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Evaluierung Controller über Ethernet steuern
Geräte die außerdem beliebig alle senden können (automatische Arbitrierung). Einige Controller wie der LPC11C haben sogar den CAN Transceiver integriert so dass du gar nichts an zusätzlicher Hardware brauchst.
erweiterbar wäre für dich also das Richtige. Z.B. diese https://www.abelectronics.co.uk/products/17/Raspberry-Pi--Raspberry-Pi-2-Model-B/54/IO-Pi-Plus Selbst eine Platine zu entwickeln brauchst du wirklich nicht drüber nachzudenken.
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AVR 8bit auch für größere Projekte?
falsch > liege) mehr oder weniger von Euch ignoriert worden zu sein. Ob man ATSAM3, STM32 oder LPC17xx nimmt, ist so ziemlich egal, es sind ja alles ARM Cortex-M3.
falsch >> liege) mehr oder weniger von Euch ignoriert worden zu sein. > > Ob man ATSAM3, STM32 oder LPC17xx nimmt, ist so ziemlich egal, es sind > ja alles ARM Cortex-M3. Denke er spielt hier auf die AVR32 an...
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Mehrkanalige genaue und schnelle PWM-Messung?
gemacht, der aber > leider nur einen ICP-Pin hat. Der ATmega1284 hat 2, der ATmega2560 hat 4. Die LPC17xx von NXP haben 4 Timer mit je 2 ICP.
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Uhr wie im Ham Yard Hotel in London Gesperrt
man den 'internal Stop' entfernt. Eventuell manuell, oder man nimmt z.B. einen MCP23S08 oder MCP23S17 (ca. 80ct) pro Uhr. Beide haben auch Eingänge, die einen Positions-Sensor auslesen könnten. Bei 'manuell' spielen die Leute aber bestimmt immer Streiche, wenn keine Scheibe davor ist.
1182.pdf Was haltet Ihr jeweils davon? Ich finde den A4988 etwas 'oversized'. Bei einem MCP23S17 käme man ohne 8V aus, also nur mit 5V. Dafür hätte man jedoch gröbere Schritte und keine richtige Strom-Regelung und mit den 100Ω-Vorwiderstände würden wir Drehmoment verschenken. Was meint Ihr?
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Stm32f103 Problem mit Spi2
grundschüler schrieb im Beitrag #4064823: > Der Stm ist jedenfalls deutlich > schneller als ein 100-Mhz LPC1768 mit dem gleichen Code (10sec per SSP). Das passt, der LPC kann max 12,5 MHz, der STM 18 MHz. Ist also 44 % schneller und damit werden aus 7 s dann 10 s. Mehr geht also nicht, beim STM und SPI1
andere Rechnerei müsste eigentglich so sein, es gibt ja auch mehrere AHB-Busse. > 12,5 MHz beim LPC nur für die SPI Schnittstelle Kann ich nicht bestätigen. LPC-Spi ist gefühlt deutlich langsamer. SSP war bei 10sec. Wenn ich mein Projekt fertig habe, werde ich mal die verschiedenen Geschwindigkeiten
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BLDC-Regler Multiplexer
NPN-Transistor usw.steht soweit. Die BEMF-Schaltung macht mir noch ein bisschen Probleme. Ich benutze den LPC1768 (mbed), dieser besitzt leider kein integrierten Multiplexer (MUX).Kann mir jemand einen Multiplexer empfehlen um die jeweils floatende Phase mit der Sternmittelspannung zu vergleichen? Oder gibt
vieleicht ein bisschen komisch formuliert. Meinen Schaltplan habe ich der Antwort angehängt. P.15-P.17 gehen auf die ADC-Eingänge.
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ESP8266 als TCP Server
empfangen und während des Betriebs die Temperaturdaten zu senden. Ein ESP Modul habe ich an einem mbed LPC1347 Controller zum Laufen bekommen, ich verwende eine Lib von iTead. Den Server starte ich und setze ein Timeout von erstmal 10s. Taugt der ESP jetzt um eine Verbindung längerfristig aufrecht zu erhalten
besteht wird das im Status gemeldet: STATUS:3 +CIPSTATUS:0,"TCP","192.168.100.74",53105,1, 0.0, 17.8, 0.0, 17.8 STATUS:3 +CIPSTATUS:0,"TCP","192.168.100.74",53105,1, 0.0, 18.2, 0.0, 18.2 STATUS:3 +CIPSTATUS:0,"TCP","192.168.100.74",53105,1, 0.0, 18.1, 0.0, 18.1 STATUS:3
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USB-Microcontroller für universelle Verwendung, I/O
zwar nicht viel teurer, aber da gibt es keine 5-V-I/O mehr! Falsch. Die gibts auch noch: NXP LPC17xx existiert und hat 5V tolerante I/Os. Nuvoton hat Cortex-M0 mit weitem Bereich (2.5 bis 5.5V) - aber man braucht für die USB Signalpegel ohnehin meistens eine 3,3V Quelle, die bei Nuvoton aber integriert
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Einstieg LPC4088 QuickStart Board
Schade ist nur die noch fehlende USB Host unterstüzung weil das Memory Model beim 40xx anders als beim 17xx ist. Die wichtigste Seite ist die hier: http://developer.mbed.org/users/embeddedartists/notebook/lpc4088-quickstart-board/
Nachtrag: c:\nxp\LPCXpresso_7.5.0_254\lpcxpresso\Examples\NXP\LPC4000\LPC407x_8x\LPC407x_8x_Libraries.zip\LPC407x_8x_PDL\ hier sind die Treiber ist zu den onChip Komponenten drin.
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lpc1768 uart0 rx interupt
der ISR bei einem THRE aber nicht bei einem RBR wenn ich in minicom Bytes sende. [c] #include <lpc17xx.h> #include <stdio.h> void UART0_IRQHandler() { uint8_t irq_mode = LPC_UART0->IIR; irq_mode >>= 1; irq_mode &= 0x07; // Receive Data Avaliable if(irq_mode == 0x02) {
as output LPC_GPIO3->FIODIR |= (1U << 25); LPC_GPIO3->FIODIR |= (1U << 26); // setup uart0 LPC_PINCON->PINSEL0 |= (1 << 4) | (1 << 6); LPC_UART0->LCR = 0x83; // 8bit, no parity, 1 stop bit
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lpc1768 arm-non-eabi-gcc printf to uart0
#include <errno.h> #include <stdio.h> #include <sys/types.h> #include <sys/stat.h> #include "lpc17xx.h" /* for _get_PSP() from core_cm3.h*/ #undef errno extern int errno; extern char _heap_start; /* Defined by the linker */ extern char _heap_end; /* Defined by the
Collition rein und mein eigentlicher Text wird nicht ausgegeben. Hier meine main ... [c] #include <lpc17xx.h> #include <stdio.h> void initUART() { // setup uart0 LPC_PINCON->PINSEL0 |= (1 << 4) | (1 << 6); LPC_UART0->LCR = 0x83; // 8bit, no parity, 1 stop bit, DLAB=1 LPC_UART0
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Codeoptimierung LPC1769
jemand auf die Sprünge helfen, wie ich dort optimieren kann? Danke schonmal Holger #include "lpc17xx.h" #include "rittimer.h" #include "font8x12.h" #include "ssp1.h" volatile uint32_t rit_timer_counter = 0; int i; uint8_t out, y, jx; uint16_t NextEnab; int CHZeile = 0; int ASCIIZeile
************************************ ****************************/ void RIT_IRQHandler (void) { LPC_RIT->RICTRL |= (0x1<<0); /* clear interrupt flag */ if (LPC_RIT->RICOMPVAL == 160) { // Interrupt nach HSync ? LPC_RIT->RICOMPVAL = 660; // theoretisch 640 Takte zum nächsten Interrupt
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STM32F429 LTDC Nutzen, welche Displays sind möglich?
drin sind und man bei SDRAM _keine_ statischen externen Teile anschließen darf. Bei NXP ist z.B. der LPC2478 schon steinalt und der LPC4088 schon seit Jahren erhältlich - sogar bei TME für jedermann. Bei den STM32F429-Discovery ist m.W. ein viel kleinerer Chip verbaut und demzufolge der externe Bus
und > man bei SDRAM _keine_ statischen externen Teile anschließen darf. Bei > NXP ist z.B. der LPC2478 schon steinalt und der LPC4088 schon seit > Jahren erhältlich - sogar bei TME für jedermann. MWn nur bis 512kB Flash - und das ist für unsere Anwendung zu wenig. Aber: der Op hat nach dem
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Gratis Zeug auf der Embedded World 2015
(http://www.st.com/web/en/event/embedded-world-2015 Stand 09.02.2015 17:00 Uhr) Wow! Das erste Kit ist schon ausgebucht. Die nächsten drei werden es bald sein. (das NFC Kit ist ebenfalls auf gelb) Wer also bock hat mit sowas mal rum zu spielen muss sich langsam beeilen
Serial real-time: clock ICs" Bei Atmel gabs Xplained Mini. Bei Infinion XMC 2Go Bei NXP LPCXpresso LPC1114 Board
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Raspberry Pi 2 mit Quad-Core ARM Cortex A7, 1 GB RAM
www.bananapi.org/ /Nachtrag Gestern dachte ich noch ich haette den Forenkoenig persoenlich getroffen. 17.000 Beitraege. Aber Du hast ja "mal eben" das Doppelte. Respekt.
ASM programmieren und superschnelle GPIO mit 20 MHz haben (das schaffen sonst nur high-end µC wie LPC43xx): ; GPIO pin 17 high LDR R12, gpiobase ; --- physical address ADD R1, R12, #28 ; --- GPSET0 = offset 7 to gpio base address MOV R0, #1 MOV R0, R0, LSL #17 ; --- bit
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Funk-Dimmer und -Schalter mit ESP8266 - wer will mitbauen?
einarbeiten. Brauchst du auch nicht. ESP8266 plus LUA: http://www.esp8266.com/viewforum.php?f=17
Joachim B. schrieb im Beitrag #4010009: > 3x komplett für 17€ http://www.pollin.de/shop/dt/MzMzOTQ0OTk-/Haustechnik/Funkschaltsysteme/Funksteckdosen_Set_mit_3_Steckdosen.html 3x unter 10€ + Versand, hatte ich im Ursprungspost verlinkt. Größe und 'Schrauben
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Corex M4 neu starten ohne Reset
signal */ }RGU_SIG; void RGU_SoftReset(RGU_SIG ResetSignal) { if(ResetSignal < 32){ LPC_RGU->RESET_CTRL0 = 1 << ResetSignal; LPC_RGU->RESET_CTRL0 = 0; }else{ LPC_RGU->RESET_CTRL1 = 1 << (ResetSignal - 32); LPC_RGU->RESET_CTRL1 = 0; } }
/* To trigger reset- write RESET_CTRLx with a 1 bit */ p = (volatile uint32_t *) &(LPC_RGU->RESET_CTRL0); /* higher numbers are in RESET_CTRL1, RESET_CTRL2, etc. */ p += ResetNumber / 32; /* On the LPC18xx and LPC43xx, most of the reset bits automatically
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Einsteigerproblem LPC1227
Ich papp dir mal meine Inits eines Olimex LPC 2138 hier dran, da ist einiges drin was du brauchen wirst, wir zb timer Ints und ADC Wandler Kapselung.... dürfte bei dem LPC 1.. anders sein aber irgendwo auch ähnlich.... da ist auch LED Blinki mit
Christian J. schrieb im Beitrag #3957302: > Ich papp dir mal meine Inits eines Olimex LPC 2138 hier dran Hat nur mit LPC_P1227 Board von Olimex rein gar nichts zu tun, komplett andere PLL, andere Register, etc. Andreas schrieb im Beitrag #3957339: > Sie blinken :) danke für die Hilfe
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Zeigt her eure Kunstwerke (2017-2019) Gesperrt Bilder
, dann > interessiert mich das aber. > Danke! http://www.emblocks.org/web/downloads-main/file/17-embitz-beta-0-42
Funktioniert hat das ganze mit STM32F030, STM32F103, STM32F401 sowie (was fast wichtiger ist) einem LPC1114 und ATMega-Prozessoren, die einen Arduino-Bootloader besitzen
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Morse- Decoder mit PSoC
aber vermeiden, wenn man jeden Abtastwert einzeln verarbeitet, so wie in meinem Programm vom 02.01. 17:43
3.5 kHz Bandbreite braucht es auch nur 10 kHz Samplerate - und bei rund 100 MHz Takt (wenn du nen LPC4xxx nimmst) hat dieser µC noch genug Zeit, um nebenher eine _kleine_ FFT zwecks Anzeige zu machen. Um dein ankommendes Signal auf einem kleinen TFT oder einem monochromen Grafik-LCD darzustellen, sollte
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LON Bus Windhager mitlesen/steuern
code] #define LON_RX 16 // GPIO16 is for Commu, GPIO35 is for my breadboard #define LON_TX_EN 17 // GPIO17 is for Commu, GPIO2 is for my breadboard #define LON_TX 5 // GPIO 5 is for both Commu and my breadboard [/code]
This his how you should have connected it then, [code] #define LON_RX 17 // Connects to RO on MAX487 #define LON_TX 16 // Connects to DI on MAX487 #define LON_TX_EN 26 // Connects to DE + /RI on MAX487 [/code] BUT!!!! There is no GPIO16 and 17 in the
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Hat jemand diesen Code heruntergeladen?
das kommt mir bekannt vor, gibt es auch als Demo für das LPC4088 Board von EA und läuft mit der mbed Umgebung: http://developer.mbed.org/users/embeddedartists/code/app_lcdboard_demo_sphere/ http://developer.mbed.org/users/embeddedartists/notebook/lpc4088-quickstart-board
sicher wird der das schaffen, frage ist nur wie schnell das läuft... Der LPC17/4088 hat einen LCD Controller und dadurch ist die Grafik sehr fix, zeichnen geht direkt durch Schreiben in den Bildschirmspeicher.
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Conways Game of Live zu langsam auf Z80
[10] 725 ld hl,#0x180A 2275 E5 [11] 726 push hl 2276 CD 5F 14 [17] 727 call _move [/code]
4B5C CB 7A [ 8] 254 bit 7, d 4B5E 28 04 [12] 255 jr Z,00109$ 4B60 16 17 [ 7] 257 ld d,#0x17 4B62 18 0D [12] 258 jr 00110$ 4B64 259 00109$: 4B64 3E 17 [ 7] 261 ld a,#0x17 4B66 92 [ 4] 262
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PCI-Serialcard unter Linux nicht mehr zu gebrauchen?
Hallo Kenner der Materie !! Im Sommer dieses Jahres bin ich von Win auf Linux ( Mint 17 Cinamon 64Bit) umgestiegen. ich habe fast alles bewerkstelligen können was meinen Anforderungen gerecht werden sollte , aber an den 2 SerialPorts bin ich gescheitert. Folgendes , da ich mich mit Microprozessoren
(irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A [ 0.664941] 0000:00:03.3: ttyS4 at I/O 0x1c90 (irq = 17, base_baud = 115200) is a 16550A [ 0.686193] 0000:03:09.0: ttyS5 at I/O 0x2000 (irq = 18, base_baud = 115200) is a ST16650V2 [ 0.707443] 0000:03:09.1: ttyS6 at I/O 0x2008 (irq = 19, base_baud
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NXP LPC1768 Programmiertutorial
sein soll, geht doch nichts über das Datenblatt selbst ;-) Ich habe mir selbst BSPs für STM32F10x, LPC176x und LPC1788 geschrieben. Und das nur mit den Datenblättern. Ergo verstehe ich Dein konkretes (!) Problem nicht.
In CooCox sind doch auch jede Menge Treiber und Beispielcode drin die für den LPC176x zu gebrauchen sind. Dann gibt es noch von Keil eine Menge Beispiele: http://www.lpcware.com/content/nxpfile/mcb1700-sample-code-bundle-lpc17xx-peripherals-using-keils-mdk-arm Direkt lauffähig allerdings
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RFM12B am LPC1768.
arbeitet. Die Schnittstelle am LPC1768 habe ich mit folgenden Code aktiviert (ein eigner RTOS Task): [c] Chip_IOCON_PinMuxSet(LPC_IOCON, 1, 20, IOCON_MODE_INACT | IOCON_FUNC3); Chip_IOCON_PinMuxSet(LPC_IOCON, 1, 21, IOCON_MODE_INACT
, SSP_MODE_MASTER); Chip_SSP_SetFormat(LPC_SSP0, 16, SSP_FRAMEFORMAT_SPI , SSP_CLOCK_CPHA0_CPOL0); Chip_SSP_SetBitRate(LPC_SSP0, 1000000); Chip_SSP_Int_Disable(LPC_SSP0); Chip_SSP_Enable(LPC_SSP0); // Test - RFM12B CLKOUT abschalten:
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Richtiges C++ hardwarenah
hasst sowieso alles was ARM oder CORTEX im Namen trägt. Ich programmiere meine Controller (AVR, LPC, STM32) auch in C++. Wenn man das so macht wie z.B. bei MBED, kostet das kein Byte mehr Programmgröße und auch keine Laufzeit. Für mich erhöht es die Les- und Wartbarkeit aber deutlich.
Effizienz mindestens. jo. [code] Access16Bit<CNT1> tcnt1; tcnt1 = 0x1122; ldi r24,lo8(17) out 0x2d,r24 ldi r24,lo8(34) out 0x2c,r24 [/code] [code] uint16_t foo = tcnt1; in r24,0x2c in r18,0x2d [/code]
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Receiver-Mainboard Plattform Philips PNX8950
Datasheet - linuxtv.org Tuner Treiber Philips TDA8024T (IC Card Interface) Datasheet U19: Philips P89LPC921 8-Bit Mikrocontroller mit 8051-Kern U24: Philips PCF8563T Echtzeituhr (RTC) U82 (SOIC) oder U38 (DIP): Atmel 93C46 1kbit serial EEPROM Nicht bestückte ICs: U42 DVI (wahrscheinlich Philips TDA9983
Stumm 06 HELP 07 OK 08 2 09 REC 0B Marker 0C 6 0E Down 0F V- 10 1 11 AV 12 9 13 Right 14 5 15 Archiv 17 P- 18 3 19 Up 1A Yellow 1B Left 1C 7 1D Stop/LIVE 1E RED 1F V+ 40 MORE 41 LIST 42 FFWD 44 Chap- 46 Play 48 TV 49 # 4A GREEN 4C EPG 4E SLOW 50 P+ 51 * 52 POWER 54 FREW 56 PAUSE 58 Setup 59 TEXT 5A BLUE
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Welche ARM Modelle eignen sich für Anfänger?
dazu gezwungen weil ich mein Geld damit verdienen muss. Nö, ich springe lustig zwischen ATmega, LPC11/12/13/17 und STM32F2/4 hin und her. Den EFM32 sehe ich mir bei Zeiten auch noch an. Die Toolchain ist ja immer die selbe. Natürlich unterscheidet sich die Peripherie zwischen den einzelnen Typen.
NXP waren die 8051 Manuals gut und die ARM Manuals sind so geblieben. Abwechselnder Einsatz von z.B. LPC935 (8051) und LPC1114 (ARM) ist problemlos.
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LPC1769 USB einschalten
Demo direkt mit den Registern bei IAR (sollte aber bei Keil auch dabei sein): \arm\examples\NXP\LPC17xx\IAR-LPC-1768-SK\USBMouse
zu mühsam ist, hier ist eine ältere Version der Demos: https://www.olimex.com/Products/ARM/NXP/LPC1766-STK/
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mit CAN Bus Fensterkontakte abfragen.
Unterputzdose ein µC, welcher neben CAN auch mind. 8 Eingänge hat - als 'Zentrale' hängt im Schaltkasten ein LPC1768; Der gibt die Sensordaten via Ethernet weiter. Auf der Suche nach einem passendem µC (der dann bei jedem Fenster sitzt) ist mir der LPC11C24 aufgefallen. Hauptsächlich scheint mir der sehr gut
Thomas L. schrieb im Beitrag #3854166: > Bei CAN ist alles bereits fertig. Beim LPC 11c24 ist sogar der > Bootloader über CAN bereits eingebaut. Ansonsten sind die Datenlängen, > welche er übertragen möchte, doch perfekt für CAN. Ooops, LPC11c24 habe ich glatt übersehen. >
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ARM, Philosophie und Programmierparadigmen
mit ASF allerdings kaum nutzbar (zu wenig RAM). Bei den als "8-bit Replacement" bezeichneten NXP LPC800 ist die direkte Programmierung ohne Library üblich (schon wegen nicht viel Flash): // LED on P0_4 DIR0_bit.P0_4 = 1; PIN0_bit.P0_4 = 1; Oder direkt ohne Register include: #define DIR0
aussehen (https://github.com/cubieplayer/Cubian/wiki/GPIO-Introduction): [code] # vorbereiten: echo 17 > /sys/class/gpio/export echo out > /sys/class/gpio/gpio17_pg9/direction # einschalten: echo 1 > /sys/class/gpio/gpio17_pg9/value # ausschalten: echo 0 > /sys/class/gpio/gpio17_pg9/value [/code
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[v] LCDs 320x240 s/w, 6 Zoll, Touch, inkl Controller
Spannungsteiler 0-5V ??) -> Musst du sehen, ob 0 Volt reicht. Ich hab nen Poti zwischen 5V und Vee (Pin17) gepackt, um die Kontrasteinstellung ordentlich machen zu können. > __ > > __Bleiben diese Pins unbelegt?__Bzw. müssen die evtl auf GND gelegt > werden? > Pin17 - Vee - Negative Voltage Output
PIN uC und Versorgungsspannung 1 Vss -> GND 2 Vss -> 5V 3 Vo -> PotiPin1 <-> PotiPinMitte am Pin17 vom LCD (Vee)<->PotiPin3 an GND 4 A0 -> PIND.0 5 WR -> PIND.1 6 RD -> PIND.2 7-14 DB0-DB7 -> PINC.0-PINC.7 am uC 15 CS -> PIND.3 16 RES -> PIND.4 17 Vee -> Am Poti Mittelpin als Spannungsteiler
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Arduino mit WTV020-M01
Hinweis. Er hat mein Projekt gerettet: http://www.tonymacx86.com/imac-mods/130197-mactester57s-imac-g5-17-a1058-model-7.html#post986109 Unglaublich, was heutzutage alles aus China auf den Markt geworfen wird. Das Beste ist, dass die Boards alle einen "QC Passed" Kleber haben. Vielen Dank nochmals!
rumzufingern und das Modul tut irgendwas (resetet sich ?) , zumindest flackert die Busy-LED bzw. bleibt für 17 Sekunden dauerhaft an. Drückt man dann Play oder Titel vor oder rück, dann leuchtet die Busy-LED wieder für 17 Sekunden. Meinem Modul tut die Masse-Brücke jedenfalls gut.
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ARM und WS2812 LEDs mit DMA und ATF16V8B?
geht erstmal nur um kleine Stückzahlen, wo wir keine Pin-Abstände unter 1.27mm verbauen wollen. Der LPC1114FN28 ist im DIL-Gehäuse, ginge also, hat aber leider kein DMA. Also ein Modul statt ein µC: Ein XMC4500 Relax Kit scheint mir das günstigste mit DMA zu sein, billiger als ein STM32F4Discovery
= SCLK; PIN 3 = SS; PIN 12 = SCKB; PIN 13 = A; PIN 14 = B; PIN 15 = C; PIN 16 = D; PIN 17 = OE; PIN 18 = HL; PIN 19 = LE; FIELD St1 = [SS, D, C, B, A, SCKB]; FIELD St2 = [D.d, C.d, B.d]; TABLE St1 => St2 { 1E => 0; 00 => 0; 01 => 0; 03 => 0; 02 => 1; 04 => 1; 05
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Sinuswechselrichter Topologien
STM32F103 geht gut für die 3-Phasen Ansteuerung, die Phaseshiftgenerierung wird aber wieder Krampf. LPC11xx kann keine Totzeit. Für den LPC17xx gilt das selbe wie für STM32F103. LPC1500 sieht interessant aus und ist lieferbar, die hatte ich aber noch nicht im Einsatz. Was sehr gut geht ist dsPIC33MC502
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Eclipse lib richtig linken
[c] #ifdef __BUILD_WITH_EXAMPLE__ #include "lpc17xx_libcfg.h" #else #include "lpc17xx_libcfg_default.h" #endif /* __BUILD_WITH_EXAMPLE__ */ #ifdef _SSP ... [\c] Schau in deine lpc17xx_libcfg_default.h und sieh nach ob es dort ein
Ist Libraries/Driver/src/ das oben abgebildete Verzeichnis das die LPC17xx_ssp.c (Groß/Kleinschreibung) enthält? Wurde eine lpc17xx_ssp.o erstellt?
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HI-Empfänger: Könnte das so funktionieren?
. Ich kenne jetzt nicht genau die Möglichkeiten des LPC4330 ob damit eine Doppelte Bufferung möcglich ist (um zeitrichtig die Wandlungen vorzunehmen), aber zur Not braucht man dann noch einen Latch um mit dem Sampletakt die Datenen für das Abholen zwischenzuspeichern
woodym schrieb im Beitrag #3812637: > hat der LPC4330 kein DMA? Da kannst du entweder mit einem Timer den dann > Triggern oder, wenn die Auflösung zu gering ist, für den Timer dann noch > den PLL verstellen. Doch, das klingt eigentlich recht