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Schaltung für S0-Eingänge
Eingänge. (Nicht ISDN, sondern das was aus Stromzählern rauskommt ;)) Die Zählimpulse will ich mit einem PIC18F87J60 in meiner Schaltung aufnehmen und dort verarbeiten. Danke! :-)
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OLED Sammelbestellung
Nochmal zur Hardware: PIC18F87J10 Der PIC hat 2 mal SPI 1 SPI PORT für VS1001 und Micro-SD Card 1 SPI Port für W25P40 und MXB7846 Display DB0-7 = PORT E DB8-15 = PORT H USB-DATA = PORT J Die restlichen Controlpins
also die Platine ist so wie oben beschrieben: PIC18F87J10 16Bit OLED Interface 6080 oder 8080 Mode Spannungsversorgung für OLED +4.4 und -4.6V FT245BL USB Interface VS1001 MP3 Decoder MAX1811 USB Charger MXB7846 Touch Screen Controller W25P40
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Beispielprogramm für RFM12 433MHz Funk-Module
bei der SPI Kommunikation. Ich versuche das ganze mit Hardware SPI und Assembler. Der µC ist ein PIC 18F2550. Da ich über Assembler und RFM12, noch fast nichts gefunden habe, melde ich mich mal zu meinen Problemen und eventuell kann mir ja jemand helfen. Meine Fragen: - Der µC befindet sich AUSSCHLIEßLICH
woran es liegen könnte. zudem es ist nicht immer der gleiche müll varriert etwas. Sender 20 EB DD 87 E7 EE BF 08 80 F3 20 EB DD 87 E7 EE BF 08 80 F3 20 EB DD 87 E7 EE BF 08 80 F3 20 73 75 08 0A C8 20 73 75 08 0A C8 Empfänger 14 58 1A 79 71 41 F8 14 58 1A 5E 71 43 F8 14 58 1A 5E 71 43 F8 14
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Schwerer Bug in AVR-GCC 4.1.1 Gesperrt
kleinste Programmgröße: void test( unsigned int val ) { val = 65535U / val; 004E EF0F LDI R16,0xFF 004F EF1F LDI R17,0xFF 0050 019A MOVW R18,R20 0051 D011 RCALL div16u ; ca. 200 Takte 0052 0000 NOP 0053 01A8 MOVW
18c: f8 94 cli ivar = val; 18e: 70 93 25 02 sts 0x0225, r23 192: 60 93 24 02 sts 0x0224, r22 sei(); 196: 78 94 sei } 198: 08 95 ret
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Wirklich arm, der ARM
8bittern gelingen kann, hochinteressante Buglisten zu produzieren, hat beispielsweise Microchip mit den PIC18Fxx8 bewiesen.
sind da ganz vorne mit dabei. Das heftigste, was ich bisher gesehen habe, waren die Erratas zum ENC28J60 von Microchip.
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Modifizierter Laminator - 1A Ergebnis
Seite? Thomas misst die Temperatur mit einer 1N4148, geht super. Du brauchst dann allerdings einen PIC mit ADC, z.B. 12F675
inklusive Amplitudenanpassung an die Frequenz) kommt per integriertem (aber schrottigem) DAC aus dem PIC18F14K22, wird über zwei OpAmps impedanzgewandelt und geglättet, wird über zwei TDA2003 verstärkt und über einen Trafo auf Sollspannung gebracht. Temperaturmessung erfolgt über zwei 1N4148, Einstellungen
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The Siemens S65 132x176, 65536 color display with AVR
Kannst Du Dein programm veröffentlichen? Wäre echt nett. Ich bastell noch an meiner Platine mit pic18f4550, es würde mir einiges an Arbeit sparen. mfg KennyOswald
Hello, i've tried to connect my l2f50... to PIC 18f2550(18f4550) from Microchip (using sources from Mark de Jong), but my display is silent. Can somebody consult me about connection and sources? I uses 3.0 power supply for both (cpu
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DCC Decoder
Quellcode von deinen Lokdecodern auf Basis des Attiny15 kopiert und versucht mit dem AVR-Studio 4.18 zu assemblieren doch schon im unveränderten zustand bekomme ich 10 Fehler??? Gruß borsti87
mehr als 100 x nachgebaut und getestet worden. Auf dem Programiergleis quittiert er mit einem F1 und F2 blinken , was die Zentrale nicht mitbekommt da die 60mA für die Rückmeldung an die Zentrale nicht erreicht werden. Ein zuschaltbarer Widerstand auf den F1 Ausgang behebt das Problem, oder man
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LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515
obere Bildschirmhälfte, die anderen 4 Bit für die untere. Ich überschlage grad die Datenrate für einen 18F PIC mit 10 Mhz internem Takt (40Mhz durch 4 = 100ns pro Befehl). Demzufolge müssten pro Sekunde 38400 x 60 Bytes übertragen werden, was 2.304.000 Bytes/s macht. D.h. er müsste alle 4 Zyklen ein Byte
Nein, genau für solche ist diese Software- > Ich > überschlage grad die Datenrate für einen 18F PIC mit 10 Mhz internem > Takt (40Mhz durch 4 = 100ns pro Befehl). Demzufolge müssten pro Sekunde > 38400 x 60 Bytes übertragen werden, was 2.304.000 Bytes/s macht. Richtig. > D.h. er > müsste
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PIC ICD 2 selbstgebaut
Hallo Leute, hätte jemand von euch Interesse daran, mit mir den BL010101.hex bootloader auf einen 18F4550 (und ähnliche) mit USB-Schnittstelle umzuschreiben? Das hätte den Vorteil, dass die RS232 zwischen FT232 und dem PIC16F87X wegfallen würde. Wer sich damit auskennt kann sich bei mir melden. Schalplan
Steueranschlüsse von IC5 74HC4066 angeschlossen(PINS5und6 und 12 und 13 von IC5). Getestet habe ich mit 18F1220 und 24F08KA101 beide werden im HV-Modus erkannt der Pic24 auch im LV-Modus, den P18 ja nicht hat.(?) Der PIc 18lässt sich beschreiben, das Programm wird verifiziert.für den P24 hatte ich noch
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Honeywell Rondostat HR20E per AVR steuern und konfigurieren
Meine Idee in Zusammenhang mit dem Rondostat: Es gibt doch diesen netten Ethernet-Controller ENC28J60 von Microchip (siehe auch http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-179365.html). Den hänge ich an einen PIC18LF2620*, und der sendet und empfängt auch die Daten vom Thermostat und verarbeitet sie
Reißbrett" - wenn Interesse besteht, poste ich das mal, sobald das Teil mal konkret wird. * Den 18LF2620 (3,3V-Version) hab ich gewählt, weil der kostenlose TCP/IP-Stack von Microchip für den 18F4620 zugeschnitten ist, aber so viele Portpins braucht man für diese Anwendung hier ja eh nicht. Gruß
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Hausbus
2510 handelt es sich um einen SPI<->CAN Controller ohne eigenen Prozessor, daher würde ich eher einen PIC18Fxx8 hernehmen. Dieser verfügt über einen integrierten CAN-Controller und ist self-programmable. Über einen Bootstrap-Loader lässt sich so eine Firmware via CAN neu einspielen. Soweit es geht
haben. Wer noch Fragen hat kann mich unter meiner E-Mail Adresse erreichen. m.f.G Uwe Manz
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Algorithmus fuer PID (Heizungsregelung)
das Ergebnis auf eine Sprunghafte Änderung der Eingangsgröße (Beispiel Sollwertänderung von 50 auf 60 Grad) einen Temperaturverlauf ergibt bei dem der Istwert rasch auf 60 Grad ansteigt und dabei nicht über 61 Grad kommt (10% von 10 Grad=1 Grad Überschwingen). Eine Mathematische Simulation, beispielsweise
eure Beiträge gelesen und habe dazu eine Frage : Ich arbeite gerade an einer Motorregelung mit einem PIC87F626 in Verbindung mit einer PWM-gesteuerten 3 Phasen-Brücke. Die Rückführung des Geschwindigkeitssignals kommt aus dem Drehstromgenerator, der die Hallsignale des Motors auswertet. Pro Umdrehung habe