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8051
Die 8051-Familie (besser: MCS-51) ist eine Prozessorarchitektur von Intel. Der Original 8051 ist mittlerweile veraltet, aber es gibt hunderte Varianten (Derivate) davon, die teilweise durchaus auf dem aktuellen
Universalassembler AS für 69 (!) Prozessorfamilien von Alfred Arnold (GPL) der ANSI-C Compiler SDCC für 8051/DS80C390/Z80 von Sandeep Dutta (GPL) Turbo51 - Free Pascal compiler for 8051 VIDEO-Kurs zur C-Programmierung eines 8051
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Diskussion:8051
Welche Architektur hat ein 8051 denn nun? Harvard? Von-Neumann? F�r Harvard sprechen die getrennten Adre�bereiche f�r Daten und Programme (genaugenommen wird ja zus�tzlich noch zwischen internem und externem Datenspeicher unterschieden
Dies liegt an den separaten enable-Leitungen /RD, /WR und /PSEN. Also: Welche Architektur hat ein 8051 denn nun? Und welche Architektur hat er, wenn man /RD und /PSEN per AND verschaltet? Ich behaupte immernoch, da� es sich hier um eine Mischform handelt. Gibt es irgendeine offizielle Angabe im Family's
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Mikrocontroller Vergleich
man zu moderaten Preisen zur "Vollversion" aufrüsten kann. ( ab 149,- ) Elektor-Verlag 'Pascal für 8051 und Derivate' Buch+Compiler(Vollversion) AVRco Pascal Compiler ( Kostenlose Version für Mega8/88 BASIC: Sowohl für den AVR als auch für die 8051er gibts von MCS-Electronics eine Demoversion eines BASIC-Compilers
Speichermodell, auf Platz optimiert: Compiler Befehle(1) Bytes(1) Befehle(2) Bytes(2) GCC AVR 24 48 24 48 Keil 8051 24 38 74 109 SDCC 8051 24 40 35 54 Zilog Z8e 21 54 27 73 PIC C18 26 52 95 206 SDCC PIC18 41 112 41 112 SDCC PIC16 26 52 - - (for pic16f84) HEW R8C/M16C 20 48 20 48 GCC 68HC11 36 65 36 65 GCC MSP430
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USB-Stick am Mikrocontroller
Bezugsquellen befinden sich im Diskussionsbeitrag, siehe unten. Im Beispiel wurde als Zielsystem (8051) eine universelle Mikrocontroller-Platine PRO-51 mit 8051-Mikrocontroller verwendet. Es kann natürlich jeder andere Mikrocontroller eingesetzt werden. Besondere Leistung ist nicht erforderlich. Die
unten. Links / Download. Projektarchiv - USB-Stick am Mikrocontroller V1.24 - Stand: 16.11.2009 (8051- und AVR-Version) Diskussions-Beitrag hier im Forum Embedded Projects Journal, Ausgabe 4 Vinculum-Homepage Vinculum-Downloadbereich Vinculum Datenblattbereich FTDI-Homepage
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8051 Timer 0/1
Timer 0/1 bei 8051-Controllern. Einleitung. Die Timer 0 und 1 sind bei jedem 8051-Kompatiblen vorhanden, bei allen gleich, und sie unterscheiden sich nur gering (Mode 3). Der Timer 2 ist erst ab 8052 (aber auch neuere
Dauer ist das Geblinke aber langweilig... Also müssen die Zeiten verändert werden. Länger geht beim 8051 nur mit einem Hilfszähler oder mit Veränderung der Quarzfrequenz (der ATMega und andere Controller haben hier ja einen Vorteiler). Für kürzere Zeiten kann nur der Startwert verändert werden, weil der
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Linksammlung
GPS-Daten auf LCD www.geoclub.de - Elektronik beim Geocaching passworld.co.jp - Do It Yourself GPS 8051 / MCS51. MCU 8051 IDE - MCU 8051 IDE is a new modern graphical IDE for microcontrollers based on 8051. MCU 8051 IDE is noncommercial open-source software for Linux. Dr. Rakers Entwicklungssystem mit
(ab 12,95 Euro für AT89S8252). Beim uC-Dualboard : Das Board ist nutzbar mit AVR-Controllern und 8051-Controllern! Turbo51 - Free Pascal compiler for 8051 self8051.de - Dein Nachschlagewerk - Befehlsreferenz, Eigenschaften, Derivate CMON51 - freier Onboard Monitor und Debugger, anpassbar an unterschiedliche
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Mikrocontroller
viel über die tatsächliche Geschwindigkeit eines Prozessors aus. So wird z. B. bei den meisten alten 8051-Controllern die Frequenz intern durch 12 geteilt (Maschinentakt), ein mit 24 MHz getakteter 8051 arbeitet also eigentlich nur mit 2 MHz. Benötigt dieser dann für einen Befehl durchschnittlich 2 Taktzyklen
der Befehle nur einen Zyklus braucht, schafft dagegen fast 8 Millionen Befehle pro Sekunde. Neue 8051 Typen verarbeiten ebenfalls einen Befehl in einem Taktzyklus und sind erhältlich bis 100 MHz. Wozu ist ein Mikrocontroller gut?. Hier ein paar Beispiele, für welche Aufgaben Mikrocontroller verwendet
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Timer
Siehe auch. FAQ#Timer AVR - Die genaue Sekunde / RTC AVR-GCC-Tutorial AVR-Tutorial: Timer AVR PWM 8051 Timer_0/1 Forumsbeitrag: Einen 16 Bit Timer sicher per Software auf 32 Bit erweitern Forumsbeitrag: "Burst" mit atmega328 erzeugen Weblinks. 8051 Tutorial: Timers bei 8052.COM (8051/8052)
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Diskussion:8048
- Oje, ich wollte doch nicht den 3. Weltkrieg ausl�sen! Vielleicht schreib ich lieber mal was zum 8051. Davon versteh ich wenigstens was. :-) W.W. ---- Meinst du die Gefahr (3. Weltkrieg ausl�sen) bestand :-) OK, du hast diese Seite hier initiiert, dann obliegt es dir, sie jetzt auch wieder zu l�schen
zumal der mickrige 8048-Seite ja auch schon weg ist. --Martin 18:00, 21. Jun 2004 (CEST) PS: Auf den 8051-Artikel von dir freue ich mich schon. ----
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Diskussion:Mikrocontroller Vergleich
. Hallo! Was mich noch interessieren würde, wären ein Vergleich der Grenzwerte der AVR-, Pic- und 8051er Modelle. Also Programmspeichergrößen, E²PROM-Größen, RAM-Größen, MIPS und MHz. Suche schon seit einiger Zeit nach diesen Informationen, kann sie aber nirgends finden. Vielleicht könntet ihr/du mir
benötigt, fallen einem schnell Programmer ein und da werden Antworten gerade bei der Vielfalt der 8051'er schnell diffus :) Nichtsdestotrotz können wir ja versuchen, dazu noch was einzubauen. Wegen Devkits kann man schon mal auf die vorhandenen Artikel verweisen. --Yahp 22:08, 1. Jul 2005 (CEST) Die
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USB
69HC908JW32 - Mehr Speicher, mehr Ports LPC2000/3000-Reihe von NXP (LPC2888: High Speed USB 480Mbps) C8051F320 & C8051F340 von Silicon Laboratories (USB, UART, SPI, SMBus, 10-Bit-ADC, Komperator, integr. Spannungsregler & Oszillator) AT91SAM Familie von Atmel, ARM7-basiert, nicht OTG-fähig AVR32 (AT32UC3A
32 PWM 5 USART, 1 CAN SPI, I2C, SSC Siehe Artikel STM32 Farnell ab ca. 5 € Silicon Laboratories C8051T3xx, -T6xx, -F3xx, -F6xx Full 24 28 32 48 1,8..5,25V 8051 25/48MHz 8KB..64KB 1,25..256KB 1 x 10bit, 500 ksps, 23 ins 5 x PWM 2 x UART SPI, I2C Temperatursensor, Komparator, 4 x 16bit timer Mouser OTP
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Benutzer:Claus mueller
aber auch mit Cortex-M3 und ziemlich viel mit -M4. Über die Jahre hatte ich alle möglichen (PICs, 8051 von etlichen Herstellern, MSP430 und natürlich auch AVR) und unmöglichen (Parallax Propeller) Architekturen irgendwo im Einsatz. Programmiert wird meist in der IDE von Keil. Kenne ich schon aus 8051
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PSoC
Cypress Microsystems. Sie zeichnen sich durch folgende Merkmale aus: 8 Bit-Kern: M8C (PSoC1) bzw. 8051 (PSoC3) 32 Bit Kern siehe unter PSoC4 und PSoC5LP Konfigurierbare Peripherieblöcke. Sowohl digital, als auch analog! Harvard-Architektur (getrennter Befehls- und Datenspeicher) Akkumulator (wenig Register
und externe Bauteile wie Operationsverstärker eingespart werden. Inzwischen gibt es auch PSoC's mit 8051-Kern (etwas mehr Rechenleistung als der M8C). Chips mit ARM Cortex-M3 als Recheneinheit sind angekündigt (Stand 1/2010). Aktualisierung (12/2013): PSoC3 8 Bit- Kern 8051 (Single-Cycle) 67 MHz Takt 64
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Forth
STM8 Familie mit Flash, Multitasking und Erweiterungen, s. Vortrag Forth-eV Tagung 2018 1802, 6809, 8051, 8052/C8051F, 8086, Z80 CamelForth ARM, RISC-V, Motorola 68000, PDP-11 und asm.js lbForth Compiler, Interpreter und Meta-Compiler der Cross-Compilierung auch für 6502, 8051, AVR, Cortex-M, MSP430, PDP
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USBPROG-51 Flip/FlashMagic Universal Programmieradapter
USB-Programmieradapter zur In-System-Programmierung (ISP) von NXP- und Atmel-Mikrocontrollern der 8051-Familie mit internen Flash-Speichern und integriertem, seriellen Bootloader. Als Programmiersoftware wird FlashMagic für die NXP-Mikrocontroller und Flip für die Atmel-Mikrocontroller verwendet. In
Besonders interessant sind die P89LPC9xx Mikrocontroller von NXP. Diese sind 6x schneller als klassische 8051er und haben viele nützliche Zusatzfunktionen. Die Mikrocontroller sind außerdem billig und in Kleinmengen z. B. bei Reichelt zu bekommen. Unterstützte Mikrocontroller. NXP (FlashMagic) P89C51RAx, P89C51RBx
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CAN
Philips ARM7TDMI-Familie) 2 CAN Schnittstellen NXP P80C591 P80C592 P80C598. 8-Bit Mikrocontroller mit 8051-Kern P80C591 ist neuer und beherrscht CAN2.0B P80C592: CAN2.0A, P80C598 ist die Automotive-Version vom '592 Silicon Labs C8051F04X C8051F06X C8051F5XX. 8-Bit Mikrocontroller mit 8051-Kern 16K - 128K
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MIPS
Allgemeinen ein Befehl genutzt, der wenige Taktzyklen benötigt: Bei den AVRs also 1, bei den meisten 8051ern dagegen 12. oder auch Microprocessor without interlocked pipeline stages siehe
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LED-Pendellampe
Menü Koppelbar mit anderen Lampen LCD optional Leuchtet! Technische Eigenschaften. MCU NXP 89LPC935, 8051 mit 2-Takt Kern 8k Byte Flash (ca. 6,4k Byte ohne LCD belegt), 768 Byte RAM, 512 Byte EEPROM, ISP 3 Volt, niedriger Stromverbrauch interne Takterzeugung Kommunikation Empfängt IR-Signale gemäß RC5-Protokoll
Der Standby-Verbrauch beträgt weniger als 1W. Die Steuerung gruppiert sich um eine MCU von NXP der 8051 Serie. Das Steuersignal wird per PWM mit der CCU (0/Ub PWM Signal) oder per DAC (0-10V) erzeugt. Das kärgliche On-Chip der klassischen 8051 hat NXP um 512 Byte aufgebessert, was die Programmierung mit
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Entscheidung Mikrocontroller
sind Mikrocontroller der MCS51-Familie von Intel eher für langfristige Investitionen geeignet. Der 8051 wurde 1979 (!) als erstes Mitglied dieser Familie vorgestellt. Heute gibt es bereits hunderte von 8051-Derivaten von dutzenden von Halbleiterherstellern, zum Teil auch mit weiterentwickelten Prozessorkernen
ATMega 88A, 164A, 324A, 644A AVR ATTiny: Praktisch alle, z. B. ATTiny 13A, 24A, 25, 26, 2313A viele 8051-Derivate, z. B. Atmel 89S8252 (nahezu) alle Microchip PIC Controller die mit 40 oder weniger Pins auskommen. Auch 16Bit Varianten und sogar einige Vertreter der 32Bit PIC Familie Spannung. Während früher
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Raspberry Pi YAIR (Yet Another Internet Radio)
Raspberry Pi auf Basis des LM2676 Linearer Regler für MCU: LM2951 MCU NXP 89LPC922 oder 89LPC93X, 8051 mit 2-Takt Kern 3,3 Volt, niedriger Stromverbrauch 6 MHz Takt mittels Resonator, 18 MHz maximal Display Anzeige zu Rückfahrkamera Preis ca. 20,-€ (ebay) 4,3" mit 640*480 Pixel Anschlüsse Video via Composite-Signal
Elkos im Signalweg sind vom Typ Panasonic FC. Die Steuerung gruppiert sich um eine MCU von NXP der 8051 Serie. Das kärgliche On-Chip der klassischen 8051 hat NXP um 512 Byte aufgebessert, was die Programmierung mit dem SDCC erleichtert. Ein Resonator sorgt für einen genaueren Takt als der interne RC-Oszilator
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Interrupt
man verschachtelte Interrupts (engl. nested interrupts). Klassische Vertreter hierfür sind PIC18, 8051, PowerPC, X86 und Motorola 68000. Auf dem AVR kann man verschachtelte Interrupts sowohl in Assembler als auch in C nachbilden, allerdings mit einigen Einschränkungen und Tücken. Das ist jedoch Leuten
der Maschine übersteigt, unter Umständen auch Bitfeld-Zugriffe. Bei 8-Bit-Prozessoren wie AVR oder 8051 also bereits bei normalen "int" Variablen. Diese Variablen werden zwangsläufig byteweise verarbeitet. Wenn genau dazwischen ein Interrupt erfolgt, wird ein falscher Wert gelesen. Wenn beispielsweise
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Ausgangsstufen Logik-ICs
von einem Open Drain-Ausgang. Die heute veraltete NMOS-Herstellungstechnik, wie sie beim Original-8051 verwendet wurde, bevorzugt solche Schalt- und Ausgangsstufen, mit Stromquelle unterschiedlicher Stärke als Pullup. Die I/O-Pins des 8051 wurden speziell auf diese Eigenheit der damaligen Herstellungstechnik
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FPGA Soft Core
Asm GCC, Clang GPL - T51 entfällt ja, VHDL 64k asm, Basic, C, ... sdcc, MCS-Basic, ... single cycle 8051, z. B. 40 MHz auf Spartan3 OpenCores T51-Core 8051 IP Core entfällt ja, VHDL 64k asm, Basic, C, ... sdcc, MCS-Basic, ... 1-4 cycle 8051 open IP-Core Oregano Systems LatticeMico8 Lattice ja, Verilog
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Nachttischlampe
Eingangsspannung 40V LT1676 auf 3,3V eingestellt, maximale Eingangsspannung 60V MCU NXP 89LPC936, 8051 mit 2-Takt Kern 16k Byte Flash (ca. 10k Byte belegt), 768 Byte RAM, 512 Byte EEPROM, ISP 3,3 Volt, niedriger Stromverbrauch 6 MHz Takt mittels Resonator, 18 MHz maximal 8 Bit DAC und ADC 16 Bit CCU
doppelseitige Platine mit Durchkontaktierung. Die Steuerung gruppiert sich um eine MCU von NXP der 8051 Serie. Praktisch ist die 4-kanalige 16-bit CCU mit PLL, die sowohl die beiden LED-Stränge als auch die Hintergrundbeleuchtung des LCD steuern. Das kärgliche On-Chip der klassischen 8051 hat NXP um 512
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PIC
der Firma mikroElektronika. Letzterer unterstützt nicht nur alle PICs, sondern ist auch für AVRs, 8051er und ARM Microcontroller, sowie jeweils auch in Basic und Pascal erhältlich. MikroE-Compiler, sowie der CC5X sind in der Freeware-Version allerdings Codegrößenbegrenzt, was gerade bei 16bit oder 32bit
Bit-Controllern mit Flash-Speicher im Angebot. Andere 8-bit-Mikrocontroller-Familien, wie Hitachi HC8, 8051- und Z80-basierte sind preislich nie so recht in Bastelregionen angekommen und blieben bis heute uninteressant. Es wird oft bemängelt, dass der Quarz-Takt bei 8-bit-PICs durch 4 und bei 16-bit-PICs
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STM32 für Einsteiger
werden meist die Prozessoren AVR, PIC, Arduino, MSP430, LPC1xxx und STM32 empfohlen. Seltener auch 8051 und M16C. Alle haben Vorzüge und ebenso auch Nachteile. = Eigene Fähigkeiten und Wünsche = Dieser Artikel geht davon aus, dass bereits Elektronikkenntnisse vorhanden sind. Wenn nicht dann sollte man
modern, da deren Peripherie zum Teil doch recht eingeschränkte Funktionalität bietet wie z.B. viele 8051 Typen oder PIC16 (oder auch dsPIC30). Die mögen für Mini-Anwendungen gut sein, aber wer will denn schon gerne sich extra für eine Kleinanwendung mit einem kleinen µC auseinandersetzen, wenn man schon
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Diskussion:RAM
gewöhnlich Dot-Matrix-Displays mitbringen. OE/WR/CS hingegen ist das System von Intel, das etwa beim 8051, 8080 und auch beim externen Speicherinterface beispielsweise des ATmega128 eingesetzt wird. --Burkart 12:57, 21. Aug 2006 (CEST) G/WR/E sind anscheinend nur andere Bezeichungen. WR = WR G = RD/OE E
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Diskussion:Mikrocontroller
poliert ;-) Folgende Artikel können gelöscht werden bzw. direkt hierher verlinken. 68HC05 68HC08 68HC12 8051 6502 AT91SAM C166 C16x H8 MARC4 MAXQ MC68332 Parallax Propeller SuperH TriCore Z8 Z80 PIC PSoC ElanSC520 Die grossen Artikel über AVR, MSP30 etc. habe ich draussen gelassen, ist denke ich übersichtlicher
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Benutzer:Runni
Schwerpunkten: PDP11, Z80-ECB, Portable, Pocket-PC - Entwicklung von Schaltungen und Software für 8051, CPLD+FPGA, Analog Schaut mal bei vorbei, dort Arbeite ich ab und an mit.
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HD44780
Fleurys LCD library for HD44780 based LCDs avr-libc Demo-Projekt für stdio Grundlagen und Code für 8051 von Erik Buchmann How to control a HD44780-based Character-LCD von Peter Ouwehand. Beispiele für 8051, PIC16C54, AT90S2313 Sonderzeichen. \40 ! \41 " \42 # \43 $ \44 % \45 & \50 ( \51 ) \52 * \53 Plus-Zeichen
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Benutzer:Burkart
Felix-Klein-Gymnasiums 2001 Jugend forscht: Datenübertragung zwischen PC und Taschenrechner per Funk seit 2001 8051-Assembler und verstärktes Interesse an Elektronik, u.a. Platinenlayout in Eagle seit 2001 Studium der Mechatronik an der Uni Magdeburg seit 2001 C / C++ 2002 Jugend forscht: Mobiler Internetzugang für
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AVR-Tutorial
nichts über die tatsächliche Geschwindigkeit eines Prozessors aus. So wird z. B. bei den meisten 8051-Controllern die Frequenz intern durch 12 geteilt, ein mit 24 MHz getakteter 8051 arbeitet also eigentlich nur mit 2 MHz. Benötigt dieser dann für einen Befehl durchschnittlich 2 Taktzyklen, so bleiben
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Benutzer:Ehydra
Beiträge zu HF-Mischern und Empfängerkonzepten: - Auslegung passender externer Schutzdioden für Chips: - 8051 Schreibanomalie beim Reset: Kuriositäten und geschichtliche Beiträge: - Sowjetischer Wassercomputer als Alternative zu SPICE: - Der Blödsinn mit dem Vielfachen K und dem kg: Natur: - Katzen, Mäuse (
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Datei:Sourcecode Nachttisch Lampe V2.zip
Sourcecode und hex-File zum Projekt Nachttisch Lampe für 89LPC936 kompiliert mit SDCC mittels MCU 8051 IDE Projekt-Datei
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Taktfrequenz
Leistungsfähigkeit zu - diese ist zu stark von der Architektur und anderen Komponenten abhängig. Ein Standard 8051 braucht meist 12 Takte pro Befehl, während ein AVR meist nur einen Takt pro Befehl braucht. Die Taktfrequenz liegt bei aktuellen Mikrocontrollern im Bereich vom 1MHz bis 200MHz. Siehe auch. AVR übertakten
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Akkumulator
Akkumulator (zu deutsch etwa "Aufsammler", oft nur kurz "Akku" genannt); ein Beispiel dafür ist die 8051-Familie. Bei manchen Prozessoren gibt es auch mehrere Akkumulator-Register (zum Beispiel zwei beim 6809). Mal für den Anfang eine Skizze eines Subtrahierers (Addierers) A + B = C OV ist das Überlaufflag
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Interpreter
aufgrund ihrer langsamen Ausführungssgeschwindigkeit eher selten, einige Ausnahmen sind BASIC52 für 8051-Familie und die Mikrocontrollermodule Basic Stamp, C-Control und Basic Tiger.
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Versaloon
JTAG/SWD) LM3S (JTAG/SWD) AT91SAM3 (JTAG/SWD) AT89S5X (ISP) PSOC1 (ISSP) MSP430 (ohne TEST) (JTAG) C8051F (C2/JTAG) AVR8 (ISP/JTAG) LPC900 (ICP) HCS08 (BDM) HCS12(X) (BDM) SVF (JTAG) Unterstützte Hostplattformen. STM8S-Discovery (Onboard-Debugger) STM32VL-Discovery (Onboard-Debugger) siehe auch Forumsbeitrag
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ISP
AT91SAM3 support(JTAG/SWD) AT89S5X support(ISP) PSOC1 support(ISSP) MSP430(without TEST) support(JTAG) C8051F support(C2/JTAG) AVR8 support(ISP/JTAG) LPC900 support(ICP) HCS08 support(BDM) HCS12(X) support(BDM) SVF support(JTAG)
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Baud
Tabelle ist zusätzlich der benötigte Werte für die Konfiguration der üblichen UARTs angegeben (AVR, 8051, etc.). Allerdings kann man für Mikrocontroller auch höhere Quarzfrequenzen wählen und dennoch diese Baudraten mit 0% Fehler generieren. Dazu benötigt man einen Baudratenquarz. In der unten angegebenen
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ASM vs C
sind viel mehr Adaptionen zu leisten, als bei den Hochsprachen. Bei typischen Applikationen für AVR, 8051 oder PIC ist dies meist noch relativ problemlos mögich, da die Codegröße und Strukturvielfalt begrenzt sind. Bei diesen Prozessoren kann man die Abarbeitung der Maschinenbefehle praktisch zu 100% voraussehen
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Basic
von MCS Electronics verkauft (89€) und ist ein unter Windows laufender BASIC Compiler für AVR oder 8051 Mikrocontroller. In BASCOM AVR ist ein Simulatorteil enthalten und damit ist auch die Simulation von Geräten (LCD, UART) möglich. Eine auf 4 KB Codegröße eingeschränkte Demoversion von BASCOM AVR ist
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CC2500
Interfacing CC1100 - CC2500 to the MSP430 Wireless 2.4Ghz primer mit Controller STM32 cc2500 and 8051 cc2500 in uart mode with atmega32 Spectrum Analyzer mit CC2500 und ATmega48 CircuitCellar April 2006 nur noch im Webarchiv zu finden Eagle-Library qfm-trx1-24g.lbr
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T51-Core
Der T51-Core ist ein 8051-kompatibler Prozessorcore in VHDL. Synthese mit Xilinx ISE/Webpack. ISE (9.1) ist nicht in der Lage, das ROM in der mitgelieferten Datei ROM52_BASIC.VHD als Block-RAM zu synthetisieren, sondern versucht
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Zahlensysteme
"0b" für Binärzahlen benutzt wird. Intel-Syntax. Assembler mit Intel-Syntax (z. B. für 80x86 oder 8051) verwenden dagegen zur Kennzeichnung keinen Präfix sondern einen Postfix. Für Hexzahlen gilt also z. B. die Notation 0A5H, für Oktalzahlen 245O (oder 245Q) und für Binärzahlen dementsprechend 10100101B
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Uc-wiki:Kategorieneinteilung
Porterweiterung mit SPI Hardware Prozessoren PowerPC SPARC X86 Mikrocontroller (auch: Controller) 68HC05 68HC08 8051 (auch: MCS51) ARM AVR ATmega, AVR-ISP FAQ, AVR Butterfly, AVR �bertakten AVR-Tutorial Entscheidung Mikrocontroller AVR-Tutorial - Ben�tigte Ausr�stung AVR-Tutorial - I/O-Grundlagen AVR-Tutorial - Der
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NMEA
serielle 9-Bit Übertragung. Diese 9-Bit Übertragung kann in den UARTs von einigen Mikrocontrollern (8051 Familie, AVR Familie) direkt eingestellt werden. Bei normalen PC-UARTs kann hierfuer das Parity-Bit in die Datenübertragung miteinbezogen werden. Bei SeaTalk gibt es keinen Netz-Master. Alle Geräte
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MSP430 Codebeispiele
Mikrocontroller für energiesparende Anwendungen ist, jedoch bei weitem nicht so verbreitet wie z. B. diverse 8051er, AVRs, PICs usw. ist, gibt es auch nicht all zu viele Codebeispiele aus Projekten für den/die Hobbybastler(in). Aus diesem Grund werden hier Grundlagen der Initialisierung diverser Hardwarefeatures
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Basiswiderstand
Baureihen können oft nur wenig Strom liefern, viel weniger als beispielsweise die AVRs. So können etliche 8051-Varianten nur einen Basistrom von 50 µA liefern, da diese über Open Collector Ausgänge verfügen. Die oben gezeigte Schaltung ist dann ungeeignet, besser ist die folgende Schaltung. Doch Vorsicht, dabei
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Digilent Nexys
besonders schwierig zu implementieren sein sollte. Webseite Datenblatt Beispieldesigns. T51-Core - 8051-kompatibler Prozessor mit BASIC-Interpreter, einfaches Beispielprojekt für das Nexys-Board Audio-DSP mit Spartan 3-FPGA Cypress FX2-Firmware. Die USB-Verbindung wird durch einen Cypress FX2-Mikrocontroller