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Mikrocontroller: Programme im RAM ausführen
MIPS zB PIC32 68k, ColdFire (68k als RISC) PowerPC
68HC11, 68HC16, M16C, ... Frag lieber, welche das nicht können(*), dann wird die Liste nicht so lang. (*) Können ist je nach Hersteller der falsche Ausdruck, das kann auch als Feature verstanden werden. Bei 16-
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Horizon EDA [War: Neues, halbfertiges Elektronik-CAD-Programm]
gedacht: https://github.com/carrotIndustries/horizon/commit/bf16b4bfb8179641f8a21b1eee4dfbbb7cf2a065 Baut nun auf Ubuntu 16.04, der Part-Editor tut auch, ob der interaktive Manipulator funktioniert, konnte ich nicht testen, da meine VM kein OpenGL 3 kann.
local/lib/libgobject-2.0.so.0 #14 0x0000000802f3df76 in ?? () from /usr/local/lib/libgtk-3.so.0 #15 0x000000080a27236c in ffi_call_unix64 () from /usr/local/lib/libffi.so.6 #16 0x000000080a271c3b in ffi_call () from /usr/local/lib/libffi.so.6 #17
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SDR-Dekoder für TFA KlimaLogg Pro/IT+ Temperatursensoren
abstruser...). Das ist der bislang niedrigste Preis, der mir untergekommen ist. Ich habe da gleich 16 Stück bestellt, die auch geliefert wurden. Also kein Fake-Shop ;) Für den Preis fange ich nicht an, was mit AVR/ESP8266/PIC/RFM* selber zu frickeln, zumal die Sensoren dank Display ja selbst ohne Funk
17 RSSI 81 1550419975 L=25 4b 2d d4 2b 12 02 48 97 a9 de 8a 00 04 40 87 40 87 1b cd 11 c9 e0 10 8f 0b RSSI 81 #010 1550420400 L=25 4b 2d d4 2b 12 02 48 97 a9 de 8a 00 05 40 81 40 81 1b f3 00 1f e2 f0 c3 06 RSSI 81 Danke und liebe Grüsse Flavio
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Was sind eure Lieblings-ICs?
Meistverbaut: PIC16F876 7805 MC34063 Gruss Chregu
praktischer LiPo-Charger für USB TPS709 : Ein dazu passender Spannungsregler. Danach kommen die µC: PIC24FV32KA301 : der kleine PIC24FJ128GC006: der mittelgroße PIC32MX470F512B : der große Ehrlich gesagt macht bei mir der µC immer fast alles alleine (naja, mit etwas Hasenfutter), inklusive Buck oder
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PIC 18F2550 I²C Kommunikation XC8 Compiler
tutorials verwendet um die Einstellungen für die I2C Kommunikation zu treffen. Leider wird mein Chip (PIC18F2550) nicht für dieses Plugin unterstützt (Es gibt zwar zusätzliche Bibliotheken für die 18F Familie, jedoch ist in dieser Liste mein Chip nicht dabei --> ich bekomme beim Startversuch eine Fehlermeldung
natürlich auch stimmen, sonst bleibt die while-Schleife hängen. poste doch mal den komletten Code des pic18f2550 als Anhang. Gruss j.p.
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Bitmanipulation beschleunigen
fd sbrc r24, 3 61e: 70 51 subi r23, 0x10 ; 16 620: 84 fd sbrc r24, 4 622: 2f e0 ldi r18, 0x0F ; 15 624: 85 fd sbrc r24, 5 626: 20 51 subi r18, 0x10 ; 16 628: 86 fd sbrc r24, 6 62a: 9f e0 ldi r25, 0x0F ; 15 62c: 88 23 and r24, r24 62e: 0c f4 brge .+2 ; 0x632 <variant_jan+0x2a> 630: 90 51 subi r25, 0x10 ; 16 632: 82 2f
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Wartezeit mit 32-Bit-Timer
f_osc == 32 MHz f_tc = (f_osc / 2) / PRESCALER mit PRESCALER = 1:1 f_tc = 16 MHz => T_tc = 62.5ns D.h. im Vollgasmodus wird der Zähler alle 62.5ns um eins erhöht. Also muss man 60 s
neuer PIC Freund schrieb im Beitrag #4817831: > f_tc = (f_osc / 2) Ah den hatte ich nicht drin, dann würde mein Vorschlag 120 Sekunden warten.
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AVR und C++ - ein Versuch
led2::dir<Output>(); led2::on(); AVR::Timer8Bit<0>::prescale<256>(); const uint16_t prescale = 256; const uint8_t timerTopValue = (Config::fMcu / prescale) / 1000_Hz; AVR::Timer8Bit<0>::ocra(timerTopValue); AVR::Timer8Bit<0>::mode(AVR::TimerMode::CTC); AVR::Timer8Bit
sed -e '/^# DO NOT DELETE/,$d' Makefile > \ Makefile.$$ && \ mv -f Makefile.$$ Makefile; \ fi echo '# DO NOT DELETE THIS LINE -- make depend depends on it.' \ >> Makefile; \ avr-g++ -MM -mmcu=atmega16 -DF_CPU=16000000UL ../SystemTicker.C ../Runnable.C .
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N-Kanal MOSFET direkt ansteuern
Hallo, ich möchte mit meinem dsPIC33F (3,3V Betriebsspannung) eine Last (5,0V Betriebsspannung mit ca. 16mA) mittels einem N-Kanal MOSFET und einer Open Drain Schaltung ansteuern (Conrad 1262890 - 62). Dabei muss ich eine maximale Schaltfrequenz
@Max (Gast) >ich möchte mit meinem dsPIC33F (3,3V Betriebsspannung) eine Last (5,0V >Betriebsspannung mit ca. 16mA) mittels einem N-Kanal MOSFET und einer >Open Drain Schaltung ansteuern (Conrad 1262890 - 62). Das ist ein 2N7000, der
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Sehr günstiges Devboard gesucht (möglichst mit Debugger)
/en/product/evaluation-boards/KIT_XMC11_BOOT_001/productType.html?productType=db3a30443b360d0e013b8f5163c46f62#ispnTab1 bring einen Debugger mit, den man bei Bedarf auch wegknicken kann. Sollte so um 20€ kosten.
genug Speicher für bequemes Programmieren und gut > designter Peripherie zu empfehlen. Die STM32F411 und STM32F476 wurden Dir ja bereits genannt. Was Du unter "gut designter Perpherie" verstehst, ist allerdings zweideutig. Sofern Du die Interna des Chips meinst, würde ich Dir zu Renesas RX62/63
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AVR TTiny 461 Pullup nicht aktiv?
Ich hatte vor einiger Zeit für den PIC16F876 das gleiche Programm in Flowcode geschrieben wobei es keine Probleme gab. Es kann ja nur etwas mit dem PORT A sein weil bei Port B gehen die Pullups ja ordentlich. Ich habe auch mal einen
Beitrag #4710917: > Was soll ich ändern Schreibe überall, wo PORTA modifiziert wird mit Maske 0xF0: Alt: PORTA = irgendwas & 0xF0; Neu: PORTA = (irgendwas & 0xF0) | 0x0F; Bespiel: Alt: PORTA = dat * 16 & 0xF0; Neu: PORTA = (dat * 16 & 0xF0) | 0x0F; Die Maske 0xF0 könnte
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AVR-LAN-Sensor
Das billigste und kleinste ist ein PIC18F67J60. Prozessor, Speicher, Peripherie, MAC und PHY in einem einzigen TQFP64. Du brauchst nur noch einen 25MHz Quarz, den Ethernet Magjack (das teuerste von allem) und ein paar Rs und Cs. Plus natürlich
dann noch fällig, wenn man mit den PIC noch nichts gemacht hat. zu POE: es bleit meinem Bekannten vorerst überlassen, was er da machen will. Man kann den ProMini auch mit 3,3V (meist auch stabil mit 16MHz) betreiben, dann könnte man einfach
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Physikprojekte
geheizten Wasserbad versenkt habe. Materialien: * Messingkugel: https://www.ebay.com/itm/Wall-1mm-H62-Brass-Sphere-Polishing-Hollow-Ball-Home-Garden-Ornament/392194173742?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D2da2d006d8564836ba7f2b2b0f0493c3%26pid%3D100675%
Tracker bestimmt und den Faktor a = y/x² berechnet. Für f = 1.74 Hz erhalte ich Werte für a im Bereich zwischen 6.9 und 8.4. Der Sollwert beträgt 6.09. Für f = 2.98 Hz liegt experimentell mein a zwischen 16.3 und 20.7 bei einem Sollwert von 17.87. Damit
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Programmieren und Analogtechnik
Design ca. 2012, STM32F4: http://www.harerod.de/applications_ger.html#SSI_USB_DUO Design ca. 2008, Spartan 3AN mit picoblaze-IP-MCU: http://www.harerod.de/applications_ger.html#SSI_TOOL1 Bitter oder cool, je nachdem wie man das sieht. Wobei - hier ist noch was Spaßiges vom letzten Jahr - PIC Microcontroller mit 8192Hz Befehlstakt macht LCD-Glas-Ansteuerung und kundenspezifische Zeitmessung: http://www.harerod.de/applications_ger.html#allTimer
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230V schalten mit AVR - Warum ist das so exotisch?
> Mit mehr Eigenleistung kommst du natürlich günstiger weg, z.B. > Koppelrelais Conrad 585498-62, 198836-62, 198306-62, oder E1. Dazu ein > Gehäuse: Conrad 522228-62 und ähnliche oder ELV 68-083419 plus > 68-083423. Kommt ebenfalls auf meine Leseliste, danke! Sehe ich das richtig, dass 585498
https://www.reichelt.de/HF92F-012D-2A/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=126987&artnr=HF92F-012D-2A&SEARCH=leistungsrelais+30a
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ATMEL (Microchip) erhöht die Preise
Abrundung am unteren Ende vielleicht noch STM8. Ist das heutzutage wirklich noch nötig? Preis: STM32F030F4 Stromverbrauch: STM32L0-Serie Bauform: STM32L011 (TSSOP14 oder QFN-3x3)
sind die µController von Atmel sehr beliebt. 1 atmega 328p-au 2 atmega 328p-pu 3 atmega 2560-16au 4 pic32mx250F128b-i/sp 5 stm32f407vgt6 6 atmega 32u4-au 7 stm32f103c8t6 8 atmega 328p-mu
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Schrittmotorcontroller - Spannungserhöhung
U. F. schrieb im Beitrag #4590777: > Jan H. schrieb: >> Hybridmotor > ??? Das ist der Name der Bauform mit Permanenterregung, aber den Zahnkränzen eines Reluktanzmotors. Ist ein Permanentmagnet drin
lest vorher Grundlagen zu Schrittmotoren. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.10 (da steht das mit dem Chopper auch nicht wirklich drin).
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Linear Encoder (Inkremental) 40.000 Inkremente/Sec + Raspberry Pi?
ich noch aber für eine schnelle Regelung sollte es schon ein µC sein. Ein kleines Problem ist der 16 bit Timer. Aber mit ein paar Zeilen Code kann man alles locker zurecht biegen. Oder man nimmt einen Controller mit 32bit Timer. Ich bin mit den stm32f103c8 sehr zufrieden. Damit konnte ich bisjetzt
nichts weiter macht als das und das Ergebnis ausgibt schafft das. Ohne Interrupt, reines Polling. Mit 16MHz dauert 1 Takt 62,5ns.
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Controller gesucht, interner ADC und DAC?
deutlich über 50Hz, sagen wir mal 500Hz. Die PWM muss durch diesen deutlich gedämpft werden. Ein AVR mit 16 MHz CPU-Takt und 8 Bit PWM macht 62,5kHz PWM-Frequenz. Ein Tiefpass 1. Ordnung macht zwischen 500 Hz und 62kHz eine Dämfung von ~ Faktor 100. Das ist schon ganz gut, geht aber leicht besser. Nimmt man
wahrscheinlich irgendwann nicht anders. Auch wenn hier alle auf AVR und ARM abfahren, schau dir die PIC-Familien von Microchip an. 8/16/32bit, die meisten auch zum basteln im DIP verfügbar, erst die 32bit-Riesen brauhen einen DIP-Adapter. z.B. Power Conversion: http://ww1.microchip.com/downloads/en
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FT800 / FT810 Library
added them to be displayed: [code] ft800_cmd_dl(DL_BEGIN | FT_BITMAPS); ft800_cmd_setbitmap(MEM_PIC1, FT_RGB565, 100, 100); ft800_cmd_dl(VERTEX2F(20*16, 40*16)); ft800_cmd_setbitmap(MEM_PIC2, FT_RGB565, 100, 100); ft800_cmd_dl(VERTEX2F(20*16, 160*16)); ft800_cmd_setbitmap(MEM_PIC3, FT_RGB565
sich der "Button" besser abhebt. [code] ... EVE_cmd_dl(DL_COLOR_RGB | BLACK); EVE_cmd_dl(VERTEX2F(38*16,8*16)); EVE_cmd_dl(VERTEX2F(62*16,102*16)); EVE_cmd_dl(DL_COLOR_RGB | (mybutton ? BLUE_1 : BLUE_2)); ... [/code] Dazu kommt in der Touch-Auswertung dieser Code: [code] case 12: /* use
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Wecker bauen / Welchen Mikrocontroller benutzen?
http://www.ebay.de/itm/Mini-USB-Nano-V3-0-ATmega328P-CH340G-5V-16M-Micro-controller-Board-For-Arduino-/172128948473?hash=item2813af50f9:g:FJIAAOSwwpdW62ec http://www.ebay.de/itm/like/301723585924?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true Was willst du den ausgeben????
Vorschlag wäre ein RTC8564 von Seiko-Epson, von der Batterie durch ne Diode und einen Goldcap (0.22F reicht lange) separiert. Ansonsten sollte ein ganz einfacher PIC16 oder so völlig ausreichen. Hauptsache, er hat einen passenden Anschluß für ein passives LCD mit 4 Stellen. Das Display ist hier wohl
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Timer2 für 1Sekundentakt
Hallo, ich hatte vor einer Zeit mal einen Beitrag über einen Sekundentakt mit dem PIC erstellt, damals mit der einfachen delay Funktion, dann wurde mir empfohlen ich soll es mal mit Timern ausprobieren. Ich verstehe die Timer nur nicht so ganz. Ich benutze den PIC18F14K22 und den Timer2
T2CONbits.T2OUTPS = 0; // = 1:1 Postscaler T2CONbits.T2CKPS = 0b10; // = Prescaler is 16 PR2= 61; // fosc/4 / 16 / 62 = 1008Hz ungefähr 1000hz PIE1bits.TMR2IE = 0; // polling TMR2IF in main-loop PIR1bits.TMR2IF = 0; T2CONbits.TMR2ON
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Projekthilfe gesucht - Parallela Cluster (Supercomputing :))
60.347700 Quantity: 212166.666667 -- , m1 0 kg - 0 % , m2 25460 kg - 12 % , m3 33947 kg - 16 % , m4 12730 kg - 6 % , m5 140030 kg - 66 % Result: Price: 54.503000 Iron: 60.165500 Quantity: 212625.000000 -- , m1 0 kg - 0 % , m2 21263 kg - 10 % , m3 34020 kg - 16 % , m4 8505
60.342600 Quantity: 212625.000000 -- , m1 0 kg - 0 % , m2 21263 kg - 10 % , m3 34020 kg - 16 % , m4 12758 kg - 6 % , m5 144585 kg - 68 % Result: Price: 55.167600 Iron: 60.160400 Quantity: 212625.000000 -- , m1 0 kg - 0 % , m2 17010 kg - 8 % , m3 34020 kg - 16 % , m4 8505
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Gibt es den Fachkräftemangel? Gesperrt
f0cus, nee is' klar...
MangelMicha schrieb im Beitrag #5054084: > SV+Lohnsteuer+Soli=48% -> Rest 62% macht also 60.000*0.62=37.200€ > > Also im Monat: 3100€ Netto. 2.917,04 € und du hast keine Ahnung.
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PICkit 3 -> Target Device ID (0x0) does not match
Ordnung. Habe einen zweiten PICkit 3 ausprobiert, der definitiv funktioniert (wird wo anders mit PIC32 eingesetzt), der geht auch nicht. Dann habe ich es mit einem PIC12F675 versucht, mit dem geht es. Daher schließe ich den PICkit 3 und die Software als Fehlerursache aus. Ich habe mehrere µCs probiert
Ganz wichtig, an jedes Vcc-GND-Paar gehört ein 100nF-Kondensator! Und dann mal testen den PIC per externer Stromversorgung zu speisen. Benutzt Du den internen Spannungregler im PIC? Ich weiß nicht genau ob man den deaktivieren muss/sollte wenn man
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µC für n00bs
Wenn's dann ans Eingemachte geht, bekommt mann sowieso eigene Lieblingsgeschmäcker: die einen f. AVRs, andere f. Kinetis, jene f. 8 bits, andere f. Hochsprachen usw. Einigung ist dann nicht mehr möglich ;-) Selbständigkeit ist dann gefragt.
Auf jeden Fall werde ich mir mal das durchlesen: https://download.heise.de/software/2fcdfa69f3829facad7f8b36f40cea42/56a8609b/102095/cplusplus.pdf
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Messsystem 10x 100kHz 8-bzw. 10bit --> ADC?, µC?
;) Ich muss mir erst das Datenblatt genauer ansehen, aber ich bezweifle auch, dass die 16 AD-Kanäle des PIC32 jeweils ein S/H-Glied haben, somit hätte ich schon mal einen Versatz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Kanälen von mindestens der Wandlungsdauer, was ich eig. vermeiden wollte
Klaus schrieb im Beitrag #4434238: > Schau doch mal bei den PIC24E.. bzw dsPIC33E... Bis zu 70 Mips, ADC bis > 1,1MHz und RAM bis 48k Danke ebenfalls für den Tipp, Klaus. Die 24er sind mir auch schon ins Auge gesprungen, allerdings die F-Serie. Wäre eine günstigere
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FTDI unter Linux per cutecom, minicom, hterm ansprechen
tty14 crw--w---- 1 root tty 4, 15 9. Jan 17:20 tty15 crw--w---- 1 root tty 4, 16 9. Jan 17:20 tty16 crw--w---- 1 root tty 4, 17 9. Jan 17:20 tty17 crw--w---- 1 root tty 4, 18 9. Jan 17:20 tty18 crw--w---- 1 root tty 4, 19 9. Jan 17:20 tty19 crw
tty60 crw--w---- 1 root tty 4, 61 9. Jan 17:20 tty61 crw--w---- 1 root tty 4, 62 9. Jan 17:20 tty62 crw--w---- 1 root tty 4, 63 9. Jan 17:20 tty63 crw--w---- 1 root tty 4, 7 9. Jan 17:20 tty7 crw--w---- 1 root tty 4, 8 9. Jan 17:20 tty8 crw
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[V] Teile für Programmer SMS Sprint Expert, TOPs, Adapter
Adapter Sprint S461 (PLCC84, ZIF Sockel Yamaichi IC51-0844-401 1x Adapter Sprint S435 (DIP28/DIP18 für PIC16C55/57) Adapter Emulation Technology (€ 25,00 / Stück) ------------------------------------------------------------------------- 1x Adapter Emulation Technology Typ 1202801Q600YAM 120Pin 1x
but these adapters are already sold. Still present are : 1x Adapter Sprint S435 (DIP28/DIP18 for PIC16C55/57) 1x Adapter Emulation Technology Type 1202801Q600YAM 120Pin 1x Special Adapter for Plus Logic FPGA2020 / 84 1x ZIF Socket 28Pin Textool Type 228-3345 cheers Werner
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WordClock mit WS2812
"WordClock mit WS2812" kann sowohl die klassische 11x10 WordClock als auch die neue minutengenaue 16x18 WordClock24h realisiert werden - mit ein und derselben Hard- sowie Software. Link zum Artikel: [[WordClock_mit_WS2812]] Lauffähig ist die Software auf den Nucleo-Boards STM32F401RE und STM32F411RE
Hallo, ich habe eine WordClock WC12H mit dem STM32F411 Nucleo laut Anleitung gebaut und sie funktionierte auch einwandfrei, bis ich das ST-Link absägte... - R35, R37, SB62, SB63 sind geschlossen - SB16, SB50, SB54, SB55 sind offen - C33, C34 mit
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Pollin-VFD und Frohe Weihnachten!
stellige Schieberegister TPIC6C595 und 80xBC857 als Treiber betrieben. Die Ansteuerung erledigt ein PIC16F1827 auf einem extra Board, der eine I2C- Schnittstelle bereitstellt. Nach Trennen des PIC-Boards vom Display steht dessen Steckverbinder als Programmierschnittstelle zur Verfügung. Die Polarität
der Segmente: S01 oben links, S60 unten rechts. Filament jeweils oben links und rechts ein Pin (F1 & F2). Strom sind etwa 100mA mit dem LM9022. Pinbelegung (Pins 1-100): [code] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S31 S32 S33 S34 S35 G01 S36 G02 S37 G03 11 12 13 14 15 16 17 18
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ESP8266 mit Solarstrom und Pufferbatterie
Der Tiny taktet mit 62.5kHz und braucht dabei etwas weniger als 1.5mA. Im Sleep sind es 0.2uA. Das mit der festen IP (Danke Michael!) werde ich unabhängig davon auch noch machen. Das hatte ich nicht so auf den Schirm.
(300mV Hysterese). Das Aufwachen und die Sleepzeit handelt der ESP jetzt wie gehabt alleine. (GPIO16 vom Tiny getrennt und mit RST des ESP verbunden).
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[S] uC - klein, 5V, 2 ADC, 2 DAC, kostenlose Toolchain
> , Microchip, Atmel und NXP habe ich abgeklappert, was gibt es 'da > draussen' noch konkret? PIC16F1769 ?
> > EDIT: Mit V-USB ist sogar USB drinnen (damit is der Chip aber ziemlich > beschäftigt) PIC16(L)F1769 + SSOP20 + 1,8 - 5,5V + 12x 10Bit ADC / 2x 10Bit DAC + 2x 16Bit PWM (CCP) + 4x 8Bit, 3x 16Bit Timer + 18 IOs EUSART, I2C/SPI + kostenlose Toolchain für Win, Linux und Mac + einfach
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Assembler wieder auf dem Weg nach vorn Gesperrt
tmpByte3); } } [/c] Der XC8 (free mode) übersetzt das zu 164 Befehlsworten und 10 Datenbytes. Der PIC12F675 ist damit zu 16% gefüllt, sowohl Flash als auch Datenspeicher. Das C-Projekt ließe sich das sogar auf einen PIC10F220 ausführen. Mein Fazit in dem Fall: No Need For Assembler!
Vielleicht sollte man dazu wissen, daß die 10 Datenbytes beim AVR Register genannt werden. Der Pic12F220 hat nämlich nur 16 Bytes im Registerfile. Also effektiv 10 Register und NULL Byte RAM.