheinend funktioniert das Anhalten nach IAP nicht (getestet mit lpc17xx.cfg, ein lpc15xx.cfg gibt es nicht). In lpc21isp habe ich Support für LPC15xx eingebaut, das scheint soweit zu gehen. Demnächst auf Github. Ich dachte erst, die ersten beiden Einträge der Vektortabelle
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Software Oszilloskop für serielle Schnittstelle
brauchbarer Anleitung vollständig nutzen zu können. Deswegen kam mir die Idee, den dso201 auf einem lpc1769 nachzubauen. Der lpc-adc schafft bei 12 Bit Auflösung rund 180.000 Messungen in der Sekunde (bei 100mhz, möglich sind 120 MHz). Wenn man einen separaten adc-ic mit geringerer Auflösung nimmt, müsste
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LPC1769 Eval-Board
Hallo, Auf der Suche nach einen Board für den Einstieg in die ARM/32 Bit Welt, bin ich irgendwie bei den LPCXpresso - Testboards 'hängen' geblieben. Nun bin ich dabei, mir die notwendigen Teile zu suchen & zu bestellen. Da ich etwas mit Ethernet machen will, scheint mir das LPCXpresso mit einem 1769er Prozesser das passendste zu sein. Bei Mouser habe ich folgende zwei Artikel gefunden: http://at.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?R=OM13000%2c598virtualkey99990000virtualkey771-OM13000598 und http://at.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?R=EA-XPR-003virtualkey24230000virtualkey924
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Wie sicher erkennen, ob Funktion innerhalb einer ISR aufgerufen wird?
Hallo! Ich programmiere einen ARM Cortex M3 (NXP LPC1769) und bin auf der Suche nach einer Möglichkeit (höchstwahrscheinlich ein Register rauslesen), wie ich innerhalb einer Funktion erkennen kann, ob ich mich gerade in einer ISR befinde oder nicht. Abhängig
ausgeführt werden. Ich habe nun schon etwas herumexperimentiert und auch das Reference Manual zum LPC1769 gewesen, welches Register mir die passende Information liefert. Z.B. habe ich versucht wenn ich mich in der SysTick-ISR befinde, ob das "Interrupt Active Bit Register" (IABR) einen Wert != 0 hat
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STM32F4 Variable nicht initialisieren
macht weiss ich jetzt nicht genau. Ich gehe mal davon aus, dass der den lässt wie er ist. Auf einem LPC1769 habe ich das mal mit Erfolg probiert. Natürlich ist die Zuweisung eines eigenen Segmentes für diesen Zweck die bessere weil sauberere Lösung, das Verschieben der RAM-Grenzen ist aber am Anfang
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Einstieg zu LCPXpresso LPC1769
du den IAR Compiler benutzen würdest (ist bis 32kB frei) könnte ich dir evt helfen :) Habe den LPC1768.
Also das Beispiel für den LPC1114 läuft (wie erwartet) nicht auf dem LPC1789. Jedenfalls nicht ohne Anpassung. Und an welchen Schrauben ich dafür drehen mus, dafür bin ich noch zu unerfahren mit dem System. Eben deshalb suche ich ja ein Beispiel, das sofort läuft, und
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LED mit microcontroller ansteuern
Anschluss an 3.6V kaputt weil viel zu viel (deutlich über 100mA) Strom fleissen wird, Nur bringt dein LPC1768 keine 100mA, sondern eher nur 10mA (Diagramm Fig 12. Typical HIGH-level output voltage VOH versus HIGH-level output source current IOH im Datenblatt, ja, auch Microcontroller haben Daetnblätter in
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Profis und mbeds
Motivation das mbed zu nutzen und sich damit auf den recht großen und teuren Chip dadrauf (war das ein LPC1769?) festzulegen. Ich sag ja nicht, dass das mbed grundsätzlich schlecht ist, ich versuche das ganze nur aus der Sicht einer Firma zu betrachten.
sehr schnell, zB wo jetzt die Nucleo Boards mit STM32 dazugekommen sind (vorher war das nur der NXP LPC1768) und noch viele andere. Da passiert es sehr leicht das nach einem Lib Update einiges nicht mehr funktioniert. Über die Versionierung kann man zwar einiges zurückverfolgen und die Quellen sind auch
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Verzweiflung mit LPC, CORTEX M3 und FreeRTOS
Es gibt doch auch beispielcode für ähnliche CPUs, zB LPC1769, ist das nicht ein besserer Einstieg?
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µC LPC1769 entlasten mit 1-Wire Master
Hey, ich verwende momentan den LPC1769, der momentan im kHz-Bereich einen ADC ausliest. Jetzt möchte ich alle paar Sekunden zusätzlich einen DS18B20 Temperatursensor auslesen, ohne dabei das Einlesen des ADCs unterbrechen zu müssen. Zunächst
schrieb im Beitrag #4191414: > der ADC wird über SPI und nicht I²C ausgelesen! Das ändert beim LPC176x aber einiges. Die SSP Einheiten (für SPI) können zum Beispiel auch DMA.
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ARM I/O Controller
de/LPC1549-LPCXpresso-Board Als Base-Board könnte ich das hier empfehlen. Es ist zwar für den LPC1768 gedacht, der hat aber keinen CANopen Stack, und der LPC1549 kann auch verwendet werden. http://elmicro.com/de/mbed-rail-24v.html http://elmicro.com/de/chip1768.html
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Cortex M3 lpc1768
Steffen schrieb: > - Gibts bei den lpc1768 garkein eeprom? Also nen externes via spi > zwingend, wenn man eins braucht? Ist in der Klasse generell unüblich. Kannst das Flash selbst verwenden, oder externes EEPROM/FRAM.
Hi schau Dir mal das MCB1700 von Keil an, da gibt es sogar einen Schaltplan dazu. Der LPC1768 hat kein EEPROM, das interne Flash kann aber eingeschränkt dazu verwendet werden. Andreas
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Cortex-M3: Welche JTAG-Schnittstelle und Softwarekit?
Toshiba-Kit. Ich werde daher wahrscheinlich die Variante Toshiba-Kit mit (Keil komplett) und Olimex LPC1766 Dev-Board nehmen, sobald die Platine hier im Shop verfügbar ist. Übrigens: Weiß jemand, wann und für wieviel € das Teil hier zu kriegen ist?
von Segger. Der funzt super, kann ich nur empfehlen. Zu der IDE: Es gibt von NXP für die LPC17xx-Baureihe die CMSIS Bibliothek mit Treibern für alle Komponenten. Dabei ist auch eine Anleitung zum Aufsetzen einer kompletten Umgebung mit Eclipse, GCC, GDB, Jlink. Ich habe es noch nicht probiert, werde
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Was wäre wenn es keine Atmegas mehr gäbe.
Programmierung geht ebenfalls mit Eclipse und dem gleichen Olimex JTAG. Vorteil: Von NXP gibt es die LPC17xx reihe, die ist Pin-Kompatiebel mit dem LPC23xx, jedoch mit Cortex-M3 Kern. (Allerdings ohne MMC-Schnittstelle, leider) Nachteil: CPU hat gleich mal 100 Pins. Meine Meinung: Als Hoppy-Bastler
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ARM Cortex M3 RTOS
ich habe mir auch gerade ein LPCXpresso Base Board + LPC1769 zugelegt und bin begeistert wie schnell man da etwas zum Laufen bekommt. Auch für RTos und Ethernet sind Beispiele drin die auch auf Anhieb laufen. Zum Einlesen in die Cortex M3 ist im Wikipedia
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poor man's Ethernet-oszi mit STM32, FIFO und AD9288
laenger her.) > wo ich netzwerkgebundene µC verbauen möchte Da kommen/kamen bei mir STM32F107VC, LPC1768, LM3S9B96 und TM4C1294 zum Einsatz. Die beiden letzteren haben die PHY schon integriert, was den Aufbau vereinfacht. Wenn dir vor dem Loeten bange ist, dann waere wohl ein Nucleoboard mit