und wuerde sich dabei noch langweilen. Wenn es leistungsmaessig sparsam zugehen soll, waere ein MSP430FG4617 (m)ein guter Kandidat. Der kann LCD(-onGlass) direkt treiben. Leider kein billiges Vergnuegen. Von Atmel gaebe es den ATMEGA169, und von ST diverse STM8 die das auch koennten. Fuer das
Oder noch besser: TCXO mit 2*F_CPU nehmen und mit 1/2 74AHCT74 teilen.
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
Uhrenschaltkreis RV1805-C3 auskennt. Bei Betrieb eines Uhrenschaltkreis RV1805-C3 an einem µC MSP430F1611 (Datenspeicher mit SM-Karte) musste ich feststellen, dass die Uhr des RV1805-C3 zeitweise eine Pause macht, obwohl Vbackup des RV1805-C3 mit einer Lithium-Knopfzelle CR2032 mit Strom versorgt
Datenspeichers und damit auch den RV1805 autark mit Strom versorgen. Ströme und Spannungen werden mit dem MSP430F169 (MSP430F1611 war falsch) gemessen und auf einer SM-Karte abgespeichert. Nachdem ich bemerkt hatte, dass nach einer gewissen Zeit die Uhr nachging, habe ich auch Uhrzeit (Stunde, Minute, Sekunde
) | | | QFP Bausteine der STM32F4 Serie (Cortex-M4) ST STR7 Serie (ARM7TDMI) * TI MSP430F167, TI MSP430F168 * TI MSP430F2001/2/3 etc. im RSA-Gehäuse (=QFN) | * TI MSP430F2618 | TI MSP430FG4618 | TI MSP430G2553IN20 viele MSP430 Gs im
PIC 16F688 | * Microchip PIC 16F690 | | | Atmel ATtiny84 | | (gelistet aber erst verfuegbar ab II/07) TI MSP430F169 | FT245RL (alt bekannte FTDI Chips in neuer und besserer Version, FT232RL bereits vorhanden
, fertige Module mit Controller und einige Prozessoren mit integrierter Ansteuerung (z. B. aus der MSP430-Serie, oder AVR wie der ATmega169 ). LCD-Module mit eingebautem Controller lassen sich meist einfach mit einem Mikrocontroller ansteuern. Text (character) LCDs verwenden meistens den HD44780 oder
Datasheet_Epson_S1D13305.pdf Datasheet : Datasheet_HM628128D.pdf Datasheet : Media:Datasheet_SED1330F-1335F-1336F.pdf Projekte. Projekte mit Text-LCD. AVR-Tutorial: LCD AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung Projekt LCD an Parallelport (A) KS0066U oder Ähnliche --- LCD Treiber Tinykon - Menüsystem für LCD
bedenke kenne ich auch noch STM32 Nucleo und Discovery und die STM8 und NXP und MCS51 und Padauk und MSP430 ... habe ich etwas vergessen? Und dann habe ich vergessen, dass ich auch noch in der Hardware Steckbretter und eigene PCB's dann doch kenne. Ging es in diesem Thread nicht darum, welches Display
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.
Deshalb würde ich (Oder verwende ich) MSP430Fxxxx oder MSP430FRxxxx µC die haben schon alles Onboard, man spart sogar den Quarz und kann sie Hervorragend für LCD's als Treiber "missbrauchen" dann über I²C ansteuern. Schau mal im Link, sicher was passendes dabei. https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/microcontrollers/msp430-microcontrollers/products.html#p2192=LCD Als Beispiel aus der Liste: MSP430FR4131 kostet nicht mal 1/2€ und wenn du Sampels (für 1 Stück" anforderst sogar umsonnst. 73 55
(Code Composer Studio) ist inzwischen kostenlos und unterstützt auch MSP430 und MSP430X, und IAR-Quellcode kann man so mit dem TI-Compiler übersetzen. Das wäre also kein Problem. fchk
deshalb bin ich auf der Suche nach externen LCD driver IC's, aber wie es scheint kommen die nicht an den MSP430 an. Ich wäre also besser bedient den MSP430 und einen BLE MCU zu nehmen
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
10.39 Teile-Nr. art funktion 1 25 50 11.90 506-MPS1004D MPS1004D A SPDT Ein/Ein Kabelschuh 506-MPS1004F MPS1004F A SPDT Ein/(Ein) Kabelschuh 506-MPS1004DPC MPS1004DPC A SPDT Ein/Ein PC 506-MPS1004FPC MPS1004FPC A SPDT Ein/(Ein) PC C D 5.08 8.05 6.40 8 4.06 MSP3/MSPS-SERIE DRUCKTASTER ZU PANELMONTAGE 10
the 430X ISA is selected. A generic MCU name of msp430 can also be used to select the 430 ISA. Similarly the generic msp430x MCU name selects the 430X ISA. In addition an MCU-specific linker script is added
Für Prototypen habe ich bisher meist mit fertigen atmega328p oder stm32f103c8 Boards gearbeitet. Für die final Version ist das natürlich doof, da würde ich lieber alles auf eine Platine bringen. Maximal zwei Layer SMD und noch per Hand lötbar. Nun stellen sich folgende
> AVR fehlt, ist ein LCD-Controller ATMega 169 Ich nehm da aber lieber die MSP430FG4618/19. Mit denen macht Strom sparen einfach mehr Spass. Nicht zuletzt wegen der schickeren Peripherie.
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.
Beitrag #5474093: > Welchen µC nehm ich denn nun Es ist egal, beide können das. Nimmst du Atmega169 oder einen MSP430 mit LCD Driver, machen die uC das sogar von alleine, bei niedrigstem Stromverbrauch. Insofern wäre die MSP430 Familie vielleicht besser: du könntest dir den mit sonstigen features
wenig Auflösung. Es wäre denkbar ggf. die Referenz innen von VCC auf 1.1V umzuschalten so wie beim 169. So kann man bei wenig Spannung dann mehr. Eine andere Idee ist der MSP430. Da hat der Wandler 12bit. Nur reichen die Eingänge dann nicht bis 5V. Dann sind Klimmzüge außerhalb des chips nötig wie
wenig Auflösung. Es wäre denkbar ggf. die > Referenz innen von VCC auf 1.1V umzuschalten so wie beim 169. So kann > man bei wenig Spannung dann mehr. > > Eine andere Idee ist der MSP430. Da hat der Wandler 12bit. Nur reichen > die Eingänge dann nicht bis 5V. Dann sind Klimmzüge außerhalb des chips
tippe auf einen MSP430F435 oder ähnliches http://www.ti.com/product/MSP430F435 xt2 passt und auch die pos für den low freq quarz, ebenso was man so sieht die lcd segment treiber
sein, daß das Ding schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat? Dann wäre die Verwendung von einem MSP430F435 verständlich, aber heutzutage wird das aus Kostengründen kaum noch jemand machen, der ist einfach zu teuer.
der MSP430 erfolgt über JTAG-Schnittstelle und in neusten Varianten (MSP430F20xx, F21x2, F22xx) über ‚Spy-Bi-Wire’ (2-wire JTAG). Die ursprüngliche JTAG-Schnittstelle benötigt 4 Signalleitungen plus Reset. Bei ‚Spy-Bi-Wire’ sind die Signalleitungen auf 2 reduziert. Jeder anwenderprogrammierbare MSP430 enthält einen Bootloader. Bei den Typenreihen MSP430F1xx, F2xx und F4xx befindet er sich im ROM. Bei den MSP430F6xx im Flash-Speicher. TI bezeichnet die Programmier- und Debugging-Hardware als Flash
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 ;)