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STM32
einfacher weil die Umschaltung zwischen ARM Mode und Thumb Mode wegfällt Vorteile gegenüber LPC1700 und LPC1300: Flexiblere Gehäuseformen mit mehr Peripherie bei kleinen Gehäusen FW-Lib für alle STM32 gleich, alle AppNotes/Demos beziehen sich auf diese eine FW-Lib was die Entwicklung der eigenen Applikation sehr beschleunigt. Genauerer und flexiblerer ADC, insbesondere gegenüber LPC1300 Flexiblere Varianten der Peripherie >> bei weniger einen deutlichen Preisvorteil ab 0,85 EUR (Stand 2010) Allerdings gibts den LPC1100 mit Cortex-M0 schon ab 0,65 $! Vorteile gegenüber SAM3/4: Fast
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IRMP
M4) ESP8266 (NEU!) ESP8266-EVB TEENSY 3.0 (NEU!) MK20DX256VLH7 (ARM Cortex-M4 72MHz) MBED (NEU!) LPC1347 Cortex-M3 mit 72 MHz LPC4088 (Embedded Artists) ChibiOS HAL (NEU!) Verschiedene ARM-Cortex-µCs, wie z.B. STM32, Kinetis, NRF5 etc. Offiziell unterstützte µC-Serien weitere µC-Serien, von der Community
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Reichelt-Wishlist
single op-amp in SOT23-5 5-30V supply | | | | | * Atmel Cortex M3 SAM3S im QFN/LQFP Gehäuse * NXP LPC1313 | NXP LPC1343 * NXP LPC1751 | NXP LPC1754 * Atmel ATmega48P in TQFP und PDIP * Atmel ATmega644p(a) / ATmega1284p(a) in TQFP und PDIP | | | | | | | | * ODROID-Produkpalette (besserer Raspberry Pi -
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IRMP - english
Cortex M4) ESP8266 (NEW!) ESP8266-EVB TEENSY 3.0 MK20DX256VLH7 (ARM Cortex-M4 72MHz) MBED (NEW!) LPC1347 Cortex-M3 72 MHz LPC4088 (Embedded Artists) ChibiOS HAL (NEW!) Various ARM Cortex MCUss, for example STM32, Kinetis, and NRF5 Officially supported MCU series More MCU series, community supported Supported
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Zeigt her eure Kunstwerke (ab 2023)
MOSFETs für die Anzeige, * Power & Control mit den Spannungswandlern von 12V auf 3,3V & 180V und LPC1343 MCU, * der DCF-77 Empfänger mit MAS6180B * und ein Halter für den PIR Sensor für die Abschaltung bei "Nichtbeachtung". Die größten Herausforderung waren: * den Aufwärtswandler für die Anodenspannung
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Overflow, Carry?
aber durchaus so codieren, dass es sowohl auf STM32, ATmega, ATtiny, PIC, ESP8266, MK20DX256VLH7, LPC1347, LPC4088 und anderen µC-Familien läuft. Als Assembler-Programmierer müsstest Du das Programm X-mal neu schreiben - wenn die Lebenszeit dazu überhaupt reicht. Fazit: In Assembler programmieren ist
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ARM Cortex Mikrocontroller
EFM32 Leopard Gecko sowie EFM32 Giant Gecko von Silicon Labs , siehe EFM32 hier im Wiki LPC13xx/LPC15xx/LPC17xx/LPC18xx von NXP oder die inzwischen schon sehr ausführliche, siehe LPC1xxx hier im Wiki. Für diese Controller gibt es bereits eine Codebase. TIVA von Texas Instruments (vormals Stellaris, vormals
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[V] 2 NXP Boards: LPCXpresso LPC1769 und LPC-P1343
lpcxpresso-board-for-lpc1769:OM13000 Preis: 7 Euro Das zweite Board ist ein LPC-P1343 von Olimex. Es enthält einen LPC1343 (Cortex M3, 32 KByte Flash, 8 KByte RAM, USB. Link zu Olimex: https://www.olimex.com/Products/ARM/NXP/LPC-P1343/ Preis: 4 Euro Versand mit Hermes (versichert) für 4 Euro. Unversichert auf
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Flexible Led Stroboskopsteuerung
Aber es gibt natürlich schon andere µCs, die das hinkriegen. Ich hab hier als Beispiel einen LPC1313 vor mir liegen (ein ARM Cortex M3). Wenn ich den z.B. mit 50MHz laufen lasse, ist eine Timer-Auflösung von 20ns möglich. Ein hochauflösender Timer (32Bit) kann mit seinem Capture die Periodendauer
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Verständnis AVR Interrupts Gesperrt
auf vielen ATTinys, ATMegas, PICs, STM32, STM8, TI Stellaris, ESP8266, TEENSY MK20DX256VLH7, MBED LPC1347, MBED LPC4088 und anderen µCs. Programmiere den mal in ASM nach. Dafür müsstest Du für jeden µC ein eigenes Assembler-Programm schreiben, eine absolut sinnlose Arbeit.
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Suche gutes LCD/LED Display-System mit leicht verwendbarem Framework für meine Bachelor-Arbeit.
github & Co. Test mit AdafruitGFX und Portierung auf Mbed für ein STM32F407VE Chinaboard oder LPC1347: https://github.com/JojoS62/mbed-os-example- blinky_STM32F407VE/tree/master/lib/Adafruit_TFTLCD_16bit_STM32-master/src Für den LPC mit dem anderen Display wird die Zeile [c] Adafruit_TFTLCD_
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Nachfolger von Atmega169
#6310014: > Also Matthias: wechsle zu anderen Prozessorfamilien ich schaue mir auch andere an. Den LPC1343 habe ich momentan im Auge. Dazu muss ich halt einen Einstieg dann finden. Nach Tutorials habe ich schon gesucht. mit 12MHz getaktet braucht der LPC1343 4mA. Das ist nicht viel anders als die AVR
Matthias W. schrieb im Beitrag #6310074: > Den LPC1343 habe ich momentan im Auge. Daß Du das so aushältst... Mich stört schon eine Wimper im Auge. :)
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wie ist das mit den 16/20MHz beim Atmega4809
Externe Quarze werden hier nur 32kHz Typen unterstützt! also ist kein 12MHz Quarz so wie beim LPC1343 da möglich? man kann dann natürlich einen MEMS-Oszillator nehmen.
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Platine mit MLX90393 und Pegelwandler für SPI
jedoch geht erst wenn ich die Platine habe. es wäre auch denkbar ganz andere CPUs zu nehmen. Der LPC1343 braucht jedoch auch nicht gerade wenig Strom wenn man ihn oberhalb 12MHz taktet. der MSP430 war mal eine Wahlmöglichkeit wenn es sparsam sein sollte. Nur braucht jedes chip auch wieder eine andere
ich mehrere mögliche Schaltungsvarianten an. Momentan gibt es eine mit Atmega168 5V und eine mit LPC1343 3.3V. Den MSP430 möchte ich auch noch untersuchen. Der wird sparsamer sein. zur Versorgung sind 2 Alkalizellen vorgesehen oder 2 Akkus mit Boostwandler.
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warum braucht Blinkbeispiel 780 byte Flash?
doch auch ISP hat. Nur nehme ich das so gut wie nie her. und warum dann einen Bootloader beim LPC1343? Bootloader haben ihre Nachteile, sie vereinfachen aber auch manches. Jeder kann entscheiden wann er wozu welches Tool nutzen möchte.
mit Beispiel - wie man so einen Startup-Code ggf. schreibt? bei den ARM-Prozessoren wie z.B. LPC1343 gibt es das Thema ja auch.
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XMC4700 vs STM32
dem Funktionen auf beliebige IO Pins gelegt werden können (mit wenigen Einschränkungen). Für den LPC1347 gab es ein Breakout Board von einem CCC Projekt, das war auch besser als die Arduinos aber da waren hier noch alle der Meinung das 8 Bitter genug sind und irgendwie waren die LPC der Zeit voraus.
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AVRDude mehrere Instanzen gleichzeit starten
Zahl (usbvid und > usbpid) zu speichern, wird es nicht geben. Auf dem Programmer ist ein NPX LPC1343, da müsste ich zuerst Revers-Engeniering machen und schauen wo auf der Platine JTAG oder SPI ist. Und ich denke mal der Hersteller hat das Flash sicher geschützt gegen auslesen. Danke, Gruß Robert
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LPC1549 USB Virtual COM-Port
https://www.mikrocontroller.net/attachment/405187/Gesammelte_USBs.zip Dort sind die Versionen für LPC1343 und LPC1751 drin, beide von 2013. Außerdem für LPC2478 (ARM7TDMI), der im Prinzip auch für den LPC4088 geht, wenn man das INAK_BI softwaremäßig erledigt. Guck im RefManual einfach mal nach, ob
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MINOS - Minos Is No Operating System
stammt. Das läuft auf diversen ATtinys, ATmegas, ATXmegas, PICs, STM8, STM32F1xx, STM32F4xx, ESP8266, LPC1347, LPC4088 und diversen anderen ARM Cortexes. Nach Deiner Philosophie hätte ich irmp.c X-fach neu implementieren müssen - für jeden Prozessor extra. Nee, nicht mein Ding. Und da Du desöfteren hier
läuft auf > diversen ATtinys, ATmegas, ATXmegas, PICs, STM8, STM32F1xx, STM32F4xx, > ESP8266, LPC1347, LPC4088 und diversen anderen ARM Cortexes. Nach Deiner > Philosophie hätte ich irmp.c X-fach neu implementieren müssen - für > jeden Prozessor extra. Nee, nicht mein Ding. Eben nicht komplett
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LPC-Mikrocontroller
serial number for identification. 3.3 V power supply. Available as 64-pin and 48-pin LQFP package. LPC13xx. Familienübersicht LPC13xx. Bezugsquellen und Preise: LPC1313 mit 32k-Flash mit 72MHz im LQFP 48 Gehäuse. Der LPC1313 ist bei Darius erhältlich für 3,57 € (Juli 2016), oder elpro.org für 2,29 €. Entwicklungskit
LPC11C14x301 LPC11C12x301 LPC1224x101 LPC1224x121 LPC1225x301 LPC1225x321 LPC1226x301 LPC1227x301 LPC1311 LPC1313 LPC1342 LPC1343 LPC1751 LPC1752 LPC1754 LPC1756 LPC1758 LPC1759 LPC1763 LPC1764 LPC1765 LPC1766 LPC1767 LPC1768 LPC1769 EmBlocks. Emblocks ist eine kostenlose Entwicklungsumgebung. Sie unterstützt
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Reicht ein LPC1347 für diese Aufgabe
20MHz zwar keine Waitstates, hat aber in der Praxis dennoch wesentlich geringere Waitstates als der LPC1347 bei 20MHz ohne Waitstates. Oder wir machen was falsch.
zwar keine Waitstates, hat aber in der Praxis dennoch wesentlich geringere Meßauflösung als der LPC1347 bei 20MHz ohne Waitstates. Oder wir machen was falsch.
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LPC1549 lässt sich nicht programmieren
probier mal als Target lpc13xx.cfg oder lpc17xx.cfg, die unterscheiden sich in der config ja nicht sehr gross.
CCC R0ket: https://github.com/r0ket/r0ket/tree/master/tools/bootloader Das ist zwar für den LPC1343, aber IIRC war die Checksumme derselbe Algorithmus.
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STM32 M3 C8T6 - DFU über USB
deinen Kunden sehr vereinfacht. Nen passenden USB-VCP-Treiber für den Normalbetrieb für z.B. die LPC13.. und LPC17.. hab ich grad vor kurzem hier irgendwo gepostet. W.S.
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STM32F446 - USART
eben diesen Code nur mit dezenten Änderungen schon auf NEC 78K3+4, Fujitsu FR, ARM7TDMI, LPC11xx, LPC13xx, LPC17xx, LPC4088, STM32F1xx..3xx benutzt. Und damit du mein generelles I/O-Konzept verstehst, hänge ich dir auch noch gio.zip mit dran, ist ein ganz primitives Interface. Damit kriegt man aber
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LPC1343 und SWD-debugging
Hallo Leute, irgendwie stehe ich etwas auf dem Schlauch und zwar will ich einen LPC1343 (in einer eigenen Schaltung) über SWD debuggen können. Die Pins am SWD-Connector sind eindeutig: -> VCC -> GND -> SWDIO -> SDCLK -> nReset Dann gibt es noch einen TDO/SWO (bzw. TDO/SWV)
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AtTiny85 Core Empfehlung?
Drag&Drop im Dateimanager. Anmeldung als USB Stick haben verschiedene uC auch ab Werk z.B. LPC11U LPC13 LPC15 LPC54 EFM8UB
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Microcontroller - USB
software-development-tools/software-tools/usb-vid-pid-program:USB-VID-PID-PROGRAM Das wäre alle LPC11Uxx Cortex-M0 und LPC13xx LPC15xx Cortex-M3 und LPC541xx Cortex-M4 Dual-Core. Am einfachsten sieht man es daran dass in der Demo Projekte wie z.B. cdc_rom drin sind: http://www.nxp.com/products/microcontrollers-and-processors
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LPCXpresso Debug
Habe es gerade nochmal an einem LPC1343 ausprobiert, ich muss nur gegen die Semihost Version von Newlib oder NewlibNano linken. Dann liefert ein printf wie gewünscht die Ausgabe im Console Fenster. Linken gegen die RedLib bringt Fehler
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LPC1347 GPIO taktet zu langsam
Ich kann das auf meinem LPC1347 Board nachvollziehen. Der Takt wird schon richtig über die PLL auf 72 MHz gestellt. Nur im Code sind ja mehrere Unterprogrammaufrufe und da hängt es sehr an der Optimierung des Compilers. Wenn ich
paar Takte mehr oder weniger liefern sofort grob unterschiedliche Frequenzen. Interessanter an dem LPC1347 ist die gute Peripherie wie die vielen 32 Bit Timer und USB incl. Ansteuerung dazu im ROM.
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Suche Mikrocontroller mit USB Serial Bootloader
Wieso seriell? NXP LPC134x hat einen USB-Bootloader im Mass Storage Modus, da muss man einfach nur das Binaray in das Laufwerk kopieren. Für die Silabs EFM32 mit USB (LG/GG/WG Serien) gibt es einen seriellen USB Bootloader
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ARM Arrayzugriff Hardfault
Oder verwende einen Cortex M3 z.B. LPC13 ist auch nicht teurer als der SAM M0+ dann haben sich die Alignment Probleme erledigt.
Lothar schrieb im Beitrag #4966500: > Oder verwende einen Cortex M3 z.B. LPC13 ist auch nicht teurer als > der > SAM M0+ dann haben sich die Alignment Probleme erledigt. Oh ja, klar das geht auch. Tausch einfach Dein Auto gegen einen LKW ein, das ist einfacher als einmal
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Diskussion:LPC-Mikrocontroller
Produktreihen: Cortex-Kerne LPC800 mit Cortex-M0+ LPC1100 mit Cortex-M0+/M0 LPC1200 mit Cortex-M0 LPC1300 mit Cortex-M3 LPC1500 mit Cortex-M3 LPC1700 mit Cortex-M3 LPC1800 mit Cortex-M3 LPC4000 mit Cortex-M4 LPC4300 mit Cortex-M4 und M0 LPC54000 mit Cortex-M4 und M0+ und eventuell auch die anderen ARM
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ARM LPC1313 delay
Hallo Leute, ich habe mir eine Delayfunktion mit dem CT32B0 Timer des ARM LPC1313 geschrieben. Nun habe ich den fall dass es mit 1s, 0.500s, 0.100s funktioniert, aber z.B. mit 0.0001, 0.00000001 nicht geht, d.h. er bleibt in meiner while schleife hängen, weil anscheinend kein interruptflag
identifier DWT is undefined". Müsste da noch etwas includiert werden? Arbeite mit EWARM und den LPC1313. Jetzt hab ich noch ein weiteres Anliegen. Ich habe ein Fixed Time Slice System mit dem Systick (24 Bit Timer) realisiert. Funktioniert auch ohne Probleme. Jetzt würde ich gerne eine Delayfunktion
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Microcontroller als JTAG Programmer
der User Code für den PC mit drin ist. Hint: "dongle/firmware/". Den µC Teil hatte ich mal auf LPC13xx für die CCC R0ket portiert: https://github.com/turboj/versaloon-r0ket/tree/master/firmware die interessanten Teile verstecken sich im "Interfaces" und "USB_TO_XXX" Ordner.
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Was sind eure Lieblings-ICs?
LPC824, LPC1347 : es muss nicht immer ATMega sein! S566B : Sensordimmer IC, war ich früher mal ganz begeistert wie einfach man einen Sensordimmer bauen konnte. Hat lange in einer 200W Schreibtischlampe gearbeitet
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welche Mikrocontroller 32 Bit ist zu empfehlen
etwas auf den (neuen) Speicherbedarf an. Vielleicht einer aus der STM32 Baureihe oder von NXP der LPC1347, da kann die SW direkt per USB draufladen. Er verhält sich dabei als Memory-Stick. USB CDC und HID sind als ROM Funktionen enthalten. Hier im Forum sind allerdings mehr STM32 Anhänger unterwegs, die
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DIY Frequency Counter mit 10 bis 12 Digits?
Nachsetzer und Rechenkern. KEIN Atmel AVR oder so, denn hier wird echtes double benötigt. Ich hatte nen LPC1343 benutzt. Ein M4 ist sinnlos - eben wegen double. - Mach dir Gedanken über die Eingangsstufen. Das ist eigentlich das Allerwichtigste und es wird dennoch von den Meisten gröblichst vernachlässigt
#4800072: > KEIN > Atmel AVR oder so, denn hier wird echtes double benötigt. Ich hatte nen > LPC1343 benutzt. Ein M4 ist sinnlos - eben wegen double. Was redest Du denn da? Double Berechnungen sind weder für AVR noch für Cortex-M4 ein Problem. Tobi T. schrieb im Beitrag #4799125: > kennt jemand
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WS2812 Ansteuerung mit SPI
Ich habe WS2812B LED mit einem LPC1347 per SPI angesteuert. Fertige wsDrive von mbed.org, hatte auf Anhieb funktioniert. Dann habe ich das Gleiche mit dem LPC812 gemacht, funktioniert nicht. Bei der Fehlersuche mit LA viel sofort auf das der MOSI Ruhepegel unterschiedlich ist: beim LPC1347 ist er low und die Ansteuerung damit ok, beim LPC812 ist er high und das verstehen die LED nicht. Ich habe alle CPOL/CPHA Modi probiert, die ändern am MOSI Ruhepegel aber nichts. Kennt hier jemand
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Atmega oder XMega oder ARM?
paar Heimauto Sachen werden. NXP ist leider etwas teurer, die LPC8xx bekommt noch für ca. 2€, der LPC1347 (mit USB) liegt nackig aber schon bei 6-7€. Den STM32F103 mit Platinchen bekommt man für 2$ hinterher geworfen. Als riesigen Vorteil bei den Cortex-M sehe ich die guten und einfachen Debugmöglichkeiten
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µController gesucht für hd44780 Display
tatsächlich ein einfaches USB Kabel. Leider sind diese uC nicht so billig wie die China Massenware, der LPC1347 der sowas kann kostet >5€.
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welches Filesystem
ist abhängig von der Größe des Dateisystems. Gibts übrigens fertich - in Hardware - beim NXP LPC1343. Benutzerfreundlich ist das aber nur für Entwickler. Für End-LUser möchtest Du das in ein fertiges Programm giessen, da wäre dann eine andere (Custom-USB) Schnittstelle IMHO besser geeignet.
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LPCXpresso einrichten
ich muss innerhalb meines Studiums einen ARM programmieren (Embedded Artists Quickstart Board mit LPC1343). Leider scheitere ich bereits am Einrichten der IDE. Arbeiten können/sollen wir mit LPCExpresso. Zu Beginn möchte ich nur schauen ob es prinzipiell funktioniert, sprich an einem Pin Spannung ausgeben
www.mikrocontroller.net/articles/Codebase_f%C3%BCr_LPC1xxx Und bei NXP gab es auch Beispielpakete für den LPC13xx. Der LPC1343 gehört aber schon zu den ollen Kamellen auch wenn es ein CM3 ist. Wenn ihr noch ein Veto habt dann wenigstens den LPC1347 nehmen (gibts als LPCXpresso Board, da ist dann auch die
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LPC Cortex M0 - ADC Vref
add-ons-and-integrations/updates-for-iar-kickstart-kit/ Deutlich mehr Doku gibt es für den "Nachfolger" der zuerst LPC13Axx hiess und dann in LPC15xx umbenannt wurde. App-Notes und umfangreiche Demos in LPCOpen. Der hätte zudem 12-Bit ADC / DAC http://www.nxp.com/products/microcontrollers-and-processors/arm-processors
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Benötige Hilfe bei Einstieg in Cypress CY7C68013a USB - I2C Programmierung
. Es gibt uC mit USB ROM Treiber und kompletter USB I2C Bridge Software z.B. LPC11U37 oder LPC1347 mit usbd_rom_hid_i2c und freier USB PID Lizenz
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STM32F303xyz interner Bootloader
über SWD, der dann übrigens den Bootloader killt weil Flash hinterher komplett leer ist. Bei LPC1343 braucht der USB Bootloader auf der CCC R0ket über 30 Sekunden zum Hochfahren weil da ein Bit im (Masken)ROM quer liegt.