Dirk F. schrieb im Beitrag #8048484: > Da ja hier überwiegend ATMEL Fans und nur wenige PIC Liebhaber im Forum > sind, Ach?
Fremdentwicklung fallenlassen. (PICs sind > Microchip-Urgestein, Atsam 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
Michael B. schrieb im Beitrag #8042846: > Einfach, wobei 16C54 nur ein mal programmierbar ist und 16C54JW teuer > und kaum beschaffbar, vermutlich ersetzt man ihn durch 16F84 16F54, der 16F84 wird mittlerweile in Gold aufgewogen.
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
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
Nächste Frevelfrage: Da 2SC5551 bzw. BFU590 ordentlich teuer sind, kann man als Transistoren auch BFU690F einsetzen? Die kosten nur 0,44€ bei Kessler. (Transistor NPN 5,5V 100mA 490mW 18GHz SOT343F) https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/BFU590G.pdf https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/BFU690F.pdf
Dirk schrieb im Beitrag #8030855: > Gestempelt mit EB (und F4H), siehe Bild. Meine sind mit F0F beschriftet, aber das ändert sich je nach Charge. Habe meine in Tschechien gekauft und habe ein gutes Gefühl. Es ist ja so, dass wenn ein Bauteil abgekündigt wird
https://en.wikipedia.org/wiki/PIC16x84 "The PIC16F84/PIC16F84A is an improved version of the PIC16C84, and almost completely compatible, with better program security and using flash memory instead of EEPROM memory for program memory. The PIC16F84/PIC16F84A has 68 bytes of RAM whilst the PIC16C84 has 36 bytes." "programming algorithm is different" "make sure pins with multiple functions have been set up properly."
spezielle Spulenwickelart, die heute nur noch wenige Leute kennen, die Spulenkörper hatten Durchmesser bis 16 cm, dazu die passenden Drehkondensatoren, ca. 20 x20 cm, bis 5000 pF.
Spulenwickelart, die heute nur noch wenige > Leute kennen, die Spulenkörper hatten Durchmesser bis 16 cm, dazu die > passenden Drehkondensatoren, ca. 20 x20 cm, bis 5000 pF. Das sind Zeugen einer Zeit, als Metall als Material viel billiger und verfügbarer war als heutzutage. Man kann über die Jahre
, PIC16F, PIC18F, PIC24H sowie dsPIC30F und dsPIC33F programmiert werden. InCircuit-Programmer und -Debugger (www.stolz.de.be) Einfacher Nachbau des Microchip ICD2s. Zum Programmieren und Debuggen. WinPicProg
later) and Macosx. EasyPIC3, EasyPIC4, Easy8051A, EasyAVR, Easy-was-weiss-ich (www.tigal.com) - Distributor für Produkte von mikroelektronika und weiteren Herstellern Pro Zukunft Evaluation-Board für PIC16F84A, hands-on-training
the TouchControl. water has fallen on it. Remove finger from the sensor or dry any water r630005d - 16.10.2008 – Dieter Helmich Page 54 of 122 on the TouchControl. r630005d - 16.10.aa – Dieter Helmich Seite 55 von 122 Warnings / Non-faults indicated on the TouchControl : “Encoded with the letter F” These
> << <D7AF4FB2094D7DD8EC2DCBE1494C911E>] >> /Type /Encoding startxref /Differences [33/exclam 69/E 84/T 87/W/X 1529 99/c/d/e/f 108/l/m 111/o/p 116/t] %%EOF >> endobj Figure 1.2: The PDF output for the T X source in figure 1.1. E 9 objects (here the xref table shows 11 objects, numbered from 0 to 10;
oder > gcc? > > Mplab X kann als IDE beide verwenden. Wo gäbe es denn den passenden gcc für PIC18, PIC24, dsPIC33 und PIC32? Also das Adäquat zum xc8, xc16, xc32 und am besten natürlich noch den xcDSC.
unbedingt die PRO-Features bräuchte, was in > der Praxis nicht der Fall ist. Also, als ich mal einen 16F84A mit C Programmieren Musste.... Die Lizenz hilt deutlich länger als 60 Tage (~4-5Monate) und ich bin überzeugt, das man sich da alle paar Jahre, ne holen kann, ohne gleich mit beiden Beinen... Egal
Q21 25381-1010 TRAN SM NPN BC817 Q23 27103-1040 IC SM LM393 IC6 ,IC50 27164-1070 IC SM ULN2003AD SOIC16 IC38 27227-0210 IC SM 4021 IC34-35 ,IC41 27227-0940 IC SM 4094 SO16 IC28 27239-0000 IC SM 74HC00 SO14 IC8 27239-0140 IC SM 74HC14 SO14 IC7 27239-5740 IC SM 74HC574 SO20 IC32-33 27250-2290 IC SM PIC16F887
es schon und die können mehr. Verdammt viel, wenn man denn will. https://www.youtube.com/watch?v=fCbAafKLqC8
Abend https://www.mikrocontroller.net/topic/579594#7919067 Allerding die deutsche Version, die nur 84,95 € kostet. Sicher ist die schweizerische viel besser ...
Hallo, > danke für Info. > Hast recht, die Nr ist 976003-1 > lg Wars eventuell der Mini-PIC-Programmer 6-X12 972016 MC oder der? Mini-Programmer für serielle EEPROMs 6-X2 972015 MC
Das ist für ELektor naheliegend, soll aber immerhin mehrsprachig sein. Lottas Mini-PIC-Programmer und Mini-Programmer für serielle EEPROMs standen wohl in 6/1997 https://www.elektormagazine.de/magazine/elektor-199706/31208 das hätte ich sogar hier. Nur für 24C02 bzw. PIC16C84, nichts
hier. ADT7310 / ADT7xxx-Familie von AD. Der ADT7310 von Analog Devices besitzt eine Auflösung von 16 Bit und eine Genauigkeit von ±0.5°C im Bereich von −40°C bis +105°C. Vorteile: Ansteuerung per SPI ADT73xx oder I2C ADT74xx keine Kalibrierung notwendig hohe Auflösung und Genauigkeit: 16 Bit ADT7x02
Beschriftungen POWER VALID PTT und ACTIVE vorhanden, neben zwei kleinen Schaltern. Der MCU ist ein PIC 16F84. Diese Merkmale lassen mich darauf schliessen, dass es höchstwahrscheinlich ein APRS Modem darstellt und mit einem FM Funkgerät (2m) auf 144.39MHz üblicherweise betrieben wird. Eine Google
keine Angabe dazu" stimmt auch > nicht, das steht da schon drin. Ah, stimmt, gerade nochmal beim PIC18F57Q43 gesucht: https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/PIC18F27-47-57Q43-Microcontroller-Data-Sheet-XLP-DS40002147.pdf Seite 897, Table 47-5.
- der Preis hat ja erstaunlich wenig mit der "Rechenleistung" und den Schnittstellen zu tun. Ein PIC 16F84 aber auch ein ATMega 8 ist als Chip z.B. mittlerweile oft teurer als ein ESP32 Board das ja unvergleichlich mehr an Leistung und Schnittstellen bietet. Andererseits: So einen PIC16F84, einen
fall time froIHV 250 ns All except 24FC256 (Note 1) 15 TOF minimum to VILmaximum 10 + 0.1CB C B 100 pF 250 ns All except 24FC256 (Note 1) Input Filter Spike All except 24FC256 16 TSP Suppression — 50 ns (Notes 1 and 3) (SDA and SCL pins) 17 T WC Write Cycle Time — 5 ms (byte or page) 18 Endurance 1,000,000
einfacher, ich nehme sehr gerne TSIC206 oder TSIC306, gelegentlich auch die DS18B20. Mit TSIC206 und PIC16LF1825 habe ich mobile Logger mit 3.6 Volt Lithium-Batterie 14250 mehr als 2 Jahre lang betrieben und die Spannung lag immer noch bei knapp über 3.5 Volt.
Interrupt-Vektoren .org 0x00 rjmp main reti reti reti reti reti .org 0x06 main: ldi R16, 0b00011001 out DDRB, R16 // Output Pins ldi R16, 0b00011001 out PORTB, R16 // Output Pins auf High loop: rjmp loop // Endlosschleife [/code]
auch keine Interrupttabelle. Probier mal: [code] .include "tn12def.inc" .cseg .org 0x00 ldi r16,0b00011001 out DDRB,r16 ldi r16,0b00011001 out PORTB,r16 hang: rjmp hang [/code]
single or two-phase BLDC motor using a combination of Core Independent Peripherals (CIPs) from the PIC16F153XX microcontroller family and a simple low-pass hardware filter. Aside from the capability of successfully driving these low-cost motors, added peripherals on the PIC16F153XX family such as HLT
* *3V3* T2 T3 VZK VZK BC846C BC846C 9 8 7 6 5 n 8 7 6 5 Z Z T C24 i C25 C10 V C11 V - 2,2µF a - 2,2µF 22µF 22µF B C26 R14 R15 1 C A C t 16V a 1 C A C t 16V 16V 16V B 100nF 130K *VCC* 47K 5 N u V u p 5 N u V u U17A M O O e M O O 7,86V TS393 L l L 3 i 1 *GND* t GND GND GND *GND* 2 C A E B e C
Moin, Mein erstes Arbeitsprojekt mit PIC uC war eine bescheidene RTU Anwendung, wo 20 Relais über RS-485 ferngesteuert, geschaltet werden sollten. Der PI16F877A hatte nur 368 Bytes an SRAM. Programmierung war in C (CCS). Ging alles gut von
hartes Timing" nimmt man einen Timer und eine ISR, kein RTOS. In meinem Projekt werkelt ein CM3 mit 84MHz und arbeitet bis 140k IRQ/sec (triggert einen DMA) einen Ethernet-Stream ab (der läuft im RTOS), und das Timing sitzt. Es ginge auch noch mehr, aber da ist der SPI mit 6x 16Bit (12Bit) am Ende...