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NXP LPC2148 - Programmierungsumgebung
gerne Altertumsforschung betreiben. > > fchk Wenn es unbedingt NXP sein muss, würde ich noch den LPC1768 und den LPC4370 erwähnen. Letzterer ist allerdings BGA-only, und schon etwas komplexer.
Grund, umzusteigen. Allerdings würde ich auch, wie schon erwähnt, auf einen aktuellen uC gehen. Die LPC176* gibt es alle in LQFP100. Der LPC4370 dürfte allerdings etwas Overkill sein, wenn man vom LPC2148 ausgeht.
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Flash-Tool für LPC43xx Mikrocontroller
" # Allow group plugdev to access the LPC DFU device (1fc9:000c) ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="1fc9", ATTRS{idProduct}=="000c", MODE="664", GROUP="plugdev" [/code] Man muss beide product ids (für den LPC4370 / LabTool
Wenn ich mein LPC-Link2 (LPC4370) einstecke meldet dmesg: [code] usb 1-2: new high-speed USB device number 9 using ehci-pci usb 1-2: New USB device found, idVendor=1fc9, idProduct=000c usb 1-2: New USB device strings
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Suche Interface um ADC und DAC über Fastusb auszulesen
Pitti schrieb im Beitrag #4500122: > Deswegen die Frage hier - ob STM32 oder andere Prozessoren LPC4370 schafft 80 MSPS und das Eval-Board gibt es für 15 EUR https://www.lpcware.com/content/project/Mixed-Signal-Logic-Analyzer-Oscilloscope-Lab-Tool-Solution http://thomasweldon.com/tpw/lpc4370/lpc4370tutorial1/index.html Pitti schrieb im Beitrag #4500122: > das bekam ich auf Raspberry nicht hin - der war zu langsam RISCOS pico im Single-Task sollte das schaffen (oder notfalls auch Bare
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µC mit schnellem ADC
NXP LPC4370, 12bit, 80MSPS. Der einzige, der mir bekannt ist.
Mark W. schrieb im Beitrag #4687088: > NXP LPC4370 Nett, danke.
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Gibt es zwischen Cortex-M4 und Cortex-A noch was?
Cortex-M mit mehreren Cores und hohem Takt: http://www.nxp.com/products/microcontrollers/cortex_m4/LPC4370FET256.html Oder der kleine Cortex-A5 wird zweckentfremdet: http://www.atmel.com/products/microcontrollers/arm/sama5d3.aspx?tab=tools
Rechenpower schrieb im Beitrag #3593377: > Und die LPC4370 sind glaub mit der Dual-Core Architektur net so einfach > zu handeln. Man kann den zweiten Kern einfach wie einen DMA-Controller ansehen, auf den wird ein Programm geschoben dass z.B. ADC oder
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[S] günstigen FPGA Einstieg
max. 4096bit, Daten Ein-Ausgang über SPI von µC, > Puffer für min. 10 Pakete Als uC sollten die LPC4300 das schaffen. Das LPC4370 204MHz Eval-Board gibt es für 20 EUR weil das auch als Realtime-Debugger für alle anderen LPC genutzt wird. Die serielle Übertragung kann einer der M0-Kerne mit einer Serial
übernehmen. Hat auch noch einen 80MSPS ADC falls sowas gebraucht wird: http://thomasweldon.com/tpw/lpc4370/lpc4370tutorial1/index.html https://www.conrad.de/de/entwicklungsboard-embedded-artists-ea-xpr-200-om13054-1027653.html?gclid=CLaau--Uj80CFYcp0wodYp4BeA&insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla
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Mikrocontrollerauswahl
genervt schrieb im Beitrag #3832365: > Gängige µC haben um die 500 ksps LPC4370 80 Msps Evalboard 18 EUR http://www.watterott.com/de/LPC-Link-2 http://www.lpcware.com/content/faq/lpcxpresso/using-lpclink2-as-lpc4370-eval
Lothar schrieb im Beitrag #3832430: > LPC4370 80 Msps Evalboard 18 EUR Ja und? Der TO verrät nicht mal, ob er mit seiner TDR Längen im Zenti- oder Kilometerbereich vermessen möchte, oder ob er Inhomogenitäten der Kabelimpedanz erfassen
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[Sammelbestellung] µC-Board + RAM
Frank K. schrieb im Beitrag #3597691: > Wenn 256k RAM reichen, dann wäre der LPC4370 etwas feines. Cortex M4 > plus zwei Cortex M0 plus 282k SRAM, aber kein Flash. Das Teil kann von > einem (Q)SPI-Flash booten. TFT Controller ist auch dabei, wobei man da +Ethernet+CAN+USB2.0
Frank K. schrieb im Beitrag #3597691: > Wenn 256k RAM reichen, dann wäre der LPC4370 etwas feines. 282KiB reichen nicht, und mit einem BGA kann ich keinen Prototyp aufbauen. avr schrieb im Beitrag #3598042: > Den gibt es als LQFP144. Die LQFP144-Varianten können kein SDRAM
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PIC32MZ mit 28 MSPS ADC
es ARM mit 12-bit ADC 80 MSamples/s: http://www.nxp.com/products/microcontrollers/product_series/lpc4300/LPC4370FET100.html Der ist allerdings BGA also am besten ein Breakout-Board für 15 EUR: http://thomasweldon.com/tpw/lpc4370/lpc4370tutorial1/index.html
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µC und SDRam Performance, packen die das?
wird nämlich ein LPC4370 verwendet. Da hat der ADC aber schon 80 MSPS also etwas überdimensioniert. Es wird ernsthaft empfohlen, zwei solche Debugger zu kaufen und mit dem einen den anderen als Eval-Board zu programmieren
auch Demo-Software zur Oszilloskop-Emulation und Bildverarbeitung: http://thomasweldon.com/tpw/lpc4370/lpc4370tutorial1/index.html http://de.farnell.com/nxp/om13054-598/lpc-link2-universell/dp/2364729
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ADC mit DRAM Buffer an µC anbinden
https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/arm-microcontrollers/general-purpose-mcus/lpc4300-cortex-m4-m0/32-bit-arm-cortex-m4-plus-2-x-m0-mcu-282-kb-sram-ethernet-two-hs-usbs-80-msps-12-bit-adc-configurable-peripherals:LPC4370FET100
Olaf schrieb im Beitrag #7135218: > Ich wuerde ja einfach einen LPC4370 Gee schrieb im Beitrag #7135055: > Ich werde ganz sicher nicht mein 45k Zeilen Projekt komplett nochmal neu > für ne Andere Architektur umschreiben.
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Ich finde den richtigen Baum im ARM Wald nicht
dann hab ich meinen Logic > Analizer, erstes Oszi und den Signakgenerator auch dabei? Nun ja der LPC-Link Debugger hat einen etwas überdimensionierten LPC4370 drauf und der hat einen 80 MSPS ADC also haben die diese Oszi Erweiterung drangebaut. Der LPC4370 ist zudem ein Tri-Core mit erheblicher Rechenleistung. Der frühere LPC-Link hatte nur einen LPC4330 drauf ohne das alles.
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Raspi Pico -taugt der was und in C programmieren?
Dokumentationen überfordern immer mein Verständnis. Ansonsten habe ich in den letzten Jahren einige LPC4370 verbaut. Bei denen sitzt in der Peripherie mitunter noch ein Cyclone 2 o. 10. Mitunter, wenn es gebraucht wird, auch kleine Festkomma-DSP von TI. Besonders schick: Man kommt auch an das interne RAM per Hostinterface. So ein LPC4370 hat ja auch 2 recht schnelle M0 Kerne. Aber eben auch noch einen M4-Kern. Das ist nun genau das was ich brauche. Vor Jahren habe ich mich auch schon mal am IXP425 versucht. Der konnte schon recht
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ADC Entwicklungskit schnell und günstig mit FFT?
Embedded Artists Lab Tool mit lpc4370 80 Mbit adc
erstmal. Hatte ganz vergessen das da FFT unterstützt wird. Danke! Embedded Artists Lab Tool mit lpc4370 80 Mbit adc: Wo steht da was von FFT? Finde keinerlei Hinweis! Scheint ein reiner Logikanalysator zu sein, wenn man mal von einem einfachen Scope absieht. Wenn das alles so einfach wäre, gäbe
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Projekt: LPC812 (ARM Cortex M0+) Breakout-Board
Wir haben hier nur NXP, hat aber historische Gründe, es ging direkt von den LPC900 mit 8051 auf die LPC1700 mit M3 (Bootloader, Peripherie, Toolchain gleich). STM hatte in der Peripherie ja lange die Nase vorn, erst mit SCT und Fast-ADC im LPC4370 ist NXP zurück. Übrigens, ist das hier von Dir? Möchte ich demnächst auf LPC810 portieren: https://github.com/cpldcpu/uTFT-ST7735
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5 Volt FPGAs
schieben. Und kostet unter 10 EUR da kann das Artix nicht mit: https://www.mikrocontroller.net/part/LPC4370
meisten von denen wiederum ganz langsame 8-Bitter. Aber in wenigen Anwendungen tut es auch ein LPC4370, ein Intel Core I-irgendwas oder gar eine GPU nicht bzw. wäre unwirtschaftlich. Da können dann CPLDs und FPGAs besser geeignet sein. Das ist, verglichen mit der Anzahl der Anwendungen für programmierbare
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NXP microcontroller programmer/debugger
bislang von NXP als "Debugprobe" gesehen habe, war in der Benutzung schneckenlahm. Selbst der LPC-Link2 der immerhin von einem 3 Kerner LPC4370 (204 MHz 1x M4 + 2x M0) angetrieben wird, macht da keine Ausnahme. Als "Ausgleich" wurde der LPC-Link1 nicht mehr supportet. Auch der hatte einen kraeftigen SoC (LPC3152). Die LPC11U35 basierten Debugproben sind auch sehr langsam. Nach meinen Erfahrungen wuerde ich also die Finger davon lassen.
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Development Board gesucht
über gemeinsames RAM Daten austauschen. Ein Ansatz ist hier ein Cortex M4 mit mehreren Cortex M0 z.B. LPC4370: dann macht ein M0 den ADC, ein anderer Schnittstellen, und der M4 die Motorsteuerung. Der integrierte 12-Bit ADC mit 80 MSPS sollte durch Oversampling für Deine Anwendung reichen. http://www.mikrocontroller.net/part/LPC4370 http://www.embeddedartists.com/products/lpcxpresso/lpclink2.php https://community.nxp.com/thread/389142
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32-Bit μC für zwei Layer PCB
schrieb im Beitrag #4116367: > 47 USD für ein PICKit3 ist aber auch nicht zuviel Dasselbe für die LPC kostet allerdings weniger als die Hälfte und lässt sich dank externem Flash alternativ auch als LPC4370 Evalboard nutzen (M4F-TriCore). Zudem funktioniert der Debugger nicht nur mit dem LPC-Compiler
Aufwand wird wohl proportional zu Anzahl der Pins mal Anzahl der Funktionen sein. Momentan haben LPC81x, LPC82x und LPC15xx die Switch-Matrix, wobei LPC15xx schon relativ groß ist. Der auch neue LPC541xx hat sie nicht.
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SAM4, STM32, XMC,.
XC2000 und TriCore nicht zu sehr beunruhigen moechte. Als weitere Option kannst du dir noch die LPC1xxx oder LPC4xxx von NXP anschauen, sind definitv auch schick, schnell und es gibt dafuer auch guenstige Boards. Noch etwas zum Thema Entwicklungsumgebung; das ist bereits heute und noch mehr in der
man aber mit eigenen Programmen flashen): http://www.nxp.com/products/microcontrollers/cortex_m4/LPC4370FET256.html http://www.watterott.com/de/LPC-Link-2 Außerdem ist die Performance vom SAM4C nicht so überragend sonst hätte Atmel den SAMA5 nicht gebracht.
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A/D Wandler Karten die größer als 3 MegaSamples/s können?
Labtool von Embedded Artists mit dem LPC-Link 2 als Bundle. OK, ist kein ADC drauf, der LPC 4370 hat aber einen mit bis zu 80MHz gleich mit auf dem Chip. :-) http://www.embeddedartists.com/products/app/labtool.php Meintest Du sowas
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Absoluter Anfänger
gleichzeitige Steuern > unabhängiger äußerer Abläufe Parallax Propeller, Multicore-Mikrocontroller z.B. LPC4370 > Aktualisierung des Programms bei laufender Programmausführung Bei Multicore-Mikrocontroller geht das.
>> Steuern unabhängiger äußerer Abläufe > > Parallax Propeller, Multicore-Mikrocontroller z.B. LPC4370 Also bitte... bleib' doch ausnahmsweise mal ernsthaft. Der prototypische Mikrocontroller ist auf µC.net ein AVR, der in C programmiert wird. Weder der AVR noch C haben IRGEND EINE Unterstützung
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RL78/G14 Renesas - Free Linux Toolchain
tatsaechlich erreicht werden. Ganz ohne Voodoo durch das Lesen der Register. > AVR32DD20 (1,20)? > LPC802M001 (2,03)? AVR32 ist praktisch tot und LPC800 hmm, naja. Da muss man sich dann erstmal durch wirklich dicke Manuals wuehlen. Fuer trivial einfache Aufgaben voellig ueberzogen.
geschehen. Sicher gibt es immer "schnelleres". Da werden dir die Gehaeuse aber nicht gefallen. Z.B. der LPC4370. Den komplett selbst auf einem Board ans Laufen zu bekommen macht schon einige Arbeit.
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Suche Empfehlung für Mikrocontroller
Karl schrieb im Beitrag #4811730: > Auch die LPC43xx werden ihre Fallstriske und Einschränkungen haben und > der Portierungsaufwand kann je nach genutzter Peripherie enorm sein Die LPC sind im Vergleich zu den STM die deutlich einfacheren ARM. Dazu kommt noch, dass beim LPC4370 der gewünschte Timer ungestört über einen der M0 laufen kann, während sich der andere M0 um die Peripherie kümmert und der M4 um das Hauptprogramm. Reinhard M. schrieb im Beitrag #4811085: >
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Neues Projekt - welcher µC?
Alternative zu Jubelhurratoll folgenden empfehlen: > PIC32MZ2048EFH Es geht noch besser und billiger. Im LPC Debugger für 25 EUR ist ein LPC4370 mit 80 MHz ADC verbaut und drei ARM Cores. Das Debugger Board kann dafür einfach als uC Board genutzt und programmiert werden. https://www.conrad.de/de/entwicklungsboard-embedded-artists-ea-xpr-200-om13054-1027653.html https://mcu-things.com/blog/how-to-use-lpc-link2/
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Günstiger BGA-Chip für Testzwecke gesucht
kostet als BGA100 7 EUR und als BGA256 9 EUR: http://de.mouser.com/ProductDetail/NXP-Semiconductors/LPC4370FET100E/?qs=sGAEpiMZZMsoIvTP6m9%252bn0fpeDRkEkAc Lustigerweise sind die kleineren ARMs als BGA deutlich teurer, liegt aber wohl daran, das dort die Stückzahlen für LQFP höher sind als für BGA.
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Geschwindigkeit DSP
> Und welcher DSP wurde genommen? LPC4370. Das ist aber kein DSP. Aber sonst echt cool. Olaf
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Flash-Speicher Sektorgröße
Hi, ich möchte einen Flash-Speicher (SPIFI) an einem NXP LPC4370 Mikrocontroller als Programmspeicher (und evtl. später auch als Datenspeicher) benutzen. Im Auge habe ich den Spansion S25FL256SAGN, da dafür ein Flash-Driver von NXP angeboten wird. Diesen Speicher
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Impulshöhenanalysator im einem Mikrocontroller (FRDM-K64F) realisierbar?
einen Stretcher wird es wohl nichts. Der schnellste On-Chip ADC ist ein 12-bit 50 MHz ADC auf dem LPC4370. Bei den kurzen Impulsen von Plastikszintillatoren sind die Chancen gross, dass Du die Impulse uebersiehst. Und die Datenrate ist dann fuer den ARM schon recht hoch. Ich versuche gerade mit
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Vorschlag eines geeigneten Controllers
Bluetooth Modul. Der hat keinen 12 bit A/D. Es geht ATXmega (eigentlich Unsinn), ARM Cortex LPC4370 (schwer zu löten, aber das macht vermutlich jemand für dich). Bluetooth gibt es in Form von kleinen Modulen die an jede serielle Schnittstelle passen. Ich glaube, du unterschätzt die Signalaufbereitung
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Wofür Propeller von Parallax ?
älteren Dual-Core uC - hat sich aber nichts geändert: https://www.nxp.com/company/blog/an1117-ipc-on-lpc43xx-managing-inter-processor-communications-in-the-dual-core-lpc4300:BL-AN1117-IPC-ON-LPC43XX
den Multicore Cortex-M gemacht - hier z.B. 1x M4 und 2x M0 https://www.mikrocontroller.net/part/LPC4370 http://thomasweldon.com/tpw/lpc4370/lpc4370tutorial1/index.html
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RP2040 / Pi Pico nutzen
10Jahren MCU die kein internen Flash hatten und sich das reingelesen haben und Nxp hat es zumindest beim LPC4370 auch so geloest das der Code ueber QSPI im externen Flash laeuft. Aber diese Methode kranken natuerlich ein wenig daran den Source vor fremden Blicken zu schuetzen. Das mag privaten Bastlern
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Dual-Port-Ram oder andere Lösung?
kleineres, aber bei den Preisen heutzutage nehm ich einfach was dickes... Pic32MZ oder STm32F4 oder LPC4370. Und wenn es ganz dicke kommt nen BBB wobei die PRU mit Assembler bissel blöd sind..
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größtemögliche Datenbandbreite von Microcontroller-IOs
lesen willst. Also wieviel Speicher du hast. Der schnellste mit integrierte ADCs duerfte wohl der LPC4370 sein. Der kann 80Ms. Nicht schlecht oder? Bis etwa 40Ms gibt es ADCs mit normalen Logicleveln. Darueber geht man mehr und mehr nach LVDS ueber. Letztlich suchst du dann also einen Controller
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Mit digitalem Oszilloskop Rauschen messen
Nimm einen Controller mit schnellem AD-Wandler und einer vernuenftigen Aufloesung. Z.B. NXP LPC4370 oder TI TMS320F2809. Baue den auf ein Bord, dass dieser Aufgabe entsprechend designet ist. Schaltbare Filter, Daempfungsglieder und rauscharme Vorverstaerker nicht vergessen. Den Rest kannst
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PiPico Oszilloskop
Multimeters GDM-70x kennen das schon und koennen sich damit den Nachbau sparen. Wie waere es mit einem LPC4370? Ach ja, ist ja BGA. :) Oder einem TMS320F2809? Oder einem urrrralten VAD2150 aus dem PIP eines antiken Fernsehers im bastelfreundlichen DIP? Dann vielleicht doch lieber einen ADS830? Richtig
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Einen Softcore (AVR) an andere FPGA anpassen?
Floorplaner ansieht, und einem vielleicht ein paar LEs/Multiplizierer fehlen. Der grosse Renner ist der LPC4370 mit seinen 80 MSPS/12 bit auf dem Markt ja auch nich geworden. Kein FGPA aber ein 3 Core ARM. Mit den mickrigen 1 MSPS kann man nun eigentlich gar nichts anfangen.
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STM32Cube & Eclipse & GCC
geeignetes Dev-Board gibt es auch noch nicht.. Daher wird es wohl auf nen ARM rauslaufen. Die LPC4370 sind wohl die schnellsten wobei ein Dual-Core mir den Einstieg wohl nicht erleichtert... somit bin ich bei den STM32F437 gelandet. Sollten hoffentlich genug Leistung haben... Man muss dazu sagen
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Problem bei Temp-Messung Rasp. Pi Pico & Pt1000
viel runder aussieht? Die besten der TMS320(F2809) schaffen uebrigens 12.5 MILLIONEN/s. Und ein LPC4370 gar 80! (und hat noch EINEN M4-Kern mehr!) Aber nicht fuer einen Euro. Gottseidank moechte man fast sagen. Oben erwaehnte wirkliche alte PIC schaffen bei Einhaltung der Zeitbedingungen nach