abgeglichen werden brauchen A/D-Wandler sind nichtlinear Beispiele: KTY10-5 KTY13-6 KTY81-121 KTY81-122 KTY81-210 Links: Temperaturabhängige Stromquelle und NTC/PTC inclusive Linearisierung Berechnung des Linearisierungswiderstandes für gewünschten Temperaturbereich der fällt sonst immer vom Himmel KTY
TSIC206/306 Ansatz zum Empfang der Daten Beispiel mit Strobe ohne Interrupt Diskussion mit Beispielcode (MSP430, AVR, PIC) blockierend C++ Interrupt noch mehr C, problematisch Interrupt C für ATmega8 auch problematisch fertiger Code zum Einlesen des Zacwire-Protokolls für PIC in ASM RN: Bascom TSIC206 Thermometer
yes yes yes MSP430F112 MSP430F1111 MSP430F1121 MSP430F122 MSP430 not MSP-FET not under MSP- not MSP430F123 x12x available 430P120 EW430 supported development PRGS430 yes supported yes MSP430F133 MSP430F135 MSP430F147
R6 (ROSC). DiekompakteSchaltungbasiertaufeinem Das Datenblatt des Controllers [3] zeigt Controller MSP430F2112 von TI, als die entsprechenden Werte. Zur Kontrolle DMX-Treiber wird der RS485-Transcei- sollte die Frequenz des internen Oszilla- 96 Personal Download for Hans-Jürgen Heidenreich | copyright
aktualisierte Bestellliste. Bitte korrigiert oder führt sie fort: [code] Aktualisierte Liste MSP430FR MSP430 Futures JA Unbestückt Bestückt Uli T. 5 0 5 Mike M. 0 0 5 Joachim 5 0 0 Tuncay 0
[code] Aktualisierte Liste MSP430FR MSP430 Futures JA Unbestückt Bestückt Uli T. 5 0 5 Mike M. 0 0 5 Joachim 1 0 0 Tuncay 0 0
Also Die CPU ist zur Zeit mit Zoll und MwSt bei 1.40€ Gelandet. Gewählt habe ich den MSP430FR2310IPW20R/MSP430FR2310IPW16R /Wahlweise beide an Lager ;-) Der MSP430FR2310IPW20R kann bestückt werden für mehr Flexiblität Der MSP430FR2310IPW16R kann bestückt werden für absolut LowCurrent
Liste MSP430FR MSP430 Futures JA NEIN Bestückt Uli T. 5 0 5 Mike M. 0 0 10 Joachim 5 0 0 Tuncay 0 5
Menge Name Preis/Stück Bemerkung kurz Bild 1 50 100kOhm Kohleschicht 0,02 € nur als Zugabe 2 20 100nF Vielschicht 0,02 € nur als Zugabe - 3 30 10kOhm Kohleschicht 0,02 € nur als Zugabe - 4 40 110Ohm Metallschicht 1% 0,02 € nur als Zugabe - 5 30 1kOhm Metallschicht 1& 0,02 € nur als Zugabe - 6 50 2,2kOhm
unter 1µA. Schon die ersten MSP430PXXX waren mit LCD Kontroller und RTC erhältlich. Die Heutige MSP430FRxxx sind noch Stromsparender und Flexibler. Musste man damals um unter 1µA zu kommen noch dafür sorgen dass das Programm ins RAM kopiert wird und dort abgearbeitet zu werden, kann die MSP430FRxxx Version heute dies direkt aus dem FRAM ausführen und liegt bei richtiger Anwendung immer noch unter 1µA.
Also ich würd da ein MSP430 Nehmen der hat AD und DA inklusive 4 OpAmps mit drin. Dann kann man so ziemlich alles Drumrum sparen. Verwende ich übrigens sehr gerne für Netzteile und DC/AC Wandler, da eine CPU eigentlich
CPU kann sich um anderes kümmern. Ja ich weis, es gibt auch andere µC, aber ich arbeite mit den MSP430 seit es sie Gibt, sehe also kein Grund das zu ändern.
ersten Basteleien habe ich mit Röhren gemacht, aber das hindert mich nicht daran auch Dinge mit STM32, MSP430 oder anderen Mikroprozessoren und -controllern zu bauen. Röhren ermöglichen oft verblüffend einfache Lösungen. Der Sound eines Röhrenkurzwellenradios ist völlig anders als der eines mit Halbleitern
ersetzen wenn man es nicht weiss und nicht messen kann. Der ESR steht ja nicht drauf und somit sind 100µF zwar immer 100µF aber trotzdem klappt es nicht.
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0//EN" "http://www.w3.org/Math/DTD/mathml2/xhtml-math11-f.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><!--This file was converted to xhtml by LibreOffice - see https://cgit.freedesktop.org/libreoffice/core/tree/filter/source/xslt for the code.--><head profile
Frager schrieb im Beitrag #6095218: > Welche denn beispielsweise? AVR, MSP430, STM32 usw. Such dir was aus, was deine Anforderungen erfüllt. Muss es Arduino sein, dann die originalen Boards. Zum Entwickeln und für Prototypen reichen auch die China-Klone.
es natürlich auch noch. Ein Glastaster mit Touchscreen Display und für mehrere Funktionen kostet 122 €. Ein 6 fach mechanischer Taster mit Display und für mehrere Funktionen ca. 115 €. Nimmt man die zwecks Haptik und sinnvollem Vergleich die ganz normalen Zweifachtaster, dann liegt man bei 20 *
library dependencies for file: C:\Users\Judith\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_msp430_hw_spi.c Using cached library dependencies for file: C:\Users\Judith\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_null.c Using cached library dependencies for file: C:\Users\Judith\Documents
Entwicklungsumgebung. Sie unterstützt neben NXP uC weitere ARM uC (STM32, EFM32) sowie PIC, AVR und MSP430. Die IDE hat einen eingebauten GDB Debugger welcher System view (Peripherie Register anzeigen) beim Debuggen unterstützt. Ausserdem gibt es einen Project Wizzard für NXP uC Unterstützt wird der JLINK
unter Links. Wiki LPC1xxx_Entwicklungskit_LPCXpresso Installationsanleitung_C-Entwicklungsumgebung_f%C3%BCr_LPC1xxx_von_Code_Red Codebase_f%C3%BCr_LPC1xxx LPC1xxx für Umsteiger Projekte FreeRTOS auf LPC1768 Multithreading auf LPC8xx Python Script zum Flashen des LPC8xx Suche im Forum LPC8xx LPC11xx
Microcontroller? Bei 100 Pins würde der dann aber > sicher auch einiges mehr verbrauchen? Z.B. MSP430F4x, STM32L4Rxxx Die brauchen auch nicht mehr, als 1 AVR und 11 Schieberegister.
Microcontroller? Bei 100 Pins würde der dann aber >> sicher auch einiges mehr verbrauchen? > > Z.B. MSP430F4x, STM32L4Rxxx > Die brauchen auch nicht mehr, als 1 AVR und 11 Schieberegister. Mhh Abseits der Arduinos habe ich mich noch nicht so mit anderen µC beschäftigt. Wie leicht lassen die sich im
Divider 0 1 /1/2/4/8 Rosc 1 SMCLK Sub System Clock Figure 5-1. Basic Clock Module+ Block Diagram − MSP430F2xx NOTE: † Device-Specific Clock Variations Not all clock features are available on all MSP430x2xx devices: MSP430G22x0: LFXT1 is not present, XT2 is not present, ROSC is not supported. MSP430F20xx
. For example: /* Place a variable in that section. */ const short MyVariable @ "MYOWNSECTION" = 0xF0F0; This is the corresponding example in assembler language: name createSection section MYOWNSECTION:CONST ; Create a section, ; and fill it with dc16 0xF0F0 ; constant bytes. end To place your new section
Ki-Segmentierung eine 32-Ki-Segmentierung gehabt. Auch nicht ernsthaft besser, finde ich. Der MSP430 macht sowas ähnliches, das funktioniert bis zu so 40 oder 48 KiB Flash (hab' die genaue Grenze vergessen) ganz gut, danach fängt man dann mit Verrenkungen an, einzelne Funktionen per Attribut
rein auf Flash bezogen. Banking wäre nur aufgetreten, wenn mehr als 32KB Daten im Flash liegen. Zu MSP430: Bis (circa) 64KB Code+Daten ist diese Architektur sehr elegant und sauber. Jenseits davon kann man das nicht mehr behaupten. Da ist einfach Schluss, das war nie vorgesehen. Bei der PDP-11 war je
ist der OPA695 schnell genug?" In Richtung Kernspeicher geht FRAM, wie derzeit z.B. in manchen MSP430 eingesetzt: https://en.wikipedia.org/wiki/Ferroelectric_RAM
Moinsen, hab hier ein Riverdi RVT70UQBNWC00 und hab den SPI Teil auf meinen MSP430F5510 angepasst. Hab schonmal ein Bild bekommen. Danke für die tolle library! Jetzt gehts dann ins Detail...
Für den MSP430F5510 wird doch inzwischen bestimmt auch GCC benutzt? Die MSP habe ich mir nie näher angesehen, als ich vor der Entscheidung stand ob nun AVR, MSP oder PIC fiel meine Wahl auf den AVR, weil es zu
Elektrostatische Aufladung. Bisher hatte ich damit jedoch noch nie Probleme... und ich hab schon einige MSP430's gelötet... lg Thomas
Wenn man nicht aufpasst, kann man alles grillen. Ich hab dagegen schon zwei MSP430 vermutlich durch ESD gegrillt ;) €: Und auch wenn man aufpasst. Ich wär mir damals keiner Schuld bewusst gewesen ;)
für die Antwort. Wenn ich einen Blick in das Datasheet von dem msp430f2619 werfe, finde ich aber in den Tabellen nichts dazu. Kannst du mir einen Tipp geben, wo ich das finde? Rufus Τ. F. schrieb: > Wie groß ist eine .wav-Datei? Nun ja, wie oben schon
, danke für die Antwort. Wenn ich einen Blick in das > Datasheet von dem msp430f2619 werfe, finde ich aber in den Tabellen > nichts dazu. Der F2619 hat R2R-DACs. Die arbeiten theoretisch unendlich schnell, allerdings haben die Eingangs- und Ausgangs-Puffer Grenzen (siehe
Einstellung 0 °C. [/pre] (aus http://www.imi-hydronic.com/Handlers/FileDownloaderHandler.ashx?path=%2fProductFiles%2fProducts%2fdocuments%2fCatalogues%2fGerman_DE%2fMAIN%2fThermostatic_heads_DE_lq.pdf)
ist, ist ein TDK5110. Der hat keine Möglichkeit irgendwas zu empfangen. Der Microcontroller ist ein MSP430. Die Messung der Temperatur erfolgt direkt über zwei NTCs im Glasgehäuse mit allerdings sehr langen Anschlussleitungen. Die Länge derer ist zwischen Gehäusetempemperatursensor und Heizungstemperatursensor
www.mikrocontroller.net/topic/132204#new diesen Beitrag durchgelesen aber versteh das nicht so ganz da ich beim msp430 immer dividier nur 1, 2 , 4 oder 8 als Vorteile habe. danach möchte ich dieses signal auf das P1.5 des MSP430F2272 ausgeben, wenn ich das richtig verstanden habe muss ich dort dann die Konfiguration
im CCRx Register). Es efehlt aber immer noch die Verbindung vom Port Pin zum Timer. ;-) Der msp430 bietet dafür die Timer OUTMODE an bestimmten Pins an. Dann brauchtst du keine ISR. ;-)
üüüüüüüüüüüüüüüü". U2Xn habe ich auch schon gesetzt, ohne Erfolg. Was mache ich falsch? [c] #define F_CPU 16000000UL #define BAUD 1000000UL // Baudrate #define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1) #define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1))) // Reale Baudrate #define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL
ggf auch das Doppelte, verstellt werden kann. Das ist ein ganz klassischer Teiler. Da ist sogar der MSP430 einen Schritt weiter, der kann nämlich jedes Bit des 10 Bit RS232 Rahmens individuell um einen Mastertakt strecken oder auch nicht, damit kriegt man noch krummere Teilerverhältnisse hin. Die Berechung