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89c51cc03 "CAN Typ" Bootloader/Flip/Interface - WIE?
kannst Du dann alle Deine AT89C51 Boards mit CAN anhängen: https://www.olimex.com/Products/ARM/NXP/LPC-P11C24 Siehe dazu auch diesen Thread: "Ich möchte von einem anderen CAN Gerät aus booten ..." http://www.mikrocontroller.net/topic/276523
mit FLIP arbeitet. Lothar schrieb im Beitrag #2987788: > https://www.olimex.com/Products/ARM/NXP/LPC-P11C24 > > Siehe dazu auch diesen Thread: > > "Ich möchte von einem anderen CAN Gerät aus booten ..." > > Beitrag "LPC11C24 CAN bootloader" danke, werde ich mir mal ansehen. Das Olimexboard
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Cortex uC Empfehlung gesucht
NXP LPC824: 32kB Flash 8 kB RAM QFN Gehäuse 5x5mm 29 IO 12ch/12bit ADC int RC-Oszillator bis zu 4x I2C kostet bei Digikey 0,99€ (bei 500 St.) passt also genau :-)
Sascha schrieb im Beitrag #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
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Conways Game of Live zu langsam auf Z80
[ 4] 136 ld l, c 0032 60 [ 4] 137 ld h, b 0033 29 [11] 138 add hl, hl 0034 09 [11] 139 add hl, bc 0035 29 [11] 140 add hl, hl 0036 29 [11] 141 add hl, hl 0037 29 [11] 142 add
[ 4] 136 ld l, c > 0032 60 [ 4] 137 ld h, b > 0033 29 [11] 138 add hl, hl > 0034 09 [11] 139 add hl, bc > 0035 29 [11] 140 add hl, hl > 0036 29 [11] 141 add hl, hl > 0037 29 [11] 142
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89LPC935 mit EPM900 flashen
einfach hier RX/TX/GND anklemmen: http://www.watterott.com/en/FTDI-Breakout-Reloaded-V11 5V liefert das Ding auch, ist aber meist nicht nötig da der Strom über TX reicht.
einfach hier RX/TX/GND anklemmen: http://www.watterott.com/en/FTDI-Breakout-Reloaded-V11 3.3V (nicht 5V!) liefert das Ding auch, ist aber meist nicht nötig da der Strom über TX reicht.
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Segger J-Link Edu Mini neue PCB mit orig. uC
Thread passt. Bitte dafür um Nachsicht. Warum hat das Embedded Studio keine Unterstützung für die LPC11Cxx Serie von NXP? Alle anderen sind doch dort auch vertreten?
Ok, also...wir haben zwar im Embedded Studio bereits ein Package für die NXP LPC11xx Serie aber da sind noch keine LPC11Cxx Device mit drin. Leider gab es noch kein neueres CMSIS Device Family Package von NXP (aus diesen generieren wir die Embedded Studio Packages). Aber wie gesagt
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WS2811/WS2812 aus der Ferne steuern + Stromversorgung
http://www.lpcware.com/system/files/ws2812-hardware-only.gif http://www.lpcware.com/system/files/lpc800_ws2812_test_isr_0.png Quelle: http://www.lpcware.com/content/forum/controlling-ws2812-led-strips-lpc810 Der Code ist öffentlich: https://github.com/cpldcpu/light_ws2812/tree/master/light_ws2812
Grundsatzdiskussuion! PS: Meine Überlegung ist, ob ich erstmal einen Prototypen auf Lochraster mit 'nem LPC1114FN28 mache. Für 'ne gefertigte Platine könnte man dann auf LPC11C22 mit CAN und 8KB RAM umsteigen. Für längere LED-Strips wäre mehr "Grafik-RAM" nicht schlecht. Der LPC1347 hat 64KB, aber kein
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I2C Sensor auslesen mit LPC1769
I2C_PORT_NUM 3 #define BUFSIZE 64 #define MAX_TIMEOUT 0x00FFFFFF static LPC_I2C_TypeDef (* const LPC_I2C[I2C_PORT_NUM]) = { LPC_I2C0, LPC_I2C1, LPC_I2C2 }; #define I2CMASTER 0x01 #define I2CSLAVE 0x02 #define PCF8594_ADDR 0x28 #define READ_WRITE
= I2SCLL_HS_SCLL; LPC_I2C0->SCLH = I2SCLH_HS_SCLH; #else LPC_PINCON->I2CPADCFG &= ~((0x1<<0)|(0x1<<2)); LPC_I2C0->I2SCLL = I2SCLL_SCLL; LPC_I2C0->I2SCLH = I2SCLH_SCLH; #endif /* Install interrupt handler
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NXP Cortex-M µCs: Toolchain, Makefile, etc
memory-mapped I/O zugreift. Aber halt. Da sprangen mir die asymmetrischen Designs von NXP ins Auge: - LPC54102: Cortex-M4F + Cortex-M0+ bis 96MHz (laut Errata, eig sinds 100MHz) - LPC4322: Cortex-M4F + Cortex-M0 bis 204MHz (lange Errata-List -.- ) Momentan tendiere ich zu der LPC54000 Serie, da ich
Ich habe gerade ein Projekt mit dem LPC11U68 hier (Cortex M0). Ich habe auch schon TI-Arms gehabt. Letztendlich ist es egal, welcher Hersteller oder welche Architektur (mein Code läuft teilweise auch auf Mips), denn wenn man in C bleibt,
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OpenOCD Problem: unable to open ftdi device
: "Error: unable to open ftdi device: device not found" Ich arbeite mit: OpenOCD: 0.3.1 (2009-11-13) JTAG Adapter: Amontec JTAGkey Board: Keil MCB 1700 Target: LPC1768 BS: Vista Die Treiber für den FTD2xx Chipsatz stammen von der Amontec Webseite. Die jtagkey_demo Applikation hat mir den
openocd mit -d3 (erweiterte Ausgaben gestartet) wird? > Ich arbeite mit: > OpenOCD: 0.3.1 (2009-11-13) > JTAG Adapter: Amontec JTAGkey > Board: Keil MCB 1700 > Target: LPC1768 > BS: Vista > > Die Treiber für den FTD2xx Chipsatz stammen von der Amontec Webseite. > Die jtagkey_demo Applikation
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Gateway zwischen zwei CAN-Netzen
ATmega162 mit 2*SJA1000 scheint mir auch etwas unelegant. Habe mal etwas sehr ähnliches mit einem LPC2129 gemacht (CAN-CAN Bridge mit Filtermöglichkeit). LPC2129 ist etwas "handlicher" als ein LPC23xx aber bietet natürlich auch weniger Möglichkeiten, düfte dennoch ausreichen. CAN Treiber Beispielcode
es sich so einfach wie möglich machen möchte. abgesehen davon sind 2 sja1000 fast so teuer wie ein lpc2119
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Schaltplan unklar
Florian Müller schrieb im Beitrag #3318063: > Was für Kriterien müsste mein LPC1769 erfüllen um direkt mit dem Treiber > kommunizieren zu können? Das kann er ohne Probleme. Nur du kannst es nicht. Du brauchst noch nichtmal einen Pegelwandler. An den LPC schließt du IN1&IN2
mit dem LPC verbinden.
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BLDC-Regler Auslegung Leistungsteil
Anhang). Aber hier ist womöglich die Ansteuerung zu langsam. Danke für die Seiten. Aber ich möchte den LPC 1769 (mbed) und nicht eine Arduino verwenden. Gruß Detlef
dem LPC zuhause. Wenn der MC auch noch ungewohnt ist, musst du dich sowieso erstmal mit seinen Peripherien beschäftigen. Wenn du den NXP benutzen willst, musst du halt ein wenig 'out-of-the-box' denken.
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ADC mit DRAM Buffer an µC anbinden
Die bezeichen das als Buffer (Puffer). D0..D11 paralell Bus Anbindung kann ja kein Treiber sein
https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/arm-microcontrollers/general-purpose-mcus/lpc4300-cortex-m4-m0/32-bit-arm-cortex-m4-plus-2-x-m0-mcu-282-kb-sram-ethernet-two-hs-usbs-80-msps-12-bit-adc-configurable-peripherals:LPC4370FET100
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LPC1768 Problem mit Timer0
0x042887DE #define CLKOUTCFG_Val 0x00000000 [/c] Timer0 [c] void initTimer(void) { LPC_SC->PCONP |= 1 << 1; // Power up Timer 0 LPC_SC->PCLKSEL0 |= 1 << 2; // Clock for timer = CCLK LPC_TIM0->PR = 99; //100MHz LPC_TIM0->MR0 = 1; //1MHz LPC_TIM0->MCR |= 0x03; // Interrupt on Match0 compare // Reset timer on Match 0. LPC_TIM0->TCR |= 1 << 1; // Reset Timer0 LPC_TIM0->TCR &= ~(1 << 1); // stop resetting the
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Assembler Libraries für USB, wo? ARM, MSP430, ähnliche
3) Leider ist es bei NXP so, das unverständlicherweise bestimmte Chips diese ROM-Treiber haben (LPC11U00, LPC1345 aufwärts), aber andere nicht. Dementsprechend benötigt man z.B. für den populären LPC1768 einen Software-Stack, und der ist riesig. Ich habe den von IAR als Beispiel, und kann damit z.B
immer. Fehler finde ich nicht, auch nicht mit Sniffer. Der ROM-Treiber wird aber einfach nicht auf den LPC1768 portiert.
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ARM-Assembler-Tutorial
kann mit den selben Tools eine riesige Menge an den unterschiedlichsten Controllern abdecken. Die LPC11Cxx wären z.B. auch interessant wegen des integrierten CAN. Einen Haken hat es: Die unterschiedlichen Controller haben unterschiedliche Befehlssätze, der genannte LPC ist ein Cortex-M0 mit ARMv6M-Befehlssatz
kann mit den selben Tools eine riesige Menge an den >unterschiedlichsten Controllern abdecken. Die LPC11Cxx wären z.B. auch >interessant wegen des integrierten CAN. Der einzige Grund Assembler machen zu wollen ist maximale Rechenzeitperformance aus einem Controller herausholen zu wollen. Assembler
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Anfänger-Set (ARM)
Mikrocontroller.Net: http://en.mikrocontroller.net sowie http://www.sparkfun.com/cgi-bin/phpbb/viewforum.php?f=11
nicht mit einem solchen Monster an Komplexität arbeiten. http://www.standardics.nxp.com/products/lpc2000/all/~LPC2104/#LPC2104 Die Liste (6.5.1) ist schon weitaus übersichtlicher. Ein Watchdog, Software-IRQ, 2 Timer, 2 UARTs, PWM, I2C, SPI, PLL, RTC, und die drei externen Interrupts, das macht
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ARM Prozessor
C-Compiler für ARM scheint der GCC zu sein. Zum Einstieg sind die ARM-Mikrocontroller von Philips (LPC2xxx) meiner Meinung nach am interessantesten, eine kleine Anleitung für GCC & LPC findest du hier: http://www.mikrocontroller.net/wiki/LPC-P2106.
jau, UART0 musst Du nehmen. Bei dem LPC1 Proto vom Elektronikladen ist ein Schaltplan sichtbar, leider für den LPC2106, aber da kannst Du z.B. die Spannungsversorgung abkupfern. Mein Schaltplan stimmt an der Stelle nicht, (hab nämlich die
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Günstiger Anfang mit ARM Gesperrt
Die neuen Samd11 xplain Mini gibt's inkl. Debugger/Programmer für 8.88usd. Dazu noch Platz auf der Platine im Lochrasterformat um etwas eigenes draufzulöten. Und atmel Studio mit vielen Beispielen und Compiler ohne
der Übernahme von Freescale durch NXP nicht mehr so lange existieren. http://www.watterott.com/de/LPC1114FN28/102 http://de.farnell.com/nxp/lpc810m021fn8fp/mcu-32bit-cortex-m0-30mhz-8dip/dp/2320692?ost=lpc810 http://de.farnell.com/nxp/lpc812m101jd20/ic-mcu-32bit-cortex-m0-so20/dp/2295531
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Display-Probleme mit LPC2478
| (272 - 1); // Vertical lines LCD_UPBASE = FRAMEBUF; LCD_LPBASE = 0; LCD_CTRL |= BIT(11) | BIT(0); } [/code] Das Display habe ich mit 24Bit angebunden, der Controller soll bei 27MHz laufen.
)|(9 << 10)|(272-1); [/c] Damit die Taktung stimmt sollte der LPC aber mit 72 MHz laufen (Tippfehler?) Edit: Das SDRAM läuft korrekt?
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Simpler Usb Taster
integrierten USB-Treibern, dann muss man nur die Definitionen erstellen und das API im ROM aufrufen z.B. LPC11U37 : usbd_rom_hid_generic : usbd_rom_hid_keyboard http://www.nxp.com/products/software-and-tools/software-development-tools/software-tools/lpcopen-libraries-and-examples/lpcopen-software-development-platform-lpc11xx:LPCOPEN-SOFTWARE-FOR-LPC11XX Auf PC-Seite muss man entweder gar nichts machen, man kann ja einfach mit dem uC ein HID-Gerät nachbilden für das es schon ein PC-Programm gibt und HID braucht ja keinen Treiber. Andernfalls
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LPCExpresso (lpc1114) Ports 2.4, 2.5 defekt?
verwendet. Hier noch mein Programm, dass ich zum testen geschrieben hatte: [c] #include "LPC11xx.h" /* LPC11xx definitions */ int main (void) { uint8_t bit; int16_t loop = 0; // Set port for LED to output for(bit = 0; bit < 11; bit++){ LPC_GPIO2->DIR |= (0x1<<bit); } while (1){ if ( loop < 0){ for(bit = 0; bit < 11; bit++) { LPC_GPIO2->MASKED_ACCESS[(1<<bit)] = 0; } } if ( loop > 0 ){ for(bit = 0; bit < 11; bit++) { LPC_GPIO2->MASKED_ACCESS[(1<<bit)] = (0x1<<bit); } } loop+
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Evaluation neuer Mikrocontroller: ARM? Gesperrt
zu viel, für das was die können. Ich dachte beim Prozessor für die Zentralsteuerung so an einen LPC2468 oder AT91SAM ... irgendwas. Bei den Sensoren könnte ich mir sowas wie LPC214x oder auch irgend einen Atmel vorstellen. Was könnt ihr hierzu sagen, gibts ausser ARM noch andere Prozessoren, die
Beide genannten Typen (AT91RM9200, LPC2468) sind durchaus Universalprozessoren, die von vielen Kunden, gerade auch im langlebigen industriellen Umfeld, eingesetzt werden. Im Gegensatz dazu gibt es Prozessoren, deren Lebenszyklus nur dem
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STM32F405 int64_t lehren
schon finden wird. Hier hat jemand geschrieben, "Ich habe letzte Woche den USB Code von NXP für LPC debuggt und nur dank Debugger festgestellt dass.." - ich glaube dem Jungen kein einziges Wort. Kein Einziges! W.S.
Sand? Aber bitte: https://github.com/una1veritas/ARMWork/blob/master/LPCLibrary/LPC11Uxx_USBDriver/usbhw.c#L803 Dies ist der Code von NXP. Die offizielle Quelle des Codes kannst du selber ausfindig machen, in diesem GitHub-Repo ist es am einfachsten öffentlich einsehbar. Der Trick
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WLAN / WIFI Modul für µC - Erfahrungen
M2M_systems/M2M_Systems/Wi-Fi_Starter_Kits/Atmel/rs-sam3s.php Und der Port auf NXP ARM: http://www.lpc4350.com/lpc43xx/Examples/WIFI/
genannt, wo es Sourcecode gibt: http://www.redpinesignals.com/Modules_&_M2M_system... http://www.lpc4350.com/lpc43xx/Examples/WIFI/
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RAMPE auf LPC1768 CortexM3 programmieren
Hallo zusammen ! ich programmiere zur Zeit auf einem Microkontroller LPC1768 eine rampe, die aus drei Sequenzen besteht. Aber irgendwie beim Compilieren habe ich immer( wenn ich auf dem Oscilloscope anschaue) die drei Sequenzen( Spannungsverlauf) die gleichzeitig auftreten
.) /* Ausgang an DA-wandler, wo "Counter" die Werte in jeder Tabelle annimmt*/ if(counter0<=(11)) { LPC_DAC->DACR = (tab1[counter0] << 6) | DAC_BIAS; /*DAC-OUt sequence 0 if(counter0 == 0) { counter0 = 11; } else
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Mikrocontroller Einstieg
und damit der ATtiny85 sind veraltet. Im Job wirst Du es mit ARM zu tun bekommen. Da gibt es mit dem LPC810 auch einen direkten ATtiny85 Ersatz. Leider nicht mit so umfangreichem Lernpaket: https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/getting-started-with-the-lpc810.pdf
/forums/11
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Welches Olimex-Board zum Nachbau?
nachbauen? Kauf dir erst mal ein fertiges Board und fang damit an. Achte darauf, einen Cortex M (z.B. LPC1000) zu nehmen, keinen ARM7TDMI. Der Rest ist Geschmackssache bzw. anwendungsabhängig.
Viele LPC's lassen sich über UART Bootloader proggen. Einige sogar direkt über USB z.B. LPC11U : http://de.mouser.com/ProductDetail/NXP-Semiconductors/LPC11U12FBD48-201/?qs=sGAEpiMZZMtXqW1IUNX6MMBbn%2f0sPHK1
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Sägezahn / Dreieckspannung mit LPC1313 mit 250kHz möglich?
Ich schon wieder... Eine Frage habe ich noch zum LPC1313. Ich finde im Datenblatt / Usermanual keinen Hinweis, der es mir erlaubt, die Timer auf sagen wir 8 oder 10 Bit laufen zu lassen (wie es beispielsweise bei AVRs mit den registern PWM11 & PWM10 machen kann). Wie, wenn es denn geht, macht man das bei den LPC1313? Vielen Dank Hein
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LPC1769 SSP0 (SPI) läuft nicht
clock LPC_SC->PCLKSEL1 &= ~(1<<10); //PCLK_peripheral = CCLK/4 LPC_SC->PCLKSEL1 &= ~(1<<11); LPC_SSP0->CPSR = 4; //Clock Prescale LPC_PINCON->PINSEL0 &= ~(1 << 30); // P0.15: SCK0
<<30); LPC_PINCON->PINSEL0 |= (0x2UL<<30); LPC_PINCON->PINSEL1 &= ~((0x3<<0)|(0x3<<2)|(0x3<<4)); LPC_PINCON->PINSEL1 |= ((0x2<<0)|(0x2<<2)|(0x2<<4)); // LPC_PINCON->PINSEL1 &= ~(0x3<<0); // LPC_GPIO0
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Transistorstrom begrenzen, sodass nichts geschrottet werden kann
die Last das einzige ist was sich ändert, die 5 V sind da und bleiben größtenteils auch lg Andy11
eben nicht. Der 8051 hat keine Push-/Pull-Ausgänge, und kann nur 1,6mA gegen Masse schalten, und beim LPC2000 (z.B. LPC2129) waren typisch 4mA in beide Richtungen bei 0,4V Spannungseinbruch angegeben, obwohl der Strom auch höher sein kann.
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Arm debuggen mit openOCD + Yagart0
LCD.c:293 293 while (*string) { monitor sleep 500 monitor poll background polling: on TAP: lpc2378.cpu (enabled) target state: halted target halted in ARM state due to breakpoint, current mode: Supervisor cpsr: 0x200000d3 pc: 0x00000400 monitor flash probe 0 flash 'lpc2000' found at 0x00000000
checksum(0x26fedf8f). To remove this warning modify build tools on developer PC to inject correct LPC vector checksum. wrote 1216 byte from file main.bin in 0.453125s (2.620690 kb/s) monitor reset run JTAG tap: lpc2378.cpu tap/device found: 0x4f1f0f0f (mfg: 0x787, part: 0xf1f0, ver: 0x4) JTAG Tap
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Microchip SAMD (M0+) bzw. SAML10/11 (M23) Erfahrung
/other-j-links/lpc-link-2/
grässlich! Der C8051F580 CAN/LIN ist lieferbar und wir können fertigen. Der vorher eingesetzte LPC11C22 hat Lieferzeit 27-Jun-23 Der EFM8LB1 ADC/DAC ist lieferbar und wir können fertigen. Der vorher eingesetzte LPC845 hat Lieferzeit 04-Jul-23 Damit hat sich die Sache erledigt. Das LPC845
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2x dreiphasige Leistungsmessung mit LPC802
LV-seite des transceivers wird extern versorgt. 1. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind alle für LPC uCs notwendigen Bibliotheken open source. Das wäre mir wichtig. Ich möchte nicht an irgendwelche herstellerspezifischen IDEs gebunden sein. 2. Sind die internen ADCs brauchbar? Dedizierte ADCs sind
Malte E. schrieb im Beitrag #6921243: > 1. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind alle für LPC uCs > notwendigen Bibliotheken open source. Den LPC802 hatte ich noch nicht in den Fingern, aber 812/824 sowie die anderen Serien 11/13/15/17/40. Die Peripherie ist in vielen Fällen einfacher zu
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Artikel
Codebase für LPC1xxx
Codebase für LPC11xx und LPC13xx. Für die Cortex-M0 und -M3 Familien existieren verschiedene Basispakete die als Startausstattung sehr gut geeignet sind. Auf microbuilder.eu findet man eine sehr interessante Version
gpio Port Nummer [0..3] * bitPos: die Bit Position für den gpio pin [0..11] Rückgabewert: 1 wenn der Pin gerade high, oder 0 wenn der Pin gerade low ist. Warnung: Alle GPIO Pins des LPC1343 haben interne Pull-up/Pull-down widerstände die beliebig konfiguriert werden können.
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CooCox parasitär?
Für die LPC1xxx ist das LPCXpresso von NXP auch sehr gut zu gebrauchen.
Karneval. Für den Einbau in eigene, kleine Sachen waren mir die immer zu fett und da reichen mir kleinen LPC11xx oder 13xx. Mittlerweile gibt es aber auch die STM32F103 beim Chinesen, so ein http://de.aliexpress.com/item/STM32F103C8T6-ARM-STM32-Minimum-System-Development-Board-Module-ForArduin/32282374854
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Webserver 100x80 mit LPC22xx
Hallo, Hier mein neues Platinen Design für ein µClinux Webserver mit LPC22xx, 4MB SRAM und RTL8019 Netzwerkkarte! Fotos und Eagle Dateien im Anhang. Das Board hat eine größe von 80mm x 100mm und hat 2 Layer. Gruss Ulrich Radig
Hallo, Die ARM LPC Dinger ganauer den LPC2214 bekommt man für glaube 14 bei SEGOR Gruss Ulrich
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Quarz Ein- Ausgang zerschossen?
nichts am uart Ausgang sehen. Habe ich den externen Takt des Lpc11c22 zerschossen? Viele grüße, Uwe
Besitzt der LPC11C22 nicht eine interne Takquelle? Hat das Programm denn vorher funktioniert?
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µC mit CAN + vielen Digital I/O´s
NXP LPC11C24 - CAN-Controller und -Transceiver on chip. LQFP48-Gehäuse Preis bei Einzelabnahme ca. 4,50- 48 MHz Cortex M0 Evaluationboard (LPCXpresso) kostet gut 20 Euro und lässt sich auch als Programmer bzw. Debugger verwenden. http://www.watterott.com/de/LPC11C24-LPCXpresso-Board?x2cdd6=162a832e7a66d90d811f80bf548351c3
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Wie finde ich den Einstieg in den ARM Cortex?
/articles/LPC1xxx
recht dünn und die gesamten Informationen auf > mehrere Datenblätter verteilt. Das User Manual zum lpc1769 hat 840 Seiten, das ist mir nicht zu dünn. Das sollte für einige lange Winterabende reichen...
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LPC2468 + uIP
Hallo, Brüder im Geiste. Wir machen zur Zeit ein Programmierpraktikum mit einem NXP LPC-Stick (LPC2468 mit Erweiterungsboard), allerdings betreten wir auf diesem Gebiet völliges Neuland; Deswegen bitte ich schonmal um Entschuldigung, falls meine Frage zu blöd ist oder ich die Lösung unseres
Das schon gelesen? http://www.mikrocontroller.net/search?query=LPC2368+uIP&forums[]=1&forums[]=19&forums[]=9&forums[]=10&forums[]=2&forums[]=4&forums[]=3&forums[]=6&forums[]=17&forums[]=11&forums[]=8&forums[]=14&forums[]=12&forums[]=7&forums[]=5&forums[]=18&forums[
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LPCOpen: Funktionen in Headerfiles
paar Jahren habe ich mal etwas C auf den AVR's gemacht. Jetzt fange ich mit den Cortex-M0 von NXP an (LPC11C24). Da gibt es jetzt nach CMSIS etwas neues als Ersatz: LPCOpen. Nun habe ich da mal reingeschaut. In der Datei sysctl_11xx.h stehen dann Funktionen wie z.B. [c] STATIC INLINE void Chip_SYSCTL_Map
unumgänglich, dass er auch den Code der Funktion zu Gesicht bekommt [c] #include "sysctl_11xx.h" int main() { Chip_SYSCTL_Map( MODUS ); } [/C] Das geht aber nur, wenn die Funktion selber in sysctl_11xx.h enthalten ist, denn etwas anderes hat der Compiler ja nicht, wenn er diesen
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IRQ funktioniert bei LPC2468 nicht!
K. Sterckx * Creation date : 22/01/2007 * Compiler : GNU ARM * Processor : LPC2368 * Last update : * Last updated by : * History : * ***************************************************************************** * * See linker script lpc2368_rom.ld
Some additional info www.lpc2000.com see "Application Notes" compatibility
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ARM DSP LIB Speicherverbrauch
der Debugger zickt, habe den LPCXpresso 1759 bisher immer mit dem LPC-Link programmiert. Dann einige Updates der IDE installiert, die ist jetzt ein Dutzend Versionsprünge weiter bei 7.5.0. Und jetzt wird der LPC-Link nicht mehr erkannt (die neuen USB Treiber wurden installiert). Ich habe noch den LPC-Link2, aber da muss ich erst ein Adapterkabel basteln.