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STM32
signal STM32G4 (2019) ARM Cortex M4F bis 170 MHz - mixed signal STM32C5 (2026) ARM Cortex M33F bis 144 MHz - teils mit Ethernet High Performance Familie, für besonders hohe Leistung STM32F2 (2010) ARM Cortex M3 bis 120 MHz STM32F4 (2011) ARM Cortex M4F bis 180 MHz STM32H5
bis 125 °C Flash-ROM: 16 KB ... 4 MB SRAM: 4 KB ... 4,2 MB EEPROM 512 B ... 16 KB (nur STM32L0 und STM32L1) SDRAM-Controller (z.B. bei den STM32F42xxx und STM32F43xxx bis 512 MByte externer SDRAM addressierbar)
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ChatGPT analysiert uc.net
www.hbs.edu/ris/Publication%20Files/dell-acqua-et-al-2026-navigating-the-jagged-technological-frontier_5c589c8c-fbb5-458f-b285-c944746cd717.pdf Anbei ein screenshot aus dem dokument, da steht jetzt was von vorhergehender "Overview session", nicht speziell von "Tipps zum Prompten".
sie sich bei der Antwort sind. Ganz sicher ein Schwein: https://sw6.elbenwald.de/thumbnail/b5/a1/28/1686350763/E1076592_1_1920x1920.jpg
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Problem mit XgecuT48 und PIC16F628A
"Hallo zusammen, ich habe einen PIC16F628A aus einem K150-Board ausgebaut und möchte ihn mit dem XGecu T48 programmieren. Der Chip wird erkannt und brennt fehlerfrei (Config Word 0x3F0A, INTOSC, MCLR intern), aber auf dem Breadboard (Pin 5 an GND, Pin 14 an 5V, Reset an 5V, LVP an GND) bleiben die digitalen Ausgänge (PORTA/PORTB) trotz einfachem Einschalt-Code komplett stromlos. Hat jemand einen funktionierenden ASM/C-Code oder eine Idee
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Arduino im Dauerbetrieb (Langzeiterfahrung) - Lebensdauer?
Leuchtstofflampen a 58W ansteuert (mittlerweile Philips-LED-Röhren) - läuft auf einem ebay-promini (16MHz 5V ATmega328P) für 3€ - nutzt ein Recom 5V 10W-Modul mit Sicherung davor - hat ein 4x7-Segment-LED-Display mit Schieberegister a la SPI, das mittels Bitbanging die Restzeit anzeigt. Das war die
Leuchtstofflampen a 58W ansteuert (mittlerweile Philips-LED-Röhren) > - läuft auf einem ebay-promini (16MHz 5V ATmega328P) für 3€ > - nutzt ein Recom 5V 10W-Modul mit Sicherung davor > - hat ein 4x7-Segment-LED-Display mit Schieberegister a la SPI, das > mittels Bitbanging die Restzeit anzeigt. Ja
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Messtechnik, Drohnen und neue Mikrocontroller
in diesen Markt einzusteigen – die Abbildung zeigt das neueste Angebot.  Bildquelle: https://store.google.com/us/product/pixel_tag? ### ESP32-C61 – preiswerte Variante des ESP32-C6 nun auch als Modul verfügbar. Der ESP32-C61 stellt eine sowohl im Bereich der
Aufmerksamkeit. Erstens findet sich dort die folgende Passage, die auf den zu erwartenden Stromverbrauch des SoC hinweist: [c] That architecture helps reduce conversion losses and is a major reason BG2B is designed to be Silicon Labs’ lowest-power Bluetooth LE SoC to date. With ~1.1 µA EM2 current (16 kB RAM
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Neue Bauteile: Hochgeschwindigkeitsfunk, Löttechnik und die Rückkehr der QWERTZ-Tastatur
Analog Devices schickt nun ein neues Bauteil ins Rennen, das die folgenden Spezifikationen aufweist: [c] Offset voltage: 100μV maximum ► Offset voltage drift: 1.5μV/°C maximum ► MSL1 rated ► Low-input bias current: 1.5nA maximum ► Low-voltage noise density: 6.9nV/√Hz typical at f = 1kHz ► CMRR,
current: 400μA per amplifier typical ► Gain bandwidth product: 3.6MHz ► Dual-supply operation: ±2.5V to ±15V [/c] ### Knowles 3825YA – MLCCs für den Einsatz als X- bzw Y-Kondensatoren Wer einen MLCC-Kondensator als Y2/X1, X1 oder X2-Kondensator einsetzen möchte und mit 305VAC auskommt, bekommt
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Review: Billiges 8051 Devboard als Bausatz mit STC89C52RC - TJ-56-708
Header vorhanden zur Reprogrammierung - Alle STC 8051er kann man mittels UART flashen - Der STC89C52RC ist weitgehend kompatibel mit dem "echten" i8052 und hat einen x2 (6T) Modus, Dual-DPTR und 512 Bytes internes XRAM (abschaltbar) sowie optional Push-Pull-GPIOs (wie PIC/AVR/...) Die neueren STC
Wie hoch ist Vcc auf dem Board ? Der µC läuft ja von 5.5V bis 3.3V, auf dem Schaltplan finde ich auf die Schnelle nix, lt. Silkprint könnte es 5V sein. Leuchten die LED noch mit 3V3 sichtbar ? Und beliebiges UART-Kabel mag ich nicht glauben
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altes Phytec MCB-51 Monitor/Basic Befehle?
zumindest > Grafik. Aber Textausgabe war dann trotzdem meist auf ein festes Raster > (typisch 8x8 Pixel) beschränkt. Schon die Grafikbefehle des Commodore Basic 3.5 (C16, C116, Plus4) können das. Der Text allerdings im Graphikmodus geschrieben, was Einschränkungen der Geschwindigkeit nach
Cartman E. schrieb im Beitrag #8076515: > Schon die Grafikbefehle des Commodore Basic 3.5 (C16, C116, Plus4) > können das. Das nützt in dem Fall aber wenig, da es keine Grafikkommandos gibt. Das angehängte File mit dem Kommandos habe ich über Memory-Dumps und KI-Hilfe generiert und
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CH32V006 und CH32V007 von WCH
mit 48 MHz identisch zu sein, außer das bei den CH32V00X mit 24 MHz getacktet wird und die Frequenz über eine PLL intern verdoppelt wird. Kannst Du bitte etwas dazu schreiben was den Unterschied von dem QingKe 32-bit RISC-V4C praktisch ausmacht? RISC-V4C
wirtschaftlich reparieren ließ diese MCU zu finden war. Bei dem SH79F084AL handelt es sich um einen "2.8V~5.5V 51 Family 8KB FLASH SOP-16 Microcontroller"
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Bizarrer Firmware crash - ATmega4808. Wie Debuggen?
blocking) ; ; Source Code Zeile: rxpacket.FEI = radio.FEI; 41ea: 80 91 b2 28 lds r24, 0x28B2 ; 0x8028b2 <_ZN12GenericRadio3FEIE> 41ee: 90 91 b3 28 lds r25, 0x28B3 ; 0x8028b3 <_ZN12GenericRadio3FEIE+0x1> 41f2: 58 01 movw r10, r16 ; this copy 41f4: f5 e4 ldi r31, 0x45 41f6: af 0e add r10, r31 41f8: b1 1c adc r11, r1 41fa: d5 01 movw r26, r10 41fc: 8d 93 st X+, r24 41fe: 9c 93 st X, r25 ; Source
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Digikey teurer, Vivado unter Jahresabonnement, kostenlose Compiler von Microchip uvam
vermeldet man folgendes: [c] The MoP architecture integrates up to 32GB of LPDDR5X into a single package, delivering up to 288GB/s of bandwidth in up to 60% less board area1, letting engineers build high-bandwidth systems without
Veit D. schrieb im Beitrag #8072251: > Hallo, > > was ist denn überhaupt der Vorteil vom MPLAB X Compiler gegenüber dem > gcc? Das es ihn gibt. Für 8 und 16 Bit PICs und für 32 Bit PIC32M (MIPS) hast Du sonst kaum eine Alternative. Und mit Ausnahme des XC8 für 8 Bit PICs sind die anderen
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Alte Eproms sichern, welches Gerät?
Ulrich schrieb im Beitrag #8071920: > 2116 war je nach Hersteller SRAM oder DRAM 4116: DRAM 16kx1 (Toll, auch mit drei Versorgungsspannungen...) 6116: SRAM 2kx8 5V 2716: EPROM 2kx8 5V TMS2716: EPROM 2kx8 3 Versorgungsspannungen TMS2516: EPROM 2kx8 5V Das EPROM 1702A (256x8) hat +5V und
x 8 – PROM, ROM) AT28F010, AT29C010 – W29C011 (128k x 8, EEPROM) AT28F512, AT29C512 (64k x 8 – EEPROM) Atari 2364 Cartridge ROMs (8k x 8, ROM) CDP1831 CDP1833 (64k x 8 – ROM) LH534J
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AVR Arithmetik
gemacht. Die Bits 4 und 7 des Registers dienen dabei als BCD-Carry-Flag (Halbbyte-Übertrag). Das normale C-Flag wird durch die Additionen nicht beeinflußt, es dient nur dem Schiebevorgang. Beispiele: Application Note AVR204: BCD Arithmetics, 16 Bit Binary to 5-digit BCD conversion The AVR Assembler Site:
ASCII-BIN (Assembler) Diskussionsbeiträge im Forum. Binär-zu-BCD in VHDL ebenfalls VHDL 32 Bit in C 16 und 32 Bit C und AVR-Assembler Assembler für AVR-GCC bis 256 Bit 2 hoch x , wenn x kein Integer ist schnelle dezimale Division auf AVR & Co. Sinus und Cosinus. siehe AVR Arithmetik/Sinus und Cosinus
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AVR In System Programmer
folgender Pinbelegung vor (Ansicht von Oben): DATA 1 2 VCC N.C. 3 4 N.C. CLK 5 6 GND (N.C.: Not Connected, nicht verbunden). Diese Belegung wird auch von Atmels AVRISP MkII im PDI-Modus verwendet. Bei Atmels eigenem XPlain Eval-Kit und anderen Programmieradaptern
oben; der Stecker hat am Pin 3 eine Rastnase zum verpolungssicheren Einstecken). Wie üblich gilt N.C. = Not Connected, d.h. nicht verbunden: DATA 1 2 VCC N.C. 3 4 N.C. N.C. 5 6 GND Programmer-Varianten. Mittlerweile existiert eine fast unüberschaubare Zahl von Programmer-Varianten und Untervarianten
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Auflösung der Abtastung eines periodischen Signals mit ADC
verstanden habe, willst du ein sampling-scope bauen. https://www.youtube.com/live/99u53V7uDFY?is=9xWW82shHqFet33C
gerastert ? Du hast beachtet das Zähler und Comparator im HRTIM bei Prescaler < 32 mit weniger als 16 Bit arbeiten?. Bei der Maximalfrequenz, Presclaer =1, sind das nur die 11 höherwertigen Bit, die unteren 5 Bit sind immer 0, egal was du in das Register schreibst. Damit bist du wieder bei 5,88ns (170MHz
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Ki Hilft.wenn auch nicht immer
Habe jetzt PicAxe programme in Esp32C3 Programme wandeln lassen. Nicht schlecht klappte nach einen Fehler. 4 Bit Tastatur LCD Display 2*16 Zeichen mit I2C 8Bit IC Ausgabe zum Monitor. Wer macht noch solche
Rahul D. schrieb: >> Mit welcher Programmierumgebung schiebst du Basic-Programme in den >> ESP32C3? > Jetzt spricht keiner von diesen Teil Al. K. schrieb im Beitrag #8054806: > Habe jetzt PicAxe programme in Esp32C3 Programme wandeln lassen. > Nicht schlecht klappte nach einen Fehler. Ach
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Hobby-Austausch: Welche Projekte beschäftigen euch aktuell? (Mit Altersangabe)
Betthupferl für die kleinen im Forum) jo, das is nett..... z.Z. beschäftige ich mich mit der KI. PicAxe programme in Esp32C3 oder Nana und ähnliches.. Der alte
als von einander abhängig? Die Werte wurden im Abstand von einer Stunde aufgezeichnet, Beginn ist 16:00 Uhr Nachmittags: 27,5°C/34%/34,1pF 25°C/38%/33,1pF 23,5°C/43%/32,7pF 21,7°C/52%/32,3pF Ich kann mir das Verhalten noch nicht erklären? Tom
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Wie im Bereich von 1,2Vdc - 117Vdc einstellbare Konstantspannung aus 20Vdc erzeugen?
static.kino.de/1e/7a/15/08ab2223d2142325cc14d7e595_ZmMgODAwMDgwMDBmZmZmIDg0MCA0NzIDMWEwYjIyMjUxNzk=_5af761aa-7ad0-4112-a70a-5d9749630c6f-ms-1.png
PWM-Funktionalität gibt es dann noch uCs, die speziell für flexible SMPS gedacht sind, wie z.B. die PIC16F176X/7X von Microchip. Die sind dann freiprogrammierbar, haben fast alle notwendigen Hardwarefunktionen und erreichen dann bis zu 8MHz PWM-Frequenzen. Die kosten auch kaum mehr als 1€ und gibt es
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DCF-Uhr from Scratch
Keine Ahnung. Bis jetzt, mit den 5€-Modulen kann ich "zu wenig Signal" nicht von "zu viele Störungen" unterscheiden. Und es sollte ja besser werden ;) Aber egal, 20 dB hin oder her, auch echte 16 Bit reichen doch nie?
: < 1.5 mA unterminiert 4x LDO MIC5236: < 0.12 mA 3x Referenz REF3433: < 0.3 mA OP INA186A1Q: ca. 0.2 mA was-ich-noch-vergaß: ?[/pre] So ein krasser Fall von Kleinvieh macht Mist :( Das meiste
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Welche 32-Bit MCU für ein neues Projekt
Eindruck, dass viele Berichte und neue Dokumente von Microchip > auf den ATSAM kommen, dass die PIC Reihe fallen gelassen wird. Nicht ganz. PIC32M: MIPS basiert PIC32C: ARM basiert PIC64: RISCv basiert Da wird nichts fallen gelassen. fchk
sind von Atmel). Vor allem ist der ARM-PIC32C von 2021 jünger als der ATSAM, welcher mit dem Kauf von Atmel 2016 ins Portfolio wanderte. Man bekommt bei Microchip noch immer DIL. Man bekommt bei Microchip noch immer PIC16F84 bzw. kompatible
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Sirene aus US Ambulance ist stumm.
Scheint wohl ein PIC16F zu sein. Leider kann ich nicht ganz lesen. J5 wird der ICSP sein. Rest ist dann wohl Verstärker. Am besten mal die IOs von den PIC kurz reverseengineern. Vermutlich wird eins oder zwei davon den
Ist seit 2015 von MPEG standardisiert und bei der ISO veröffentlicht (ISO/IEC 23008). > Und dafür 5Mb gross? .png oder .jpg Angeblich soll es 40% kompakter sein als jpeg. Vermutlich wurde es aber in einer riesigen Auflösung hochgeladen (ja: 4480 x 5497 Pixel) und ist selbst mit Kompression so groß
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MICROCHIP PIC16C54RC programmieren
IR Fernbedienung. > Gibt es jemanden, der so etwas kann? > Wie aufwendig ist das Brennen eines PIC? Einfach, wobei 16C54 nur ein mal programmierbar ist und 16C54JW teuer und kaum beschaffbar, vermutlich ersetzt man ihn durch 16F84 > Lohnt sich der Aufwand? Den Rest hast du ja.
Andras H. schrieb im Beitrag #8042873: > Google meint 16F84A soll ca 5 Euro kosten. Reichelt meint für 16F54 ca 1 > Euro. Auch Reichelt für 16F84 meint 7 Euro. > Das geht noch für so ein Projekt. Es gibt ja auch noch andere: PIC16F1826/27. Mit EEPROM
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LoRA am Vormarsch, PIC16/PIC18 mit FPGA, MOSFETs und Google
designs, reducing bill of materials (BOM), board space and overall system cost and complexity. [/c] In der Theorie sollten die neuen Chips ab Sofort erhältlich sein: [c] PIC16F13276 MCUs are available starting at $0.32 at volume and the PIC18‑Q35 devices are available starting at $0.62 at volume. [/c] Eine Beispielbepreisung präsentiert sich dann wie in der Abbildung gezeigt.  Bildquelle: https://www.oemsecrets.com/compare/PIC16F13276?ccy=EUR&ctry=HU ###
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Emulator Microchip PIC16F84
schrieb im Beitrag #8028266: > Vor paar Wochen habe ich angefangen einen Emulator für den Microchip > PIC16F84 zu schreiben. Tolle Herausforderung! Gibts den PIC16F84 nicht im Emulator von MPLAB-X?
im Beitrag #8028266: >> Vor paar Wochen habe ich angefangen einen Emulator für den Microchip >> PIC16F84 zu schreiben. > > Tolle Herausforderung! > Gibts den PIC16F84 nicht im Emulator von MPLAB-X? JA! Aber, bei allen Projekten, in denen es um mehr geht als paar LEDs zu steuern, braucht man
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Neue Bauteile: im Strom der Messen
M0+-Kern basieren und vom Pinout her mit dem AVR Dx kompatibel sind. Außerdem sind die mit bis zu 16KB SRAM und 128KB Flash erhältlichen Controller 5V-fähig. ### Microchip PIC32CM6408PL10028-I/SP – 32bit-ARM im DIP-Gehäuse Die im Titel genannte SKU verdient eine Sondererwähnung, wird sie doch
Preisvergleich.  Bildquelle: https://www.oemsecrets.com/compare/PIC32CM6408PL10028-I%2FSP%20 ### Silicon Labs – Energy Harvesting-Demoboards in Planung Mit dem xG22E lancierte man vor einiger Zeit ein SoC, das mit sehr geringem Energieverbrauch ans Ziel kommt. Nun
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Kress/AMB Fräsmotor 1050-FME-1 Regelelektronik tauschen
hier schon Luxus. =^p Ich verstehe die Schaltung nicht vollständig: 1. Was machen R13,R14,D4,D5,C8,R12 an PIC Pin 3? 2. R2, R3, R4,R8, C2, D2 an PIC Pin 4 gehören wohl zur Nulldurchgangserkennung (ZCD). Was macht D2? Schutz? 3. Q1,C11,R16,L1,C10,D6,R15,C9 an PIC Pin 5 gehören zur Tacho-Kontrollschleife
in high voltage programming. MCLR pin zu verwenden ist klug, der hat keine Diode nach VCC. > Q1,C11,R16,L1,C10,D6,R15,C9 an PIC Pin 5 gehören zur > Tacho-Kontrollschleife. Wozu dienen D6 und C10? Legen ein Potential von VCC-0.7V fest und stabilisieren es, genau an der Schaltgrenze des PNP.
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Raspberry Pi Einführung
Stefan Frings Gertboard. Webseite: Eine I/O-Aufsteckplatine mit zusätzlichem Mikrocontroller (bisher PIC, jetzt ATMega) I2C-Repeater-Board für Raspberry PI. Die kleine Platine von "Horter & Kalb" wird direkt auf die GPIO-Schnittstelle des Raspberry PI gesteckt. Es macht die Pegelanpassung von 3,3 auf 5V
ein Bash-Tutorial „Charm on the Raspberry Pi“ - ein Charm Programmier-Tutorial für den Raspberry Pi „C++ Cache”: Fortsetzung von „Welcome to the C++ Cache!“ aus Ausgabe 7 und 8 Fortsetzung von „Scratch“ aus Ausgabe 1, 3, 4, 5, 6, 7 und 9 Fortsetzung von „the python pit“ aus Ausgabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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Impulsverdoppler für alte Heidenhain Anzeige
9-pol. Anschlußbuchse mit 10-pol. Flachbandkabel. Dazu hatte ich auch einmal eine Schaltung mit 2 x 16 LC-Anzeige, die ich nicht mehr finde aber auch einfach erweitert werden könnte. Soviel zu: R. L. schrieb im Beitrag #8022921: > wenn man die Impulse schon mit einem µC aufbereitet, wäre es dann
das stimmt nicht. Neben den üblichen Alternativen (Externer Takt/Quarz/Resonator) verfügt diew TinyX5-Baureihe (und damit natürlich auch der Tiny45) über das geile Feature "PLL-Takt" und kann somit zumindest 16Mhz vollständig innerhalb seiner Specs. 5V-Versorgung darf man hier ja als gegeben ansehen
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CAN
weil die Anstiegszeit des TX-Signals zu schlecht ist. Freescale MC9S08. D Serie Freescale MC9S12. B, C, D, G und H Serie NXP LPC11CXX. 32-bit ARM Cortex-M0 LPC11C12 16KB flash, 8KB SRAM, 1x C_CAN LPC11C14 32KB flash, 8KB SRAM, 1x C_CAN LPC11C22 16KB flash, 8KB SRAM, 1x C_CAN, on-chip CAN transceiver LPC11C24
den CAN-BUS 3. Generation TJA1051. von NXP (ex. Philips) SO8, pinkompatibel zu TJA1050 VCC = 4,75...5,25V 3. Generation, Nachfolger der PCA82C25x TJA1052i. von NXP SO16 Integrierte galvanische Trennung ATA6660. ABGEKÜNDIGT, wird nicht mehr hergestellt. von Atmel SO8 VCC = 4,75...5,25V SN65HVD23x. von
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Mini Loopantenne mit NE592N14
Herbert Z. schrieb im Beitrag #8055987: > Heute habe ich alle 12 > Stück 2SC 5551A gemessen. Ich habe 5x 219,1x210, 1x 213, 1x208, 1x > 206,2x 204 und 1x202 gemessen. Ohne Angabe der Meßbedingungen (mindestens I_C) hat das wenig Informationsgehalt. Herbert Z. schrieb im Beitrag #8055987: > Ich
code] Hier der direkte Link (hoffe, er funktioniert): https://lh3.googleusercontent.com/sitesv/AA5AbUBvFP4VWM_dObQqX1JabYH3ZA04vwBQOKJjjt9gD8dZ8xdlltsVROoZ-Paz4VC4pLWcwEqK7P-sK370ruiKuxc3pagVd7mvmxjj1NNEgsRTc5sXkTDVk9_mknCAZsj19c_2TlJwq6govw2uxSfapW2S4wBnXF1CoFdLW33d2kE_aSPG-MgvSBMFM0CanMsKLxVlD_CCqrv9u
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Tauchlampe Hartenberger mini compact LCD?
Ich benötige Hilfe für einen PIC16F716 zum auslesen bzw. das Byte richtig zu setzten. Folgendes Problem: Die Lampe läßt sich zwar einschalten geht kurz an und wieder aus. Sie ist Softwareseitig gesperrt. Der Akku hat 100 Prozent. Ich
Der PIC16F716 ist ein alter PIC, ich habe noch die Programme von sprut die den PIC16F716 unterstützen, da ist auch ein Disassembler dabei. Falls Du ein PICKit hat, lies doch mal das CONFIGURATION WORD REGISTER
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I2C Display einfache Frage
[c] uint8_t initcmd1[] = { 0xAE, //display off 0xD5, 0x80, //Set Display Clock Divide Ratio/Oscillator Frequency 0xA8, 0x1F, //set multiplex Ratio 0xD3, 0x00, //display offset
rcall I2C_out ldi temp, 0xCF rcall I2C_out ret Oder: ldi temp, 0x80 rcall I2C_out ldi temp, 0x81 rcall I2C_out ldi temp, 0xCF rcall I2C_out ret Oder: ldi temp, 0x00 rcall I2C_out ldi temp
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Aktueller CPLD
#8015232: > https://www.ti.com/product/TPLD2001 > (Und mit 20 LUTs ist er der größte der Familie.) 16 Logikblöcke hat auch ein 16F13145. Und einen PIC zum konfigurieren. ☺
Boris schrieb im Beitrag #8015708: > das war um 2010 schon beeindruckend und mit einem µC nicht machbar. Ja, ist beeindruckend. Der Preis eines Virtex-II Pro war es auch! Und 2010 war der auch schon wieder übel veraltet, da war schon der Virtex-5 auf dem Markt. Extrem beindruckend sowohl
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IC-Idenifikation für Garagentor Zahlenschloß
Es gibt nur PIC16C5X in 18-pin (10 Typen) mit internem EPROM oder ROM. Ich sehe keine Möglichkeit, ein externes ROM anzuschließen, im Datenblatt ist nichts zu finden. Ein I2C-Speicher wäre natürlich möglich, aber der
da gibts Microchip-Datenbücher ab 1990 (608 Seiten, das dauert). sehr übersichtlich SECTION 4 PIC16xxx Series Microcontroller Family 4- 1 PIC16C5X EPROM-Based 8-Bit CMOS Microcontroller Series .4- 5 PIC1654S 8-Bit Microcontroller 4- 35 PIC1655 8-Bit Microcontroller 4- 51 PIC1670 8 Bit Microcontroller