gedruckt ist, daß ich es bis jetzt nicht identifizeren kann. Der Mikroprozessor hat die Aufschrift PIC16F5D5 oder statt dem "D" eine 0/O. Irgendjemand mit hilfreichen Ideen ?
Michael H. schrieb im Beitrag #8075134: > Der Mikroprozessor hat die Aufschrift PIC16F5D5 oder statt dem "D" eine > 0/O. PIC16F505
Angewohnheit" dann schon lange vor dem Kauf von Atmel für seine PICs übernommen? Denn es gab z.B. den PIC16F505 schon lange vor der Übernahme, aber in dem von mir verlinkten PDF taucht der mit vielen /SL0xx Nummern auf. Fazit: da hat dich die KI sauber an der Nase herumgeführt.
Angewohnheit" dann schon lange vor dem Kauf von > Atmel für seine PICs übernommen? Denn es gab z.B. den PIC16F505 schon > lange vor der Übernahme, aber in dem von mir verlinkten PDF taucht der > mit vielen /SL0xx Nummern auf. Gabs den damals auch mit dem SL-Zusatz?
Load vs. I . IN OUT 3.38 525 VIN 1.5V z VOUT = 3.3V H 520 3.36 ( 515 IOUT= 5 mA y 3.34 n 510 V e T q 505 U 3.32 r 500 V F 3.30 n 495 OUT= 15 mA h t 490 3.28 w OUT = 50 mA S 485 3.26 480 -40 -25 -10 5 20 35 50 65 80 -40 -25 -10 5 20 35 50 65 80 Ambient Temperature (°C) Ambient Temperature (°C) FIGURE 2-
ATmega128 and ATmega1281/ATmega2561 - AVR504: Migrating from ATtiny26 to ATtiny261/461/861 - AVR505: Migration between ATmega16/32 and ATmega164P/324P/644P - AVR533: Migrating from ATtiny2313 to ATtiny2313A
kann ? Also ohne Betriebssystem, ohne Treiber ? Und mit welchen > Tools ? Ich bin von AVR auf PIC24 und dsPIC33 gegangen. Das sind jetzt 16 Bit CPUs mit 24 Bit Adressraum, aber die lassen sich wie 8 Bit CPUs programmieren, haben viel bessere und flexiblere Peripherie als die klassischen AVRs (z.B
Versorgungsspannung auf den ausgewählten LNB schalten. Zur Dekodierung des Diseqc-Signals dient ein PIC16F505 Microcontroller. Dieser wird über eine recht primitive Stabilisierungsschaltung mittels Widerstand und Z-Diode (das kupferfarbene Ding im Minimelf-Gehäuse unten in der Mitte. Soweit, so klar.
eine BAP50-03 PiN-Diode: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/BAP50-03.pdf Diese hat mit 0,4 pF eine deutlich kleinere Sperrschichtkapazität als die zunächst vermutete BAV19W mit ihren max. 5 pF. [1] https://www.sos.sk/pdf/SMD_Catalog.pdf
LIST ; P16F505.INC Standard Header File, Version 1.10 Microchip Technology, Inc. NOLIST ; This header file defines configurations, registers, and other useful bits of ; information for the PIC16F505 microcontroller
Moin, ich habe hier einen kleinen Assembler Code für einen PIC 16F505. Installiert ist MPLAB X IDE v4.0 MPASM 5.75 OS Windows 8.1 64Bit DIAMEX PICkit2 (wird auch erkannt) Wie schaffe ich es jetzt aus dem Assembler Code das HEX File zu generieren? Ich finde
taucht nicht auf, es liegt aber im Projektordner: c:\Users\Gerd\MPLABXProjects\Telefon.X\TelefonPIC16F505.asm raetselt, Gerd
Der Glättungskondensator ist für max. 6,3 Volt, also sollen da wohl 5 Volt anstehen. Der µP ist ein PIC16C505, daneben ein 24LC01B EEPROM. Der Leistungstransistor ist ein IRF840. Hat jemand eine gleiche Schaltung bei der man die Werte der Widerstände noch erkennen kann? Diese sind völlig verbrannt,
Klaus F. schrieb im Beitrag #7587766: > Ich habe schon mehrmals solche Lampen umgebaut auf simplen > Druckknopfschalter oder Schnurschalter. Ist dann eben ohne Elektronik. > https://www.pollin.de/p/druckschalter
> das ist doch aber die Osszilator Kalibration. > > Nö, das ist ganz normaler Code. auch bei PIC12F508 gilt https://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/osccal/osccal.htm
setting. The last memory location can be read regardless of the code protection bit setting on the PIC12F508/509/16F505 devices.
PIC16F506 PIC12F629 PIC16F684 PIC12F1501 It is possible to adapt the lessons to other baseline and mid-range PICs by reading the data sheets, but of course it’s easier to work with those listed here
eingebautem USB-Device. Es geht nicht anders. Entweder portierst Du Deinen Code auf eine andere dsPIC33-Familie wie dsPIC33EP-MU, wie du gesagt hast, oder Du nimmst einen weiteren PIC nur fürs USB - hier würde z.B. ein PIC16F1454 oder PIC16F1455 reichen. https://www.digikey.de/de/products/detail/microchip-technology/PIC16F1454T-I-SL/3879781 https://www.digikey.de/de/products/detail/microchip-technology/PIC16F1455-I-JQ/5033394 fchk
TME hat z.B. den STM32G030F6P6 > 1000 Stück am Lager. 1,06 EUR/Stück
Auf Lager: 22.162 https://www.mouser.de/ProductDetail/Silicon-Labs/EFM32PG22C200F64IM40-C?qs=eP2BKZSCXI5h7BAxbMC1aw%3D%3D Auf Lager: 23.946 https://www.mouser.de/ProductDetail/Silicon-Labs/EFM8BB31F32G-D-QFN24R?qs=hd1VzrDQEGiNTV6ET5oDug%3D%3D Auf Lager: 247.881 :-) https
AD8000 (OpV zum Bilden des Ausgangssignals) - zwei HF-Detektoren, einer logarithmisch, einer linear - PIC16 (zum Ansteuern) - Interface zum PC über eine Serielle Im Original hat das Ding nur einen Meßeingang und der hat 50 Ohm Impedanz. Kann man aber mit Tastköpfen anders machen. W.S.
Preisvorstellung liegt irgendwo im € 100-200 Bereich Und ich wollte dir schon einen Grundig AS5F anbieten. :-)
Halbleiter mit gröberen Strukturbreiten bauen, laufen die so weiter und schieben hin und wieder mal einen 16C505 zwischen, den man immer noch kaufen kann. Wie alt ist der jetzt? PittyJ schrieb im Beitrag #7111906: > Das könnte ich nicht mit einem ICE Programmer machen. Die Programmierschnittstelle ist
lieferbar und CAN/LIN Demo ist mit dabei: https://www.mouser.de/ProductDetail/Silicon-Labs/C8051F582-IM?qs=sXzyty3v6jpf1bkGIm%252B%2FuQ%3D%3D https://www.mouser.de/ProductDetail/Silicon-Labs/C8051F582-IQ?qs=sXzyty3v6jpuSq%2FeVNaROQ%3D%3D
wollte. Ich habe ihn aufgefeilt, der Quarz hatte diese Daten: nominal frequency at room temp. F = 4999868.18548896 Q = 2058123.87937723 L = 5.31149294399851 C = 1.90768447144417E-16 R = 81.074358418583 C0= 2.8136087840004E-12 B-Mode at room temperature / 27°C F = 5456268.74855202
------- Nominal frequency at 87.8°C F = 4999977.73472294 Q = 2210624.24356611 L = 5.31056260615351 5310652606 nH C = 1.90793506338953E-16 0.00019079350 pF R = 75.4698598161708 C0= 2.67067707950378E-12 B-Mode at 88°C F =
16: Full-Scale Settling Time. Resistance Histogram. 140 MCP41050, MCP41100, C = 27 pF s MCP42050, MCP42100 L c120 Code = 00h, n Sample Size = 796 Code = 80h r100 c c 80 V OUT f o 60 e m 40 u N 20 CS 0 115
microcontrollers. Using the familiar 12-bit opcode economically feasible for any but the highest end width of the PIC16C5X family with the same TMR0 products: lamp dimming. module, Device Reset Timer, and WatchDog Timer (WDT), the PIC12C5XX family adds an internal 4MHz oscillator main clock, serial programming, wake-up
C53011 7 1 1 F U D50011 M 1 2 1 k F M 5 k 5 2 6,8 18n/FKP1/63V C 1 +F C V V ZPD51 +16V 6 6 CR50012 CC50017 o R53002 6 F / 7F / L53011 8 CT57124 90 3 1 3 1 CR50002 M M 1 C K C K 0,018u M 1 M 5,6k 0,1u 5 * BC848B 10k
Fourier-Koeffizienten sind dann zwei Summen zu je 6200 Summanden zu berechnen: [code] a = ADC0*cos(2*pi*fDCF*0/fADC) + ADC1*cos(2*pi*fDCF*1/fADC) + ... b = ADC0*sin(2*pi*fDCF*1/TADC) + ADC1*sin(2*pi*fDCF*1/fADC) + ... [/code] Setzt man fDCF und fADC ein,,, [code] a = ADC0*cos(2*pi*1.25*0) + ADC1
und 13,3nF gibt 76kHz, mit 10 + 2,7nF müsste es noch besser passen. Für 680µH braucht es 6,2nF um Resonanz bei 77,5kHz zu bekommen. Gerd E. schrieb im Beitrag #7807470: > Aber ist nach einem externen DCF77
expected. Adjusting the loading capacitor values and/or the oscillator mode may be required. TABLE 1: PIC16F84 → PIC16F84A FUNCTIONAL DIFFERENCES No. Module Differences from PIC16F84 H/W S/W 1 Oscillator The PIC16F84 oscillator can run up to 10 MHz. Yes Yes The PIC16F84A oscillator can run up to 20 MHz.
Resistive Load vs. I OUT . 3.38 525 VIN 1.5V z 520 VOUT= 3.3V 3.36 H ( 515 c V 3.34 OUT= 5 mA n510 T u O e 505 V 3.32 F 500 g 3.30 i 495 I = 15 mA c OUT i 490 3.28 OUT= 50 mA S 485 3.26 480 -40 -25 -10 5 20 35 50 65 80 -40 -25 -10 5 20 35 50 65 80 Ambient Temperature (°C) Ambient Temperature (°C) FIGURE 2-8:
Charge Constant-Current Mode) Fast Charge Current I 90 100 110 mA PROG = 10 kΩ REG Regulation 450 505 550 mA PROG = 2.0 kΩ, Note 1 12.5 14.5 16.5 mA PROG = 67 kΩ T = -5°C to +55°C A Note 1: Not production tested. Ensured by design. 2005-2013 Microchip Technology Inc. DS20001984F-page 3 MCP73831/2
Frank K. schrieb im Beitrag #6710861: > Die kleinstmögliche Lösung ist ein PIC18F67J60. Da ist in einem TQFP64 > Package Prozessor, RAM, Flash, Peripherie, Ethernet MAC und Ethernet PHY > drin. Du brauchst noch einen 25 MHz Quarz, eine RJ45 Buchse mit > Magnetics (Magjack
Frank K. schrieb im Beitrag #6710861: > Die kleinstmögliche Lösung ist ein PIC18F67J60. Da ist in einem TQFP64 > Package Prozessor, RAM, Flash, Peripherie, Ethernet MAC und Ethernet PHY > drin. Du brauchst noch einen 25 MHz Quarz, eine RJ45 Buchse mit > Magnetics (Magjack