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Wärmepumpe über MODBUS steuern
modulierend betrieben und speist direkt in den Verteiler ein. Da meine Heizung auf 90/70 (bei -14°C) ausgelegt ist, komme ich mit 50° Vorlauf entspannt bis ca. -5°C, somit kann ich auch bis dort hin mit WP fahren. Wird es kälter, was hier nur kurze Zeit des Winters der Fall ist, fahre ich mit dem GAS-Brennwertkessel
(-5°C im Vorlauf ca.). 10. Denkt bei Euren PV-Anlagen darüber nach die so zu positionieren das ihr lieber viel kleine Leistung über den Tag erzeugt, die Solarteure denken da leider immer nur an Ihr eigenes
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Breadboard-Aufbau komfortabel: Das ProtoBrett
eine Menge solcher Boatds https://embedded-lab.com/blog/experimenters-board-for-enhanced-mid-range-pic-microcontrollers-pic16f1827-and-pic16f1847/ https://m.de.aliexpress.com/item/32419977776.html https://quartzcomponents.com/products/pic-development-board https://www.flipkart.com/robosoft-labs-pic
Dddns schrieb im Beitrag #7378779: > noch innen verbauen und nach aussen mit einer > USB-C Buchse. Sie wird als Stromversorgung aber nur ein 2-Zellen BMS speisen mit 18650 Zellen. Sowas vielleicht: https://www.roboter-bausatz.de/p/lithium-batterie-shield-5v-3a-2x-18650?number=RBS15377
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PIC10F202/etc: Programmierung unter Linux(Ubuntu)
Beschreibung steht (betreffend 10FXX): "The seat supports the following programming microcontroller: PIC16/18XX 40PIN Series devices (except 16F59) PIC16/18XX 28PIN Series devices (except 16F57) PIC16/18XX 18PIN Series devices The PIC 8PIN/14PIN/20PIN family of devices (except 10FXX)" <-----
sein, aber in den Baseline Lessons wurde auch ein 10F2.. benutzt. https://github.com/gooligumelec/PIC-tutorials/blob/main/Baseline_C.zip
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Wie zuverlässig sind chinesische Arduino Nano?
externen Versorgung zu verflachen. Ich habe gerade 39 Seite TVS-Dioden bei Reichelt nach einem 5,6 V-Typ durchsucht – Fehlanzeige. Es gibt 5,0 und 5,8 V. Könnte man notfalls auch eine 5,0 in Reihe mit in Durchlassrichtung geschaltete SI-Diode nehmen? > Generell, wenn ich einen uC mit externer
nich vorsehen. Wäre interessant zu wissen, was Deinem alten Nano passiert ist. Ich hatte mal ein PIC Projekt (18F4420) in der Arbeit wo durch einen IC-Brand(SO-8 MOSFET) vertikal durch die LP 12V auf die 5V durchbrachen und der PIC unbemerkt fünf Minuten mit 12V lief. Interessanterweise hatten alle
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VFD Ansteuerung mit STM8
(0x20 | 0x08) #define _1_row_display (0x20 | 0x00) #define _5x10_dots (0x20 | 0x40) #define _5x7_dots (0x20 | 0x00) #define dly
übersetzen. Was empfehlt ihr? Spricht etwas dagegen, einen eher "alten" PIC aus der Zeit des Displays zu nehmen (Mitte der 90er)? Der beliebteste PIC ist angeblich der PIC16F54 und der PIC16F84 oder der PIC16F886/7. Programmieren würde ich den mit dem TL866 Programmer. Viele
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AVR®DD family, low pin count devices
erst mal, dass deine Toolchain das Device unterstützt. GCC unterstützt AVRxxDD14 ab v13.3, AVR-LibC ab v2.2.1 https://gcc.gnu.org/gcc-13/changes.html#avr https://github.com/avrdudes/avr-libc/blob/16b742119eaed8d966929033b1ad325faea89798/NEWS#L1-L179 Für ältere Versionen gibt es Device-Packs
nicht konzipiert sind bzw. für die es besser geeignete Alternativen gibt. AVRs (u.a. 8-bit-MCUs wie PIC12/16/18) sind eher was für Steuerungsaufgaben, bei denen es mehr auf analoge Peripherie wie MVIO oder 5-V-Betrieb (der bessere Störimmunität als 3,3V bietet) ankommt als auf Rechenleistung. Wenn dagegen
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Nach fast 3 Jahren fehlerkorrigiertes Datenblatt für die AVR-DB Serie erschienen
aber immer neue zu lernen. 730 Seiten für DB ist recht viel, dazu noch viele "AN" und "TB"... Lieber 1x 730 Seiten aufmerksam statt 10x 730 Seiten ungefähr zu kennen. Und natürlich auch: wenn es möglich wird, statt 0,5 mm zwischen Pins 1,27 mm zu löten, d.h. wenn ich mit DA28 oder DB28 zurecht komme
Sammlerstücke :) Der Zahlenaufdruck scheint eindeutig Herstellungsjahr/KW zu sein! Online-Datenblatt AVR16/32DU: https://onlinedocs.microchip.com/oxy/GUID-C431CD9B-65A0-4015-871C-58A444612066-en-US-2/index.html AVR64DU: https://onlinedocs.microchip.com/oxy/GUID-3E14380F-9711-4707-8991-A4DB432DDBE5-en-US
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Arduino & AS5600 i2C lesen ohne Lib
condition Wire.requestFrom(0x36, (uint8_t)2); // request 6 bytes from slave device #8 while (Wire.available()) { // slave may send less than requested uint16_t c1 = Wire.read(); // receive a byte as character c1 <<= 8; // receive a byte as character c1 += Wire.read(); c1 = (c1 & 0x0FFF)/11.38 ; Serial.print(c1); // print the character Serial.println(); } }[/c]
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ATTINY Development Board - Welche Konfiguration?
EAF schrieb im Beitrag #7316521: > Einmalig per ISP auf 16MHZ mit Bootloader geflasht Wieso 16MHz? Ich sehe keinen Quarz auf dem Board. Klar, die TinyX5 können 16MHz per PLL, aber kann das auch der Bootloader? Und selbst wenn er es kann: Weiß er auch, dass
! Hatte mir mal alles > zusammen gekauft, was es da so gab. Wenn Du was kleines haben willst: PIC16F1454, PIC16F1455 oder PIC16F1459. Die haben standardkonformes Full Speed USB in Hardware, und das funktioniert auch. Gibts auch in DIL, funktioniert mit 3.3V und 5V und ist auch sonst einfach zu handhaben
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ELV UP2000 Protokoll
, siehe Algorithmen DB5: Länge (16-bit) HIGH-Byte DB6: Länge (16-bit) Low-Byte Antwort-Frame: ACK, SendStatus, NACK BlankTest (0x4C). Mit dieser Nachricht wird der Leer-Test ab Startadresse für Länge Bytes ausgeführt. Danach
, lesen, löschen, verify,..), ausgelöst durch WriteTarget. Schreibe aus *.up Datei für 0 - 0x30, 1 - 0x32 in Piny. Security Flags programmieren: DB5: 0x80 DB6: 0x01 0x0B MCS 75x DB1: Prog Puls Pin, NB DB3: ALE Pin, NB DB6: Vpp Pin, NB DB7: ModH DB8: ModL ModH, ModL kodieren als 16-bit Zahl den
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Neue Low End-Mikrocontroller, interessanter Lesestoff und Corporate Politics
family. Als „sonstige Schlüssel-Funktionen“ hebt Renesas die folgenden Aspekte des Chips hervor: [c] RL78 16-bit CPU core operating at 16MHz • Wide operating ambient temperature range of -40°C to 125°C • Available in 8-pin to 20-pin packages, with the smallest 3 mm x 3mm WDFN package
flash memory, 1 KB of data flash, and 1 KB of SRAM • Supports operating voltages from 2.4V to 5.5V • Multiple serial interfaces supported: CSI, UART, Simple I2C, and multi-master I2C • High-precision oscillator (±1.0%) • Built-in comparator [/c] Renesas bietet ein als Fast
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Windrichtungserkennung mit Hall Sensor
compass.setSmoothing(10,true); Serial.println(" Kompass ready"); } void loop() { long a; int x; a = 0; for (x = 0; x < 16384; x++) { compass.read(); a += compass.getAzimuth(); } a = a / x; Serial.print(a); Serial.println(" Grad"); }[/c] ######################
[c] long a; int x; a = 0; for (x = 0; x < 16384; x++) { compass.read(); a += compass.getAzimuth(); <-------- } a = a / x; <---------------- Serial.print
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ADC dsPICCK256MP508
; // C0CIE disabled; C1CIE disabled; SHRCIE disabled; WARMTIME 32768 Source Clock Periods; ADCON5H = (0xF00 & 0xF0FF); //Disabling WARMTIME bit //Assign Default Callbacks ADC1_SetCommonInterruptHandler
None; ADTRIG5H = 0x01; //TRGSRC24 Common Software Trigger; TRGSRC25 Common Software Trigger; ADTRIG6L = 0x101; }[/c] Hier die Funktion für den ADC [c] void ADC1_Core0PowerEnable ( ) { ADCON5Lbits.C0PWR
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Debugging mit MPLAB X und XC-8
/debug/private.Colorsort.X.debug.elf make[2]: Entering directory 'C:/Projekte/private.Colorsort.X' "C:\Program Files\Microchip\xc8\v2.40\bin\xc8-cc.exe" -mcpu=ATmega328P -c -D__DEBUG=1 -g -DDEBUG -gdwarf-2 -x c -D__ATmega328P
-Wl,-lm -Wl,--end-group -Wl,--defsym=__MPLAB_DEBUG=1,--defsym=__DEBUG=1 Info: Loading file: c:\program files\microchip\xc8\v2.40\avr\avr\bin\../lib\ldscripts/avr5.xn make[2]: Leaving directory 'C:/Projekte/private.Colorsort.X' make[1]: Leaving directory 'C:/Projekte/private.Colorsort.X'
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1 Befehl pro Zyklus
aus, als wenn der AVR 3 Takte pro Takt macht: https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/hsn/chm/ATmegaX8.chm/bild/b7-5.png
/www.mikrocontroller.net/topic/548749#7308436 https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/hsn/chm/ATmegaX8.chm/bild/b7-5.png ist somit verwirrend und falsch. Das hier trifft zumindest das mini "Pipelining" https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/hsn/chm/ATmegaX8.chm/bild/b7-4.png
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RL78/G14 Renesas - Free Linux Toolchain
gcc-cross -rwx------ 1 mw users 134352 Jan 8 14:59 gcc-nm -rwx------ 1 mw users 5721 Jan 5 11:24 gcc-nm.c -rwx------ 1 mw users 134360 Jan 8 14:59 gcc-ranlib -rwx------ 1 mw users 5721 Jan 5 11:24 gcc-ranlib.c -rwx------ 1 mw users 1634432 Jan 8 14:58 gcov -rwx------ 1 mw
Dateinamen der Quellen in ./gcc von v11 https://gcc.gnu.org/git/?p=gcc.git;a=tree;f=gcc;h=7b3e4537c4b6d202265bd21377fd27162c521cdd;hb=refs/heads/releases/gcc-11 mit denen von v12: https://gcc.gnu.org/git/?p=gcc.git;a=tree;f=gcc;h=2b9c8b34afffda862ebab89931f78fd5d3b5f703;hb=refs/heads/releases
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Glavannisch Getrennter Analog Ausgang fürn PIC
Jakob N. schrieb im Beitrag #7303992: > aber der µC Taktet mit 32Mhz Entscheidend ist doch, mit was die PWM taktet. Ich komme mit 32/Mhz / 1024 = ca 31 kHz. Kann es sein, dass die PWM mit 16 MHz taktet? Dann kommen ungefähr 15 kHz raus. Der kürzeste
Martin B. schrieb im Beitrag #7304024: > Jakob N. schrieb im Beitrag #7303992: >> aber der µC Taktet mit 32Mhz > > Entscheidend ist doch, mit was die PWM taktet. Ich komme mit 32/Mhz / > 1024 = ca 31 kHz. > Kann es sein, dass die PWM mit 16 MHz taktet? Dann kommen ungefähr 15 > kHz raus
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von Xmega zu stm32
da nicht so stark fokussieren. Ich selber habe in den letzten Jahren verschiedenes verwendet: - PIC24/dsPIC33. Vorteil: sie sind so einfach zu verwenden wie AVRs, aber deutlich leistungsfähiger (16 Bit, bis zu 100 MHz Dual-Core), haben deutlich bessere Peripherie, und es gibt auch 5V-Versionen davon (die dann intern auch mit 1.8 oder 2.5 V laufen) - TI TIVA TM4C123 und TM4C129 Serie (Cortex M4F, 80 bzw 120 MHz). Deutlich besser verfügbar gewesen als STM32, schöne DriverLib, TI RTOS dabei). Und bei den TM4C129 gibts Versionen mit eingebautem
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EOL ATmega328p
Extra vier IO ADC6/7 auch Digital IO 2x USART 2x SPI 2x I2C Den Rest im Datenblatt nachsehen.
RXEN #define TXEN0 TXEN #define UCSZ00 UCSZ0 #define UCSZ01 UCSZ1 #define U2X0 U2X #define RXCIE0 RXCIE #define TXCIE0 TXCIE #endif [/c]
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DCF77 ausgefallen
/documents/DE_20230324_Pressegrafiken_Zeitverschiebung_M%C3%A4rz.pdf *3 https://caas.content.dak.de/caas/v1/media/83224/data/bae623ab680ce5683c828b9440de1ccc/241025-download-zeitumstellung.pdf *4 https://www.akonsult.at/zeitumstellung/ *5 https:/
ich heute gegen 15 Uhr meine Fehleranzeige gesehen, DCF77logs hat sie auch, wieder gegen 14 Uhr: [c] Do, 21.05.26 14:00:00, SZ Do, 21.05.26 14:01:00, SZ __, __.__.__ __:__:00, ?? __, __.__.__ __:__:00, __ Do, 21.05.26 16:29:00, SZ Do, 21.05.26 16:30:00, SZ [/c]
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ST7735 SPI PIC18 das System ist verhext
zum ausrasten... Zwischen den Inits sind Pausen von mindestens 100ms. 24V Versorgung, sowie 5V nach dem AP6603 Schaltregler als auch 3,3V nach einem LM 78 Haben 470uF stützen, sowie 2x 22nF und einmal 47pF gegen Masse. Verbraucher, Strahlungen etc. Hätte ich auch angedacht. Deswegen habe ich
Das Datenblatt des ST7735 liefert Dir alle Infos die wichtig sind. Und nein, es ist kein Pin, 5-6-5 (16 RGB) bit pro Pixel definieren seine Farbe (in meiner Anwendung). > Womöglich habe ich bisher einfach an den falschen stellen gesucht also > eher ziemlich sicher:D Möglicherweise >
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AI mit ChatGPT
Gruss [math] \frac{x-1}{x-1}[/math] u. [math] \frac{x+1}{x+1}[/math] ohne Kommentar. Dirk St
axel-springer-se-mathias-doepfner-und-sein-plan-fuer-bild-welt-business-insider-und-politico-a-0ee7a4e2-3f4b-4b86-aea3-fc16965c5d8c Ich hatte aber keine Lust, dafür extra mm zu abommieren.
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Wanderkiste Widlar, Runde V
, finde kein Datenblatt dazu Kommt raus (?) -------------- 1x Micro SD Karte 128MB 8x PIC16C54 (OTP Pic) 8x PEB2095N (ISDN Transceiver)
Diodenkiste =========== 2x Df02S Brückengleichrichter 5x 2W10 Brückengelichrichter 15x CSHDD16-100C Schottky 600-700x BZX84-C4V3 8x BCX84-C5V6 ca 20x ZD 5,6V Mini-Melf 8x SR3100 Schottky ca 70x GL41A 50V/1A ca 200x MMBD1503A
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Lichterkette auf Timer umbauen
einer Gartenleuchte eingesetzt. Wenn man die Schaltung zu Fuß aufbauen wollte, dann müsste man 5 CMOS ICs und einen 8-fach DIP Schalter dafür einsetzen (Bild). Eine DIP-Stellung entspricht 3 Stunden. Mit einem uC ist es natürlich einfacher.
sleep_cpu(); // und stoppen bis WDT aufweckt } int main(void) { volatile uint16_t n; CLKPR = 0x80; CLKPR = 0x8; // Vorteiler / 256 CPU-Takt = 31,25 kHz DDRB = 0x1f; // alle Pins als Ausgang und auf GND WDTCR = BIT(WDIE) | BIT(WDP3); // Watchdog-Intervall
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PIC32 4,3" TFT
Hey, Ich versuche einen 4,3 Zoll 480x272 TFT über eine RGB-Schnittstelle 16Bit(5-6-5) anzusteuern. Bis jetzt bekomme ich nur die Hintergrundbeleuchtung zum Laufen. Ich möchte es so einfach wie möglich aufbauen, um die Prozesse zu verstehen
Anatol G. schrieb im Beitrag #7275489: > Hey, > Ich versuche einen 4,3 Zoll 480x272 TFT über eine RGB-Schnittstelle > 16Bit(5-6-5) anzusteuern. Bis jetzt bekomme ich nur die > Hintergrundbeleuchtung zum Laufen. Ich möchte es so einfach wie möglich > aufbauen, um die Prozesse
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1wire2voltage - 1wire Sensor zu 0-10V Konverter zweikanalig
Toleranzen OHNE PC-Software abzugleichen. Kurzfassung: Zwei DS18B20 Sensoren werden von einem PIC12F1572 eingelesen, skaliert (-20°C-80°C entsprechen 0% bis 100%) und an zwei PWM Ausgängen mit 16kHz ausgegeben. Die zwei PWM Ausgänge werden geglättet und auf 0V-10V verstärkt. Fertige Platinen
weißt anscheinend nicht, daß die DS18x20 schon sehr gut > kalibriert und auch ziemlich genau sind. Der LM35DM ist das ebenfalls. Liefert von Hause aus eine Genauigkeit von 0.5°C. Und die 0..10V, die dann relativ niederohmig aus dem
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Wozu übertrieben schnelle Microcontroller?
Wann muss man was schnelleres einsetzen als ein Atmega? Optimiere grob nach: Gesamtkosten = A x €/Taktfrequenz + B x €/Bitbreite + C x €/Designsupport + D x Entwicklungsstunden x €/Stunde + E x Stück x Materiakosten/Stück + eine Menge weitere Faktoren Da ist in vielen Projekten der Faktor A
Framework: Nachtrag: Die letzte Variante erzeugt exakt den selben ASM Code wie diese Variante: [c] int main() { DDRB |= 1 << PB5; while(1) PINB = 1 << PB5; //toggle() 2,67MHz } [/c]
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Wie µC vorwarnen bei Netzausfall?
Danke für den Hinweis, wenn ich das richtig sehe sind wohl die SPI Varianten abgekündigt. Die mit I2C Schnittstelle scheinen noch ganz normal in Produktion zu sein. https://www.microchip.com/en-us/product/47C16
Beitrag #7270387: > https://www.vishay.com/docs/83722/sfh628a.pdf Mal eben zum Verständnis: IF 0,5mA, min CTR 32% heißt das ich am uC maximal 160uA ziehen kann, also Pullup von mindestens 33k bei 5V? Welche Vorwiderstände für die LED? Insgesamt so 470k? PC-Freak schrieb im Beitrag #7270487: >
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Frage zum PIC18F4450
So aus dem Off, würde ich mal ne Fälschung, bzw. einem def. µC, als nächste in Betracht ziehen..... Nur will ich das nich so recht glauben. Wie sieht das mit den Einstellungen in MPLAB aus? Ist evtl. doch der falsche Pic eingestellt?!
Der Textool Adapter ist Schrott. Kann man mit den PIC12F157X auch nicht verwenden. Da werden nur die alten 0815 Pics unterstützt. Deswegen haben wir dann einen universellen ICSP Adapter gebaut, welcher mit Jumpwires mit dem PIC Sockel verbunden wird.
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USB
ca. 6 € Microchip PIC24FJ256GB106 Full 64 3,3V/5V PIC24 16 MHz 64 KB 16 KB 10bit - - Spannungsregler Farnell ca. 5,70 € Microchip PIC32MX420FxxxH Full 64 3,3V/5V MIPS32 80 MHz ab 32 KB 8 - 32 KB 16 x 10bit - 1 mit IRDA Spannungsregler
ca. 9 € Cypress CYUSB3014 Super 121 (BGA) 1,8V ARM9 ? 0 256KB? - - 2 UART I2C GPIF II (State Machine) ? Microchip PIC18F2550 Full 28 PIC 12MHz 16K x 16bit 2KB 8 x 10bit Reichelt ca. 7,95 € Atmel AT91SAM7S64 Full 64 3,3V/5V ARM7 55MHz für Bootloader: 18,432MHz 64KB 16KB - 4 PWM
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Altium: Reaktivierungsprogramm endet wohl dieses Jahr
://www.mikrocontroller.net/topic/550046 Du müsstest dir wohl auch mal ein Nightly Preview für 7.x installieren.
waren 2 neue dabei. Und noch ein paar "wie kann ich..." Ich hätte auch noch einen anzubieten: (pic) Eine fertige Platine mit einer Testschaltung. Sie soll als Beifang mit einer anderen Platine gefertigt werden, die eigentlich wichtiger ist. Trennen ist später kein Problem. Also markieren, ctl-c
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Bitte um Mithilfe bei pic-as Problem - bitte nur wer sich auskennt
> Warum leuchtet die LED am PIN 5 des PIC16F15313 nicht weil sie an einem anderen Pin hängt und obendrein defekt ist?
hier ist das analoge C-Programm dazu, wo es funktioniert: [c] // PIC16F15313 Configuration Bit Settings // CONFIG1 #pragma config FEXTOSC = OFF #pragma config RSTOSC = EXT1X #pragma config CLKOUTEN = OFF #pragma
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Eingangsbeschaltung Frequenzzähler EA 6533-8
Musterschaltung, die mir die Wechselspannung mit beiden Halbwellen auf Sicherheitsidealerweise unter 5V runtertransformiert ? Ich habe da an einen Trafo gedacht, der mir die 230V Spannung unter 5 V transformiert und die Leerlaufspannung mit einem Lastwiederstand stabilisiert. Es würde wahrscheinlich gehen
scheitert, dann Frage ich mich allerdings ernsthaft warum zum Teufel du für einen Zähler mit läppischen 5 Stellen bei SCHMALBANDIGEM Eingangssignal im Frequenzbereich gerade hörbarer NF (zappelnden Gleichstrom halt ;-) ) überhaupt 160 Euro ausgibst wo das doch mit einem popeligen µC auch für einen Einsteiger
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Frage zu einem kleinen PIC-ASS-Programm
hallo; ich habe folgendes kleine PIC-ASS-Programm: [c] PROCESSOR 16F15313 #include <pic16f15313.inc> PSECT psect1 org 0x00 goto main PSECT psect2 main: movlw 0b11111011 movwf TRISA
... statt hier rumhängen, vielleicht erstmal das user guide pic-as lesen! [c] #include <xc.inc> processor 16F15313 // PIC16F15313 Configuration Bit Settings // CONFIG1 config FEXTOSC = OFF config RSTOSC = EXT1X config CLKOUTEN = OFF config CSWEN = ON
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Rätsel rund um einen Röhrenmonitor
Beitrag #7249518: > Schöner Quatsch. Das ist ne Farbbildröhre, dachte ich auch, aber ich sah kein PIC mit rot und vermute diese blau grün Schimmer sind nur auf dem Foto
Meinst du damit RGB mit Koax und dazu sync? RGBI ist digital ROT GRÜN BLAU INTENSIFY, kann also max 16 Farben darstellen. Aber das hatte mW. einen 9pol SubD.
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Hilfe gesucht bei einer Meldung des Compilers XC8
beim Compilieren. kann mir jemand kurz und bündig sagen, was ich tun muss, um sie zu beheben ? "C:\Program Files\Microchip\xc8\v2.40\bin\xc8-cc.exe" -mcpu=16F884 -c -mdfp="C:/Program Files/Microchip/MPLABX/v6.00/packs/Microchip/PIC16Fxxx_DFP/1.3.42/xc8" -fno-short-double -fno-short-float -O0
SCL_D = 1; SDA_D = 1; i2c_add = "0x4E"; IO_Expander_Write(0x00); __delay_ms(30); LCD_CMD(0x03); __delay_ms(5); LCD_CMD(0x03); __delay_ms(5); LCD_CMD(0x03); __delay_ms(5); LCD_CMD(LCD_RETURN_HOME
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Frage zu CCL-Einheit in neueren AVR-Controllern
Wenn Sie aber über Sinn&Unsinn von CCL diskutieren wollen, so ist das so wenig nutzbringend wie C vs. Assembler, 5 V vs. 3.3 V, SMD vs. THT &c.
So ganz neu ist das mit CCL in Atmel Chips übrigens nicht, die ATSAMC2x haben das seit 2015 und die ATSAMD5x/ATSAME5x seit 2017. Und so ist das jetzt auch in den PIC32CM zu finden die Clones von den ATSAMC2x sind. Die neuere AVR DA Version von CCL kann allerdings mehr,