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Defektes 2x16 LCD ersetzen - schwieriger als Erwartet?
haben das hier mal für einen Ersatz gemacht. Zwischen Origianlcontroller und Display hing dazu ein LPC824. Das Timing war da aber auch ein Stück weg vom theoretischen Minimum eines HD44780. Mit einem schnelleren kleinen ARM aber sicher kein Problem das auch mit den Minimaltimings (tcycE 1000ns) ohne FPGA
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6/18h Timer von BatteriebetriebenerLED-Lichterkette tunen? oder gleich ein Zigbee Modul integrieren?
Ich hatte die erste Version mit einem LPC812 gemacht, und danach noch eine kompaktere Platine mit LPC824. Von der ersten laufen hier damit seit einigen Jahren Temperatur/Luftfeuchtesensoren SHT3x, PIR Bewegungsmelder oder Türklingelmelder. Alles sehr sparsam und die Batterien halten mehrere Jahren (Schlafender
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"Intelligenter" Textdisplayadapter mit Padauk PFS154
PIC16F15213 für 35ct oder LPC824 für 80ct hätten UART, wobei die sogar aufgrund ihres internen kalibrierten Oszillators ohne Quarz auskommen. Oder noch billiger PY32F002 für 15ct, braucht aber AFAIK einen Quarz (bei UART Betrieb).
- ausschaltbar zu machen. Harald A. schrieb im Beitrag #7761438: > PIC16F15213 für 35ct oder LPC824 für 80ct hätten UART, wobei die sogar > aufgrund ihres internen kalibrierten Oszillators ohne Quarz auskommen. :-) mir ging es ja darum, das mit dem billigstmöglichen zu machen. Außerdem (sorry
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seriell auslesbare Taster/Schalter, Idee zur Diskussion
LPC811,LPC812,LPC824 haben HW-UART und vor allem einen abgeglichenen internen 12MHz-Oszillator mit max. 1.5% über den gesamten Temperaturbereich. Man kann direkt UART betreiben ohne ext. Taktgeber. Kosten so 80ct @ >100Stk
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SPI EEprom 25LC040
) mit einem 25LC640 drin. Es geht um das Schreiben am PC, nicht mit dem uC. Das habe ich schon (LPC824). Dieter S. schrieb im Beitrag #7682132: > Das könnte man vermutlich bei Bedarf relativ einfach anpassen. Ja, das dachte ich mir zuerst auch. Nur das Schreiben macht mir da mehr Sorgen. Wenn
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Welches ist euer Lieblingstransistor?
neue Toolchain anschaffst und Dich in einem neuen uC einarbeitest. ;-) Bei mir ist es definitiv LPC824. Wenn 8 Bit reichen und es klein sein soll den Tiny841. Wenn es sehr klein sein soll: Tiny10 mit Assembler programmiert. Mein Lieblingswiderstand ist übrigens der 0 Ohm Drahtwiderstand. Den verwende
sich zu verzetteln. Hat also alles seine pragmatischen Hintergründe. > Bei mir ist es definitiv LPC824. Wenn 8 Bit reichen und es klein sein > soll den Tiny841. Wenn es sehr klein sein soll: Tiny10 mit Assembler > programmiert. Die kleinen uC verwende ich nur für Spezialzwecke und das ist ganz selten
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[V] Diverse devboards: NXP, STM, Espressif, RISC-V, Breadboard,
Zuhause: [code] 1) 2x NXP LPC812 EVK - LPXpresso LPC812 und LPC812MAX VB 12€ 2) NXP LPC824MAX EVK - VB 10€ 3) Freescale/NXP FRDM-KE02Z (Kinetis KE02) EVK VB 15€ 4) 4x STM8S003 Breakout board (2 typen) VB 2€ 5
Eintrögen [code] 1) 2x NXP LPC812 EVK - LPXpresso LPC812 und LPC812MAX VB 12€ 2) NXP LPC824MAX EVK - VB 10€ 3) Freescale/NXP FRDM-KE02Z (Kinetis KE02) EVK VB 15€ 4) 4x STM8S003 Breakout board (2 typen) VB 2€ 9
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9x RS232 anbinden / Denkanstoß zur Entwicklung eines RS232 digitalen Umschaltt. Hilfe benötigt
bekommen das Paket auch mit, ignorieren es aber, da die ID nicht passt. Übrigens muss es kein LPC824 sein, Du könntest auch eine Raspberry-Pico nehmen (oder ein Mini-Modul davon wie https://www.aliexpress.com/item/1005005594542405.html). Hat für dich vlt. den Vorteil, dass du den in Python programmieren
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Welche Low Cost 32 Bit MCU Familie? Gesperrt
Hattest Du mal eine Anwendung oder Idee dazu? > Ich hatte mich mit den SCTs nie beschäftigt. Den LPC824 für die Ansteuerung von WS2812 LED benutzt. SPI schiebt ein Bit raus, SCT macht abhängig vom Pegel 0/1 die Bitfolge für die WS. Dann einen RC5 Sender, da wird der 38 kHz Träger und die Modulation
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EOL ATmega328p
: > Und, im Gegensatz zu vielen ARMs, ist der wahrscheinlich auch lieferbar > :D Na ja, den LPC824 bekomme ich für ca. 2€. Das ist ca. die Hälfte des Preises eines Mega328 mit mehrfachem Funktionsumfang. ;-)
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Wozu übertrieben schnelle Microcontroller?
ein LPC824 braucht bei 4 MHz ca. 0,7 mA und das runter bis 1,8 V, also etwa ein Drittel vom AVR und das ohne Quarz. Und hochtakten bis 30 MHz per Software. Dabei ist der LPC schon ein älterer Kandidat, da wird
Tiny3216 braucht bei 4MHz/3V gut 1mA, bei 2MHz nur noch die Hälfte. Bei 4MHz/1,8V sind wir exakt auf LPC824 Level (0,7mA). Also dramatisch sind die Unterschiede zu anderen Architekturen hier wahrlich nicht.
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LPC845 vs LPC824
Ich bin gerade am überlegen wegen Speichermangels den LPC845 statt des LPC824 einzusetzen. Nur finde ich da keine lpcopen lib für mcuXpresso bei NXP dazu (oder ich bin zu blöd zum suchen). Ist der LPC845 aufwärtskompatibel zum LPC824? Die Idee ist, zum debuggen den 845 zu
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Welchen Logic Analyzer kaufen?
so viel Strom auf. Das ist übrigens schon mehr als mein lora Sensor im sleep verbraucht (2uA, lpc824). Und bei einem pull-up bleibt es ja nicht. Bei mir hängen da mehrere Sensoren dran (I2C, SPI).
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Mikrocontroller mit Stromaufnahme <= 1 µA?
sehen was im power down noch aktiv sein soll, Oszillatoren brauchen wieder zusätzlichen Strom. Ein LPC824 braucht im deep power down 0,2 µA (bei 20°C, die Temperatur spielt auch eine Rolle), mit WakeUp Timer 1,1 µA. Wenn man extern wecken kann, dann spart das also auch einiges. Im Betrieb spart man wenn
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LPC824 deep sleep
Hallo, ich habe meinen LPC824 zum testen in einen periodischen Deep sleep geschickt. 1s schlafen, dann wieder für ca. 100ms aufwecken. Die Loop arbeiten einwandfrei (an der I2c wird jede s gelesen). Dummerweise erreiche ich den
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Verfügbarer Mikrocontroller für WS2812B
LPC812 (16 kB Flash / 4 kB RAM ) oder LPC824 (32 / 4). Den LPC812 bekommt man z.B. bei Mouser, da wird ein Bestand von knapp 300k angezeigt, 1,21 €. Der LPC824 ist anscheinend beliebter, da muss man für größere Stückzahlen bis Weihnachten warten
Traumpreise zahlen. Kleinere Mengen gibts aber durchaus, siehe https://www.findchips.com/search/lpc824 Die WS kann der LPC mit Hardwareunterstützung ansteuern.
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NXP State Configurable Timer in LPC Controllern
LPC vorhanden ist? Ich möchte auch eine IR FB für Panasonic nachbauen, und habe dafür mal einen LPC824 rausgekramt. Der ist sehr sparsam und im SCT Cookbook von NXP hatte ich da auch eine RC5 IRSend/Receive Anwendung gesehen, sollte also ganz einfach sein. Aber wie ich feststellen musste, ist NXP in
eine Anwendung habe ich drei Beispiele gefunden die alle unterschiedlich realisiert sind. Für den LPC824 gab es ein LPCXpresso Projekt, das war wohl die halbherzige Umsetzung eines Keil Projektes für den LPC812 und funktionierte nicht. Der 824 hat noch einen InputMux der gesetzt werden muss, das kann
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Platzsparende ICs für ferngesteuerte Spielereien gesucht
manchmal kaufen, sich in den Stack einarbeiten, usw. Wenn Du z.B. ein Bluetooth RN4871 Modul + einen LPC824 besonders klein zusammenbaust bist du nicht viel größer, aber Du hast zwei „getrennte“ Bausteine, für die es jeweils guten Support gibt. Bluetooth 4.0 ermöglicht evtl. Steuerung per Mobiltelefon, wenn
Harald A. schrieb im Beitrag #6893001: > Wenn Du z.B. ein Bluetooth RN4871 Modul + einen LPC824 besonders klein > zusammenbaust bist du nicht viel größer, aber Du hast zwei „getrennte“ > Bausteine, für die es jeweils guten Support gibt. Bluetooth 4.0 > ermöglicht evtl. Steuerung per Mobiltelefon
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Modul mit Funk, 3V Knopfzelle und ein paar IO?
gefiel der Ablauf in der org Lib nicht, das war/ist sehr verworren. Ich hatte eine neue Version mit LPC824 gemacht, aber noch nicht mit Funk getestet. Die 32 kB reichen da Dicke für die Sensor/Aktor Anwendungen.
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Kleiner Atiny gesucht
Oder Du steigst mal auf ne zeitgemäße Familie um, da braucht es keinen Quarz. Meinetwegen LPC824, lässt sich als HVQFN33 wunderbar löten und ist mal gerade 5x5mm.
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Suche nach passendem Mikrocintroller/Entwicklerboard
die Chinesen da gerne ihre eigenen, F103 Ähnlichen μC drauf bauen. Für so kleine Sachen Ist der LPC824 auch gut, Spannung dran und der läuft, hat mehrere serielle die man auf gpio Pins mappen kann. Code für die Schnittstellen im ROM, 32 k Flash/ 8 k RAM reicht auch für OLED Grafik, Programmierung auch
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selfbus / freebus / HAP & Co. alles tot ?
Black Magic Probe als Firmware drauf. Genau diesen LPC habe ich damit noch nicht bearbeitet, aber LPC824 oder andere lassen sich flashen und debuggen. Auf Slack ist die Gruppe auch noch aktiv.
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Suche gutes LCD/LED Display-System mit leicht verwendbarem Framework für meine Bachelor-Arbeit.
funktioniert das mit 128x32. Auch die bekannten OLED funktionieren mit Adafruit, hier mit einem LPC824. Der hat genug Speicher für einen Framebuffer. https://www.youtube.com/watch?v=2aIS2tJxsAA lvgl Treiber für einige STM32 Boards sind noch hier: https://github.com/JojoS62/Test-lvgl/tree/master
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Eclipse: Debugeinstellungen der vorherigen session behalten
in custom targets übernehmen. Leider nicht so Einsteigerfreundlich, aber es geht. Für LPC812 und LPC824 habe ich das gemacht, wobei der 812 schon sehr voll wird.
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Probleme mit NXP LPC845 und die USART Ports
ausgelöst. Hm, ich hätte jetzt geschworen, dass ich genau das beim Debugging vom artverwandten LPC824 schon erlebt hätte. Kannst Du ergründen, warum er dort im Kreis läuft? Musst du vielleicht ein Flag selber zurücksetzen? Wenn er dort im Kreis läuft bist du der Lösung doch recht nahe, oder? Waffel
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Low Power Funk für Fahrradcomputer
klein und brauchen wenig Strom, Spannungsbereich 1.9-3.6V. Zusammen mit einem kleinen uC wie z.B. LPC824 (braucht keinen Quarz für UART) ließe sich das als Sandwich aufbauen. Vielleicht geht sogar eine eigene Custom-Firmware für den RN487x, müsste man recherchieren. Ich finde dieses Modul ganz brauchbar
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Welchen uC als ws2812b i2c Controller?
LPC824 ist auch nicht schlecht, hat auch 8 k RAM und kann das LED Timing mit SPI/Timer generieren.
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Einfacher ARM für den Einstieg und Linux Toolchain
funktionierte. Mit dem aktuellen mbed-os kann man auch wieder die 'kleinen' µC benutzen (für meine LPC824 kompiliert es auch wieder), das eingebaute RTX RTOS ist optional und kann einfach (ok, das config system ist nicht soooo einfach) abgeschaltet werden. Nach oben hin ist Support für die Standardschnittstellen
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Gemeinsames Weihnachtsprojekt?
aussen oder umgekehrt wandern. die 3535 LED Form finde ich gut. Danke für den Input, Tim. Auch den LPC824 mit der SCT Ansteuerung würde ich so bauen, hast du ja auch schon mal getestet.
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Kleinen uC gesucht
> 2 Ports für RXD/TXD (nice2have), 1 Port (nur TXD) würde auch reichen Wie wäre es mit einem LPC824 auf einem Adapterboard auf DIP8 (kleiner geht es ja kaum wenn es denn unbedingt DIP sein soll). Jedenfalls hätte der LPC824 alle gewünschten Features (zur Not auch 3 echte UARTs). Der Rest der Anforderungen
Harald schrieb im Beitrag #5894314: > LPC824 auf einem Adapterboard auf DIP8 Der LPC810 ist immer noch als DIP8 lieferbar: https://www.watterott.com/de/LPC810M021FN8FP
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Heizungsregelung selber bauen
das ist kein Hinderungsgrund. Der Bus wäre ca. 5m lang, das ginge mit I2C auch noch, da hätte ich LPC824 genommen. Aber ok, ich denke ich es wird CAN.
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AVR oder STM32 für Entwicklungsprojekt
gelesen :) Da erinnere ich dann auch gerne wieder an einen meiner Lieblinge, den zu wenig beachteten LPC824, ein Cortex-M0 mit 32 kB Flash und 8 kB RAM (das ist bei den AVR ja sehr sparsam vorhanden). Den SMD Käfer auf eine einfache passive Adapterplatine, einen 100 nF C zwischen die Stromversorgungspins
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LPC-Mikrocontroller
20): Digikey 1,26 € (bei einem Stuck). LPC812JDH20 (TSSOP-20): Digikey 1,44 € (bei einem Stuck). LPC824M201JDH20J (TSSOP-20): Conrad 2,99 € incl. MwSt, (2017/03) LPC812M101JD20FP (SO-20): Conrad 2,49 incl. MwSt, (2017/03) Blockdiagramm der LPC8xx Familie. Features eines LPC8xx. System: ARM Cortex-M0+
Controller (NVIC). Serial Wire Debug, Micro Trace Buffer supported. System tick timer. Memory: 32kB (LPC824), 16 kB (LPC812M101JD20/LPC812M101JDH20/LPC812M101JDH16), 8 kB (LPC811M001JDH16) or 4kB (LPC810M021FN8) on-chip flash programming memory. 8kB, 4kB, 2 kB, or 1 kB SRAM. In-System Programming (ISP) and
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Wer nutzt das Nucleo-64 und kann mir
mit den paar Modulen > mit denen ich es probiert habe. kann ich nicht bestätigen, an meinen LPC824 laufen die SSD1306 problemlos mit 1 MHz. PullUp ist 2k2.
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(sehr) kleines "FrameWork" für ATtiny44
selbstgeätzte Platinen oder DIP Adapter fürs Steckbrett und ist damit basteltauglich. Dafür habe ich beim LPC824 zB 32 kB Flash und 8 kB RAM und viel brauchbare Peripherie. Da sind die Limits schon deutlich höher und kleine Displays können auch besser genutzt werden. Und nach oben hin haben die M3/M4 Familien
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I2C Display-Weis-I2C-SDD1306-128x64-Modul
Oder einen kleinen LPC824 benutzen, der hat 4x I2C und 8 kB RAM und damit genug für 4 oled im Grafikmode.
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Sensormodul mit Funk
einige fröhlich vor sich hin. Vor ein paar Tagen habe ich eine kleinere Version der Platine mit einem LPC824 bei Elecrow bestellt. Die Zentrale ist ein Raspberry mit einem RFM69 ohne weitere Elektronik, die empfangen Pakete werden in eine MQTT geschrieben und kann damit an alle mögliche Standard SW geschickt
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Mehrere Kapazitäten parallel messen mit AVR
eines AVR verwende ich LPC812 / LPC24, Cortex-M0. Die haben einen Comparator aber 2 (LPC812) oder 4 (LPC824) Analogeingänge. Die Messung funktioniert aber ich optimiere noch. Die Temperaturdrift ist beim internen Oszi deutlich zu sehen, die Idee mit der Vergleichsmessung eines konstanten C hatte ich auch
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YACMS - noch ein kapazitiver Feuchtigkeitssensor
Fehler in der Messung mit meiner Sensorelektronik habe. Habe jetzt neue Breakoutboards für den LPC824 (wie in dem Video) bekommen und baue damit am WE noch weitere Funknodes und schliesse dann nochmal die alte Sensorgemometrie zum Vergleich an.
Freds wie diesen hier sehr gut finde. Danke, ebenso finde ich deine SSD1306 Lib gut (obwohl ich im LPC824 genug Speicher für die Adafruit Lib habe :) ).
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[V] XMC 1200 Boot Kit
of XMC1200. VB 18 € + Porto und Verpackung als Beigabe lege ich noch ein LPC800-DIP Board (LPC824M201JHI33) mit bei.
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Unterschiede zwischen ARM und ATmega in der Programmierung
eine Toolchain Installation nicht den Klempner anrufen muss dann kann ich sowas wie LPC812 oder LPC824 empfehlen. Die sind SMD, muss man aber nur einmal auf einen Adapter gelötet bekommen (in YouTube sind in der Suche wohl auf Nr.1 Kussanleitungen, aber man findet auch Hilfe zum SMD löten :-)). Quarz
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SPI-Treiber-Entwicklung: Wie macht man es richtig?
Hallo Forum, diese Frage stelle ich mir im Zusammenhang mit einem LPC824-Controller von NXP, allerdings ist das für die Frage weitgehend irrelevant. Normalerweise schreibe ich für jedes logische Hardware-Modul einen low-level-Treiber, z.B. für UART, I2C, SPI-Master.
N. G. schrieb im Beitrag #5247087: > diese Frage stelle ich mir im Zusammenhang mit einem LPC824-Controller > von NXP, Dieser µC hat sogar schon Treiber für SPI/I2C und weitere im ROM, incl. DMA. Habe die aber selber noch nicht benutzt.
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Frage zu IR-Remote+LED-Strips an AVR
Leben leichter machen indem man einen uC nimmt der die Ansteuerung besser in Hardware unterstützt, LPC824/845 oder ATiny817 oder STM32, https://www.mikrocontroller.net/articles/WS2812_Ansteuerung
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GCCs Divisions-Routinen ersetzen
Hallo Forum, zur Zeit beschäftige ich mich gezwungenermaßen mit dem LPC824. Die gesamte Serie von NXP besitzt sogenannte ROM-APIs. Hauptsächlich dienen diese zur Hardware-Ansteuerung. Speziell dieses Modell hat aber auch "Performance-optimized signed/unsigned integer division