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Alter Automatiköffner: Motor dreht zu schnell
dessen Entfernung bzw. Austausch funktionierte die Schaltung nicht. Die Schaltung basiert auf einem PIC 12F629. - Der schaltet - bei Steuerleitung auf Versorgungspotential - drei seiner Ausgänge HIGH, sodass der Motor 5 Sekunden lang links herum dreht und den Bolzen ausfährt. - Umgekehrt, bei schwebendem
IC eine Fehlfunktion hat. Auch wird kein defekter Elko usw. als externer Zeitgeber für den Timer im PIC dienen. Erkenntnisse: - P-Kanal-MOSFET FU9024N schaltet den Motorstrom, als Treiber dient der BC546 an seinem Kopfende - Die Drehrichtung (Verpolung) wird durch das Relais TX2-12V bestimmt, ebenfalls
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epson rtc72421 zum arduino
Hier das Application Manual http://s100computers.com/My%20System%20Pages/PIC&RTC%20Board/Epson%2072421%20manual.pdf Seite 7 zeigt dir die Beziehung zwischen Adresse und Daten. Hier auch noch bissel was zum lesen: https://www.mikrocontroller.net/topic/403172 Was fertiges
veraltet und hat einen ganzen Stall Anschlüsse. Aus dem Grund habe ich auch auf Experimente mit alten 12-Bit-AD-Wandlern verzichtet, bei denen jedes einzelne Bit auf einem Pin liegt. :) Waren schön gesockelt auf Z80-mäßigen Platinen.
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AVR 10-Bit-DAC
Google findet nach 1 Minute sowas: - https://github.com/microchip-pic-avr-examples/avr128da48-using-10-bit-dac/blob/master/avr128da48-using-10-bit-dac/Generating_Constant_Signal_Example/main.c [c] static void DAC0_setVal(uint16_t value) { /* Store the two LSbs
wollen? Manchmal weil es kompatibel ist mit alter HW (die nur 8 Bit hatte), bzw. mit neuer, die 12 oder 14 hat. Immer, wenn die untersten 3(!) Bit nicht signifikant sind oder anderweitig gebraucht werden.
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Gierratensensor defekt
0x319, Länge 8, 500 kbit/s) verschickt, darin enthalten sind u.a. Status Flags, die Beschleunigung (12 Bit) sowie die Gierrate (12 Bit). Der 1 KByte grosse SPI EEPROM ist mit dem VDO ASIC verbunden, die Anbindung des VDO ASIC an den PIC18F258 erfolgt ebenfalls per SPI. Nur die beiden Murata SCA610
festgelegt. Die Firmware des PIC und dessen EEPROM läßt sich auslesen.
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Neue Bauteile – Bluetoothmodem, lötfeste Taster und AI-Audiofrontend
 Bildquelle: MicroChip. In der Dokumentation hebt das „Haus des PIC“ außerdem hervor, dass der vorliegende Chip eine sehr einfache ASCII-Befehlssprache unterstützt. Diese wird allerdings nicht im Haupt-Datenblatt, sondern im Dokument RNBD350 Bluetooth® Low Energy Module
Kabel-Parameter, um beispielsweise die Abisoliertiefe reproduzierbar zu erreichen.  Bildquelle: Phoenix Contact. Zu beachten ist allerdings, dass sich der Steckverbindungs-Spezialist dieses Gerät der Luxusklasse durchaus gut bezahlen lässt. Die Abbildung zeigt die aktuellen
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[V] Microchip ICD2 und diverse PIC Mikrocontroller
Komponenten: Bild 1: 1x ICD2 mit Adapterplatine für 18-Pin-Chips Bild 2 - obere Hälfte: 1 x PIC16F876 A mit 20 MHz Bootloader 1 x PIC16F876 A mit 4 MHz Bootloader 1 x PIC18F876 A 1 x PIC18F876 A -04 1 x PIC18F252 mit 4 MHz Bootloader 3 x PIC16F648 A 2 x PIC16f648 A -I/SO Bild 2 - untere Hälfte: 1 x PIC16C84-10 1 x PIC16F73-I/SP 2 x PIC18F252 2 x dsPIC30F4012 4 x PIC16F628-20 Bild 3: 3 x PIC18F2550 3 x 12C508A 3 x 24FC1025 1 x 24LC512 2 x 24LC65 Bild 4: 1 x PIC18F442
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Beschaltung TLF80511EJ für 5V uC Projekt im KFZ
Hallo zusammen Für ein Projekt im 12V KFZ Bordnetz brauche in einen 5V Spannungsregler für meinen PIC uC mit etwas Peripherie. Stromaufnahme liegt bei ca. 30 bis selten und kurz max. 200mA. Als Regler möchte ich einen Infineon Automotive
Ausfallmodus "Kurzschluss". An der Versorgungsspannung kann das für Probleme sorgen (schließt dein 12V-Bordnetz kurz, bis irgendwann hoffentlich die Sicherung auslöst). Das Risiko lässt sich reduzieren durch - passendes Layout (Kerkos nicht am Rand, neben Schraubstellen oder an Stellen, wo die Leiterplatte
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Noch einer (f8); 8bit-Computing mit FPGA
Spitzfindigkeit, das Ding hatte einen 32-Bit-Befehlssatz. 16-Bit-Microcontroller waren Motorola 68HC12 und 68HC16 https://en.wikipedia.org/wiki/Motorola_68HC12 https://en.wikipedia.org/wiki/Motorola_68HC16 Intel MCS-96 https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_MCS-96
bit auch schon im low end, bis auf eine extreme ultra-low-cost Nischenprodukte. Bei denen scheinen PIC-ähnliche Architekturen aber auszureichen.
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Fragen zum US Sensor JSN-SR20-Y1
Wissenswertes zum Thema: https://senscomp.com/wp-content/uploads/2024/01/Ultrasonic-Ranging-System-Manual_12-5-14.pdf Wer sich mit der Senscomp HW billig befassen möchte, sollte sich nach alten Polaroid Cameras mit dem 6500 Transducer umsehen. Darin findet man alles was man braucht um ein leistungsfähiges
die Entfernung auf ein paar mm genau erfaßt werden. Als Controller zur Zeitmessung diente ein 18F452 PIC, dessen Capture HW ausgenützt wurde.
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GPS Sender für Katzen
Niklas G. schrieb im Beitrag #7690290: > STM32WL55 😁 Da kann man direkt Daten mitsenden! Oder auch PIC12F529T39A. Der hat den Sender auch schon onchip.
ist auch eine Möglichkeit für manche Tiere. Matthias S. schrieb im Beitrag #7690926: > Oder auch PIC12F529T39A. Der hat den Sender auch schon onchip. Es gibt einige MCU die sowas können, der PIC wäre mit seinen 201 Bytes RAM jetzt nicht meine erste Wahl, und sein Gehäuse ist sogar etwas größer als
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ESP32 Kamera: LED Blitzlicht deaktivieren
RGB565, // YUV422,GRAYSCALE,RGB565,JPEG .frame_size = FRAMESIZE_UXGA, .jpeg_quality = 12, // 0-63, for OV series camera sensors, lower number // means higher quality .fb_count = 1, // When jpeg mode is used, if fb_count more than one, the
.grab_mode = CAMERA_GRAB_WHEN_EMPTY, }; esp_camera_init(&camera_config); camera_fb_t *pic = esp_camera_fb_get(); [/code]
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Ansteuerung einer Anzeigetafel - Federal Vama Traffic Storm
rausgesucht. Im Anhang sieht man die Hauptplatine. Versorgungsspannung: Die Hauptplatine wird mit dem 12V-Bordnetz des Autos gespeist und teilt diese dann auf mehrere Schaltnetzteile auf (12V je 1 Schaltnetzteil pro Leuchtelement). Kommunikation: Der CAN-Bus geht direkt auf den Mikroprozessor PIC 18F4580
Brenner8 eine > Software namens US-Burn geschrieben, die kann auch disassemblieren, ob > für den PIC18F4580 kann ich mangels diesem PIC nicht testen. Leider ist der PIC gesperrt und nicht auslesbar.
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IRMP
ATmega644, ATmega644P, ATmega1284 ATmega88, ATmega88P, ATmega168, ATmega168P, ATmega328P XMega ATXmega128 PIC (CCS- und XC8/C18-Compiler) PIC12F1840 PIC18F4520 STM32 STM32F4xx (getestet auf STM32F401RE/F411RE Nucleo, STM32F4 Discovery) STM32F10x (getestet auf STM32F103C8T6 Mini Development Board) STM32 mit
- AVR mit UART-Ausgabe irmp-main-pic-xc8.c - PIC18F4520 irmp-main-pic-12F1840.c - PIC12F1840 irmp-main-stm32.c - STM32 irmp-main-stellaris-arm.c - TI Stellaris LM4F120 Launchpad irmp-main-esp8266.c - ESP8266 irmp-main-mbed.cpp - MBED examples
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Unbekannter Geräteeinschub (Impulszähler)
Kanälen an die Schaltung gekoppelt (siehe Abb. und Erläuterungen folgend). Bild "Oszi_Pic_1.JPG": Kanal 1 (gelb) zeigt das Eingangssignal an Punkt "X" (40kHz/9Vpp). Kanal 2 (blau) das differenzierte Signal am Knoten D2/C1 (siehe Schaltung "Berthold 3314-954_1.JPG"). Bild "Oszi_Pic_2
"). Damit den Nachweis erbracht, das T1/T2 incl. ihrer Beschaltung korrekt arbeiten. Bild "Oszi_Pic_3.JPG": Kanal 1 (gelb) das Signal am Punkt "U". Kanal 2 (blau) das Signal am Knoten R6/C4 (siehe Schaltung "Berthold 3314-954_1.JPG"). Bild "Oszi_Pic_4.JPG": T3 und T4 sind eine UND-Verknüpfung
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Bauteil-News: Entwicklerboards, Elektromechanik und vieles andere mehr
Peripheriegeräte betonte. Mit dem WFI32E02UC HPC steht nun ein an den ESP 32 erinnerndes und auf einem PIC32MZ basierendes Modul am Start, dessen wichtigstes Verkaufsargument - wie in der Abbildung gezeigt - die Verfügbarkeit von insgesamt 60 GPIO-Pins ist.  Bildquelle:
kommunizieren. Als Gehäuse steht ein TO5-Transistorgehäuse zur Verfügung.  Bildquelle: Zilog ### Molex UltraWize – Hochstromverbinder Das Übertragen großer Stromstärken über SMD-Steckverbinder ist mitunter arbeitsintensiv. Mit der UltraWize-Serie bietet Molex
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Thermostat Kühlschrank Ersatz durch µC ?
ein eingesiegelter DS1820 sein/werden. Der restliche Kram kommt außerhalb in ein Gehäuse dran. Ein PIC12F635 hat gar keinen ADC, aber einen Comparator mit einer 4-Bit Vref für ihn; da kommt das Wunsch-Temp-Poti dran. Für mich zeichnet sich als positiv ab, dass ich keine Logistik-Aktivitäten veranlassen
von Loco M. (loco) am/um 16.07.2024 12:14 '...schon gespannt darauf, welches Netzteil...als "langlebige Elektronik"' AW: Die braucht nur ca. 0,13W, (MOC3062M-196063.pdf, Figure 4), PIC mit IntOsci 31kHz, Low-I-LED, d.h.:
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HD44780
bleibt im 4-Bit-Modus offen) 10 DB3 Datenleitung (bleibt im 4-Bit-Modus offen) 11 DB4 Datenleitung 12 DB5 Datenleitung 13 DB6 Datenleitung 14 DB7 Datenleitung 15 A Anode der LED-Hintergrundbeleuchtung (fakultativ) 16 K Katode der LED-Hintergrundbeleuchtung (fakultativ) Es gibt auch Displays ohne die
Beschreibung des HD44780 Lib zur HD44780 Ansteuerung (AVR) Ansteuern des HD44780 mit den XC8/C18-Libraries - PIC TTF Matrix Pixel Font Custom Character Generator for HD44780 LCD Modules Online led matrix font generator with binary and hex codes for Arduino
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AVR64DD28, mEDBG, Studio 7.0 - Fehler beim Schreiben von Fuses
, Data, GND, VTarget und ein MCLR/Reset, der aber auch höhere Spannungen erzeugen können muss (9V, 12.5V,...). Das Protokoll ist jedoch unterschiedlich, abhängig davon ob Du einen 12 Bit, 14 Bit oder 16 Bit Core hast, oder PIC24/dsPIC, und bei PIC32 wird das MIPS EJTAG durchgetunnelt. Oftmals wird
schrieb im Beitrag #7690039: > Das Protokoll ist jedoch unterschiedlich, abhängig davon ob Du einen 12 > Bit, 14 Bit oder 16 Bit Core hast, oder PIC24/dsPIC, und bei PIC32 wird > das MIPS EJTAG durchgetunnelt. Oftmals wird auch noch ein Programming > Executive runtergeladen, der weitere Funktionen
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MPLAP Snap halb im Nirvana
onlinedocs.microchip.com/pr/GUID-7FEA628B-1FF6-4B3D-BD72-5C82445720D4-en-US-1/index.html?GUID-2FEF5EEC-B12D-447B-AB18-4F613F36FE3B fchk
die IDE schließen und wieder öffnen - Snap erscheint im Gerätemanager als Virtual-COM-Port (z.B. 12) - Microchip Studio laden und es ist exakt die Firmware-Version von Snap, die das Studio benötigt, d.h. 1.0a
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Google startet Find my Device, neue Chips und Kerne, etwas Lesestoff
um verschiedene Module erweitert: [c] hese additions include the RF-ready WBZ350 module and the PIC32CX-BZ3 SoC that offers the lowest entry point available for integrating a Bluetooth Low Energy microcontroller (MCU) into product designs. For a list of all 12 . . . In addition to its Bluetooth
cortex-a725-cpus-immortalis-g925-gpu-kleidi-ai-software/. ### Wilderness Labs – Meadow nun in Version 1.12 Die Stabilitätsverbesserungen in der Meadow-Umgebung setzen sich unverändert fort. Für Version 1.12 verspricht man folgende Änderungen: [c] Bug fixes to the WiFi implementation of POSIX poll() function
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DACHFENSTER, Solarbetriebene Rollladen HEIM & HAUS_Lösung für Ladesteuerung
gebastelt .. Frage zu dem BMS 3S .. an den Load / Charger Anschlüssen kommt die Solarzelle .. an 0 und 12.6 V Platinenkontakten die Plus und Minuspol der Zellen .. wie in dem Pic illustiert .. und an den Batteriekontakten dann auch die Spannung für den Motor .. ?! ... Platine ist ja wirklich kompakt ...
verstanden: Frage zu dem BMS 3S .. an den Load / Charger Anschlüssen kommt die Solarzelle .. an 0 und 12.6 V Platinenkontakten die Plus und Minuspol der Zellen .. wie in dem Pic illustiert .. und an den Batteriekontakten dann auch die Spannung für den Motor .. ?! ... Platine ist ja wirklich kompakt
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Gesucht: OK low current
www.digital-bahn.de/shopping/mediafiles/pdf/led_dekoder_2v10_schaltplan.pdf (R11), und meist im Zusammenhang mit PIC. Gruss Chregu
100R-+ [/pre] Das gibt es auch fertig als BCR400 oder CRD F-562. 20V bei 6mA macht vertretbare 0.12W. Wenn du ACPL-M62L als Optokoppler verwendest, reichen auch 2mA, mit eiem ACPL-K64L auch 1.6mA.
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PIC - "Lock Bits" - wird beim Auslesen der Speicher gelöscht?
Keine Panik, dem Pic passiert nichts.
hergestellt) oder ein PICKIT5 (die aktuelle Version). Der Snap funktioniert bei Dir nicht, weil Dein PIC 9, 12 oder mehr V an MCLR beim Programmieren haben will, und das kann der Snap nicht liefern. Der PICKIT5 geht auch mit AVRs und Atmel/Microchip ARMs, d.h. der kann so ziemlich alles programmieren
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XP Laptop RS232 Schnittstelle funktioniert nicht
Ein PIC12F509 - jetzt wird es kompliziert
Stephan S. schrieb im Beitrag #7677138: >> Ein PIC12F509 - jetzt wird es kompliziert > d.h. wir haben nicht nur eine Pegel-Anpassung, sondern auch eine des > Protokolls Der PIC hat Vdd max 6,5V (R8=1k an +12V, D2=Zener), VSS liegt auf der Platine
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LoRaWAN: Nucleon Base Node
den nano nun erstmal eingelötet, hätte ich ein Problem. - Im Lieferumfang gibt es einen Chip, ein PIC Typ 12F683. Ist der nun schon programmiert? - Ich finde keinerlei Schaltbilder. - Wie funktioniert "github"? Sagt mir nichts, kenne ich noch nicht: Wenn ich das aufrufe, sehe ich keinen nützlichen
Dietrich J. schrieb im Beitrag #7670553: > - Im Lieferumfang gibt es einen Chip, ein PIC Typ 12F683. > Ist der nun schon programmiert? Wo soll der hin? Dietrich J. schrieb im Beitrag #7670553: > - Ich finde keinerlei Schaltbilder. Auf der Archive.org-Seite von Wijnand (https:
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Suche programmierbare Funktastatur
> Du kannst Dir ja z.B. einen PIC24FJ64GB0002 nehmen Normalerweise bin ich auf STM32 unterwegs und natürlich kann der auch HID aber ich möchte in diesem Fall halt nicht unbedingt alles selbst machen. Der deutsche Vertrieb von
angeschlossene HID Tastastur. Zum Beispiel wenn du damit vor dem Booten ins Bios rein möchtest oder mit F12 den Boot Manager aufrufen willst weil zu dem Zeitpunkt der Treiber noch gar nicht geladen ist.
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Jemand schon mal I3C (nicht I2C!) genutzt?
was man bei SPI ja gerne macht, aber das vergurkt dir dann die Pegel im OpenDrainmodus. Also wird 12.5 wohl das maximale sein was machbar ist. Und das wiederum heisst das du sehr gerne den Bus erstmal analog abschnorchelst ob deine Implementation wirklich gut ist. So jedenfalls meine Therorie. BTW
Hier ein Werbeartikel von Microchip, deren PIC18-Q20-Reihe offenbar I3C kann: https://www.edn.com/elevating-embedded-systems-with-i3c/ Kernpunkte: - Geschwindigkeiten von bis zu 12,5 MHz im SDR-Modus (Single Data Rate) - In-Band-Interrupts
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Raspberry Pi als LIN Simulator
>> Ich gehe davon aus, dass Du einen LIN Master bauen willst. Der muss die >> Busspannung (normal 12V oder 24V) liefern und den 1k Pullup enthalten. > > Korrekt, LIN Master einfach um die Testkäufe anzustöpseln und auf > Funktion zu prüfen. (kommt immer wieder vor, dass einnige schon defekt >
reverse engineering betreiben. Was bei mir nicht notwendig war, weil Master (STM32F7) und Slaves (PIC24FV64KA304) aus meiner Feder stammten. Den offiziellen LIN-Standard hast Du gelesen? fchk
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Ärgernis MPLAB Snap
drauf und er hat eine neue. Aber jeder Update-versuch scheitert. Aha: https://swharden.com/blog/2022-12-09-avr-programming/#step-1-setup-mplab Also noch MPLAB X IDE installieren. Da dann die Arie mit Jumper-Kurzschluß, USB ab, ran, ab, ran. Und am Ende: Error. Jetzt hängt der im Update-Modus und die LED
diese Variante vom Snap noch > dafür verwendet werden kann, AVRs anzusteuern. Aber dann wäre der "PIC/AVR" Jumper doch sinnlos!
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Wassermelder WA03, Reverse Engineering
habe? 2. Erkennt jemand was U2 für ein IC sein könnte? Ich vermute (befürchte) ein MC (PIC o.ä.). 3. Was ist den L1 für eine Spule/Drossel/Transformator? Der Buzzer der daran angeschlossen ist macht einen Höllen Lärm. Wie heißt den so ein Teil und wo gibt's das? 4. Die Schaltung um Q2 und
hochohmig. > 2. Erkennt jemand was U2 für ein IC sein könnte? Ich vermute (befürchte) > ein MC (PIC o.ä.). Wird sicher ein MC sein, aber einen passenden PIC finde ich gerade nicht. Aber wieso ist das für dich wichtig? Die entscheidende Schaltung befindet sich ja rund um den MOSFet oben links. Wird
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Mikrocontroller mit 16-Bit-UART
Empfangsbestätigung in Hardware und mit differentieller Übertragung. Das bekommst Du z.B. mit der dsPIC33CK... Serie. fchk
. Der einzige, der das kann, ist vielleicht 80+ und lebt im Heim. https://en.wikipedia.org/wiki/12-bit_computing
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ATtiny85 + Uhrenquarz mit 10 pF CL: Kondensatoren
ungefähr aller 5 Minuten neu messen.) Ja. Das ist schon in Ordnung. Das machte ich bei einigen PIC Projekten früher auch ähnlich. Zur Zeit werkle ich im QRL mit einem L496. Der hat dies schon eingebaut. Braucht man nur zu konfigurieren. Allerdings Temperaturkompensation erfordert trotzdem mehr Aufwand
FW? Der DS3234 ist aber ein TXCO gestützter RTC Baustein. Ich hatte für die WS nur einen 877A PIC drin mit 8K Flash und da war eine fertige RTC zweckmässiger, da ja noch Vieles Andere erledigt werden mußte, w.z.B einen MS5534 und SHT75 zu befragen.
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Kühlschrank Kompressor zur Gas verdichtung?
... Da fällt mein Blick auf den Kalender, und da trifft mich der Schlag Heute ist erst der 12. und Donnerstag La la la la la la :-)
Ventil um den Druck vom Motor zu nehmen beim Anlauf. Ich glaube Baujahr so 2000 Steuerung noch mit Pic16f628. War mal ein "Provisorium" seit mittlerweile 24 Jahre
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Z80 DIY Kit gesucht
Du alles aus einer Hand haben willst: https://shop.mcjohn.it/en/diy-kit/22-32-kit-z80-mbc2.html#/12-kit-to_assemble Wenn Du so oder so unter Linux arbeiten willst (und nicht mit realen Z80-Silizium) wuerde ich eine emulierte CPU vorschlagen: http://cpmarchives.classiccmp.org/cpm/mirrors/www.unix4fun.org
Z80 und etwas Retro Feeling mit grünen ASCII Buchstaben auf einem VT100 Terminal und nicht um avr, pic, esp32 und wie sie alle heissen mit Luxus-Klicki-Bunti IDE's. Ich arbeite meist mit esp32, wenn es etwas komplexer sein muss weil viele Signale und INTs zu vearbeiten sind auch mit dem Bluepill Board
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7-Segmentanzeigen wieder hell machen
LM2574 im unteren Teil erzeugt werden. Das größere IC dürfte dann ein Controller sein, vermutlich PIC oder AVR.
Oder auch einfach der Laufzeit. Auch wenn die Datenblatt-50000h verdoppelt werden, sind die nach 12 Jahren Dauerbetrieb erreicht. Und voll-THT macht man ja schon ewig nicht mehr, zumindest das Design der LP ist 25 Jahre alt, den Datecode der Chips kann ich leider nicht dekodieren. Ich halte es aber
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a Microprocessor for the Revolution -- 6809
Totgeburt. Eine Totgeburt mit Nachfahren. Abgespeckt lebte sie als 68HC11 weiter, um dann in die HC12er zu münden.
6809 gehen? Wäre es bei dem geblieben, sähe der Macintosh so aus: https://www.mac-history.de/2018/05/12/es-begann-mit-annie-erste-entwuerfe-fuer-einen-volkscomputer/