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PIC C-Compilervergleich
ROM (LV: s) : 14496 Byte (40%) Built in 828ms Hi-Tech C for PIC24 & dsPIC Standard PIC-Typ nicht Unterstützt Used RAM: 1072 Byte (52%) Used ROM: 1289 Byte (23%) Built in 825ms x Hi-Tech C for PIC32 Lite x x Nicht Unterstützt Hi-Tech C for PIC32 Pro x x Nicht
vielen Compilern wie möglich zum laufen zu bringen. Auf folgende Compiler hab ich Zugriff: XC8/16/32 Free/Standard/Pro Hi-Tech C for PIC10/12/16/18/32 Free/Pro Hi-Tech C for PIC24 & dsPIC Free SDCC PIC-C PCWHD CC5X Free CC8E Free MikroC for PIC, dsPIC/PIC24, PIC32 Pro Jedoch kann sich jeder bis auf
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PIC
Microchip bietet direkt C-Compiler an. Aktuell mit MPLAB X sind die XC-Compiler von Microchip verfügbar: XC8 für 8-Bit-PICs, XC16 für PIC24 und dsPICs und XC32 für PIC32-Mikrocontroller. Die freie Version kann nur sehr beschränkt
der typische Anfang #include . Vor der XC-Serie anzusiedeln sind die Compiler C18 (für PIC18-Typen), C30 (für 16-bit-Typen) und C32 (für 32-bit-Typen). Diese Compiler können als nicht-kommerzielle Freeware-Version heruntergeladen werden. Dabei wird nach einer gewissen Zeit die Optimierung
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Linksammlung
und Winkelsensor. Schramm-Software - AVR Mikrocontroller-Bausätze Alvidi - Headerboards mit AVR & AVR32 Controllern Steinert Technologies - Thailändischer Anbieter von Mikrocontroller Boards (AVR, ARM7, ARM9, PIC, dsPIC, PSoC, uvm.) Arduino Arduino Homepage Freeduino.org - Riesige Linksammlung zu dem Ardunio
EXPLI Elektronik Wettbewerb: Die coolsten Elektronik Projekte & AVR Microcontroller Anleitungen STM32 Primer2 Design Competition 2009 2009/2010 Propeller Design Contest 2008 Propeller Design Contest PSoC Innovator Design Challenge India 2008 Microchip PIC32 Design Challenge HEW Target Server Design Contest
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Mikrocontroller Vergleich
Teil der Ports bitweise schaltbar, kein Port kann mehrere Bits gleichzeitig interrupt-fest schalten. PIC, 8051, MSP430, R8C/M16C, Z8e können AND/OR/XOR zum Port hin, daher ist bei geeigneter Programmierung das Problem auch ohne Abschalten der Interrupts vermeidbar. Leider ist beim R8C/M16C/M32C die Adresse
Spannungserzeugung, manchmal 2 Betriebsspannungen benötigt; Tendenz aber fallend. Links. Forum 8051 ARM AVR EFM32 LPC1xxx MSP430 PIC R8C ST7 STM8 STM32 Z8 Z8_encore! Vergleich (Original in englisch von Jay Carlson) Vergleich (in deutsch übersetzt)
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STM32 für Einsteiger
Kern: "EFM32" von Silabs benötigt nur 0,9 µA im Sleep Mode. Die Spalte PIC zeigt die Eigenschaften der 8-Bit PIC18 (vergleichbar mit AVR), 16-Bit PIC24/dsPIC (vergleichbar mit MSP430) und 32-Bit PIC32 (vergleichbar
PIC16 (oder auch dsPIC30). Die mögen für Mini-Anwendungen gut sein, aber wer will denn schon gerne sich extra für eine Kleinanwendung mit einem kleinen µC auseinandersetzen, wenn man schon einen STM32 kennt
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Entscheidung Mikrocontroller
auf 2kWord Programmcode begrenzt. Die HI-TECH Compiler für PIC10/12/16, PIC18 und PIC32 haben, wenn sie als Freeware im ‚Lite mode’ arbeiten, eingeschränkte Codeoptimierung. Microchips C-Compiler für PIC18, PIC24, dsPIC DSCs und/oder PIC32 können zusätzlich installiert
zusammen mit Microchips MPLAB oder separat installiert werden. Zusätzlich zu installieren sind HI-TECHs C-Compiler für die Microchip Reihen PIC10/12/16, PIC18 und/oder PIC32. Ihre im ‚Lite mode’ bestehende Einschränkung wurde bereits erwähnt. Die beiden für PICs vorhandenen IDEs von Microchip und HI-TECH
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USB
Full/OTG 64 (40) 3,3 V AVR32 60 MHz 128 K 32 K 8 x 10 bit (7+6) x PWM 2 (1x full) I2C, SPI, SSC Kernspannungsregler 1,8 V Farnell ca. 6 € Microchip PIC24FJ256GB106 Full 64 3,3V/5V PIC24 16 MHz 64 KB 16 KB 10bit - - Spannungsregler
STM32 Farnell ab ca. 5 € ST STM32F4xx Full + Hi 64..176 3,3V/5V Cortex-M4 168MHz 1024KB 192KB 24 x 12bit 2 x 12bit, 32 PWM 6 USART, 2 CAN SPI, I2C, SSC Siehe Artikel STM32 Mouser ab ca. 7 € Alle mit „USB OTG
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Bootloader
. Funktioniert sehr gut und schnell.) EFM32 UART Bootloader, EFM32 USB/UART Bootloader, ab Werk vorprogrammiert bei EFM32 Controllern MSP430. Manche µC von TI aus der MSP430-er Familie haben einen sog. Boot Strap Loader. TI hat die Beschreibung des BSL und Beispielcode offen gelegt. Damit kann man eigene Bootloader schreiben. PIC. µC Handbuch eines spezifischen PIC18 Application Note AN851 für Assembler Tiny UART Bootloader PIC16/18 ds30 Loader - Open source bootloader for PIC16, PIC18, PIC24, and dsPIC by Mikael Gustafsson
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PIC Codebeispiele
PDF Microchip Timer Tutorial (Part 2) PDF Microchip Timer0 Manual PDF AN592 Frequency Counter Using PIC16C5x AN590 A Clock Design Using the PIC16C54 for LED Displays and Switch Inputs Erklärung zum Timer0 auf der Homepage von Sprut Timer0 auf PIC-Projekte.de ---- Timer1. Timer1 Hardware. Der Timer1 ist
AN578 Use of the SSP Module in the IIC Multi-Master Environment AN554 Software Implementation of I2C Bus Master AN734 Using the PICmicro SSP for Slave I2C Communication AN736 An I2C Network Protocol for Environmental Monitoring IIC auf PIC-Projekte.de SPI auf PIC-Projekte.de ---- Links. Homepage Microchip
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Reichelt-Wishlist
4Bit I2C_BUS LED-Dimmer | * PCA9550D 2Bit I2C-BUS LED-Blinker | | PCA9553D 4Bit I2C-BUS LED-Blinker | * PCA9552D 16Bit I2C-BUS LED-Blinker | | Microchip PIC 18F2550 (USB, 32 KBytes Flash) | (bereits im Sortiment
Beleuchtung | --> ist ab Katalog 06/2009 drinn LTC 1661 N8 10 Bit Dual Dac mit SPI Interface | (LT C1661 CMS8) Microchip PIC 10F2xx (+ Programmiergerät) | | | | (einige Varianten erhältlich, Programmiergerät nicht sicher) Microchip PIC 24 | | | | * Microchip PIC32 (MIPS) | | | | Microchip dsPIC33 |
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IRSND
lauffähig. AVR ATtiny87, ATtiny167 ATtiny45, ATtiny85 ATtiny44, ATtiny84 ATmega8, ATmega16, ATmega32 ATmega162 ATmega164, ATmega324, ATmega644, ATmega644P, ATmega1284 ATmega88, ATmega88P, ATmega168, ATmega168P, ATmega328P XMega ATXmega128 PIC (C18-Compiler) PIC12F1840 PIC18F4520 STM32 STM32F4xx STM32F10x
Biphase-Frames (Manchester) behoben 27.02.2012: Portierung auf C18 Compiler für PIC-Mikroprozessoren 15.02.2012: Bugfix: Nur der 1. Frame wurde gesendet 13.02.2012: Timing von SAMSUNG- und SAMSUNG32-Protokoll korrigiert 13.02.2012: KASEIKYO: Genre2-Bits werden nun
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IRMP
lauffähig. AVR ATtiny87, ATtiny167 ATtiny45, ATtiny85 ATtiny44, ATtiny84 ATmega8, ATmega16, ATmega32 ATmega162 ATmega164, ATmega324, ATmega644, ATmega644P, ATmega1284 ATmega88, ATmega88P, ATmega168, ATmega168P, ATmega328P XMega ATXmega128 PIC (CCS- und XC8/C18-Compiler) PIC12F1840 PIC18F4520 STM32 STM32F4xx
Konfigurationsdatei Beispiel Anwendungen (main-Funktionen und nötige Timer-Initialisierungen): irmp-main-avr.c - AVR irmp-main-avr-uart.c - AVR mit UART-Ausgabe irmp-main-pic-xc8.c - PIC18F4520 irmp-main-pic-12F1840.c - PIC12F1840 irmp-main-stm32.c - STM32 irmp-main-stellaris-arm.c - TI Stellaris LM4F120 Launchpad
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IRSND - english
MCU families: AVR ATtiny87, ATtiny167 ATtiny45, ATtiny85 ATtiny44, ATtiny84 ATmega8, ATmega16, ATmega32 ATmega162 ATmega164, ATmega324, ATmega644, ATmega644P, ATmega1284 ATmega88, ATmega88P, ATmega168, ATmega168P, ATmega328P XMega ATXmega128 PIC (C18 Compiler) PIC12F1840 PIC18F4520 STM32 STM32F4xx STM32F10x
) 2012-02-27: Port to C18 Compiler for PIC microcontrollers 2012-02-15: Bugfix: only the 1st Frame has been sended 2012-02-13: Timing corrections of SAMSUNG and SAMSUNG32 2012-02-13: KASEIKYO: Genre2 bits will be now stored
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IRMP - english
MCU families: AVR ATtiny87, ATtiny167 ATtiny45, ATtiny85 ATtiny44, ATtiny84 ATmega8, ATmega16, ATmega32 ATmega162 ATmega164, ATmega324, ATmega644, ATmega644P, ATmega1284 ATmega88, ATmega88P, ATmega168, ATmega168P, ATmega328P XMega ATXmega128 PIC (CCS and XC8/C18 compiler) PIC12F1840 PIC18F4520 STM32 STM32F4xx
Sample applications (main functions and timer configurations): irmp-main-avr.c - AVR irmp-main-avr-uart.c - AVR with UART output irmp-main-pic-xc8.c - PIC18F4520 irmp-main-pic-12F1840.c - PIC12F1840 irmp-main-stm32.c - STM32 irmp-main-stellaris-arm.c - TI Stellaris LM4F120 Launchpad
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Logic Analyzer
genug Platz sogar auf einem kleinen xc3s100e FPGA und bietet einen LA mit ~500 bis 8000 Samples x 32 Kanäle Speichertiefe nur mit einem BRAM Block(!) Dies wird erreicht durch die Verwendung von einfacher Lauflängen-Kompression. Links: EjLA Projektseite PIC-basiert. PIC Logicx. PIC Logix (GPL, optional Standalone VGA Ausgabe, PIC24 or dsPIC33) Logic Analyzer III (USB). Logic Analyzer III (USB) uses a multithreaded Win-32 front-end and a native USB interface. It features a 20MS/s sample rate and a 4K sample depth. Zentrale Bauteile
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Mikrocontroller
) dsPIC (Microchip) PIC24 (Microchip) MSP430 (Texas Instruments) ZNEO (Zilog) 32 Bit ADuC7xxx (Analog Devices) ARM-Core AT91SAM (Atmel) ARM-Core AVR32 (Atmel) Kinetis (NXP, früher Freescale) ARM-Core LPC1xxx (NXP) ARM-Core LPC2xxx (NXP ehemals Philips) ARM-Core PIC32 (Microchip) TriCore (Infineon) XMCxxxx (Infineon) ARM-Core (im Hobbybereich schwerer beschaffbar) SuperH (Renesas, früher Hitachi) STM32 (STMicroelectronics) ARM Cortex M-Core FR50 (Fujitsu) EFM32
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WS2812 Ansteuerung
Repository Assembler. MSP430G2553 mit 16 MHz, Interrupts müssen gesperrt sein 43oh forum Ansteuerung mit PIC12, PIC16, PIC18 und PIC24 mit SPI und Bitbanging. Der PIC12/18 muss mit 32MHz (--> 8MHz SPI) laufen. Beim PIC24 sollte das SPI mit 5.3333MHz (16/3) laufen. Bitbanging Versionen gibt es ab 16MHz. Für PIC12, PIC16, PIC18 und PIC24 gibt es Code in ASM und C. Forenthread Ansteuerung mit PIC16F1509 mit CLC. Vorteil: Nicht 100% CPU Auslastung während des Sendens. AN1606 Using the Configurable Logic Cell
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Digitale Signalverarbeitung
Massenprodukte fast ausschließlich Festkomma-DSPs bzw. ASICs mit Festkomma-Rechenwerken verwendet. TI C2000. Eine komplette 32-bit DSC Controller Familie vom low-cost (PICCOLO) bis high-end Controller mit FPU (TMS320F28335). Die Peripherie umfasst Mehrkanal A/D Wandler mit 12-bit Aufloesung und bis zu
bietet zusätzlich 40-Bit-Register und spezielle Befehle für DSP-Anwendungen. Der derzeit schnellste dsPIC33E arbeitet mit bis zu 70MIPS. dsPIC33 gibt es auch im DIL28-Gehäuse. Ein kostenloser C-Compiler (C30) und eine DSP-Bibliothek werden von Microchip angeboten. Dabei handelt es sich um eine "Light"-Version
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Forth
Dimension (44 Seiten) AVR PFAVR - eine ANS Forth Anpassung für AVR (req.: min. 13K words FLASH and 32Kbytes external RAM) avrforth von Daniel Kruszyna amforth Forth für AVR Atmega µC (req: nur der Mikrocontroller) Forth-Computer mit ATMega 32 und Videoausgabe - Forumsbeitrag von Christian Berger Vierte
Waelde). Video und Folien von der Forth Tagung 2011 in Goslar eForth328, eForth für ATMega328 von Dr.C.H. Ting v2.21 mit Dokumentation, 2011 AVR und PIC: FlashForth - ein Forth für PIC18, PIC24/30/33, AVR Atmega Arduni Yún & Raspberry Pi 4th - ein Forth-Compiler für viele Systeme MSP430 CamelForth/430
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Forum-Teilnehmer
79 01159 0351... ... ... AVR ... ... Student Sascha_Focus Sascha S. 75 45XXX Elektronik Fast alles PIC (haha), AVR, M16C, R8C Trolle Energieelektroniker _CH_ Christian 86 ..mail.. alles wo Strom rein und rauskommt :-) Industrieelektroniker thomas-hn Thomas F. 80 74xxx - - - Mikrocontroller/Digitaltechnik
Langzeitsarbeitslos/Krankenstand Theborg0815 K. J. 82 22xxx Mir Bekannt Auch Bekannt Kein Spezialg. PIC16xxx Cortex M3 Epson/Sanyo DB's/ Ings./ User mit Narzisstische Persönlichkeitsstörung. Rentner / Freiwillig Ehrenamtlich Malte Malte M 84 336xx :) :O Software STM32 AVR, ARM, Linux Windows IT siehe
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Cricut Explore Air 2
TPS60131 3 U700 Motortreiber 4954LPT 2027 777U Allegro 4954LPT 4 U1 Haupt-CPU FJ0931 2034CTT Microchip PIC32MZ series 64pin TQFP (?) [1] 5a 5b U600 U601 Stepper-Treiber A4985 2026 321L Allegro A4985 6 U100 Schmitt-Trigger LVC14A TI SN74LVC14A [3] 7 U101 Encoder-CPU LF0362 2029227 Microchip PIC16F688 (?) [2] 8 U800 BT-Modul RN4678 Microchip RN4678 9 U801 ??? 490 3959 2017 Microchip (?) PIC12F629/675 DFN (?) [4] n.p. U400 -- -- -- -- Anmerkungen [1] zu U1. Die Pinbelegung, wo der USB und Versorgung angeschlossen ist, hat den Hinweis gegeben, dass es ein PIC32MZ sein müsste. Programmierung
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CAN
Stellaris LM3S8xxx. ARM Cortex-M3 bis 64kByte RAM und 256kByte Flash CAN und Ethernet Microchip PIC18Fxx8 PIC18Fxx8x. Mikrocontroller mit CAN Schnittstelle Herstellerseite Mitsubishi / Renesas R8C / M16C / M32C. R8C/23, M16C/6Nx Motorola / Freescale DSP56F8xx. Clock des CAN-Moduls von PLL speisen,
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
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LCD
hat 40 Beinchen. Für die Ansteuerung aller 4 Stellen und 3 Dezimalpunkte werden sage und schreibe 32 Ausgangspins benötigt! Kein Multiplexing wie bei LEDs. Für jedes weitere Symbol (Doppelpunkt, LoBat, AC, °C …) ein weiteres. Das schreit nach Portexpandern vom Typ 74HC595. Trotzdem haben diese LCD zwei
, 12/3/07 (PIC10F) LCD Font Generator (LFG) von elvand.com (Freeware) Toshiba T6963C Controller based Displays Using the KS0713/S6B1713/ST7565 LCD driver chips - Tutorial bei www.avrfreaks.net (kostenkose Registrierung
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Ethernet-Controller
Freescale MC9S12NE64 Freescale MPC5200 Lantronix/GridConnect DSTni-LX / DSTni-EX (Turbo186 core mit 2x AM79C960 (1x PHY) ) Luminary Micro LM3S6xxx und LM3S8xxx (MAC+PHY) NXP LPC2378, LPC1768 STMicroelectronics STR912 (ARM966E-S® core) STMicroelectronics STM32F107X (Cortex M3 core) STMicroelectronics STM32F2x7X (Cortex M3 core) STMicroelectronics STM32F407X (Cortex M4 core) PIC18F97J60 MAC+PHY PIC32MX795F512H mit Starterkit und sämtlicher Software (TCPIP Stack mit Webserver) TI Sitara AM335x (Cortex-A8 Core)(2xMAC MII) TI Tiva C TM4C1294 (Cortex-M4
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WebRadio Clients
AT91SAM7SE512 VS1053B 64MB SDRAM MMC/SD-Karte Microchip Demo Board DM183033 --> nicht mehr verfügbar. PIC PIC18F67J60 VS1011E OLED Display Multifunctional Alarm Clock. Alternativ: PIC PIC24FJ64 STA013 ENC28J60 OLED Display Net Radio. AVR ATmega64 128KB SRAM VS1002 Xport Display OpenMCP. AVR ATmega2561 128KB SRAM ENC28J60 VS1011 Shoutcast/ICEcast with infotag supported STM32 Internet Radio. (Chinese) (Chinese) Source Code: ARM Cortex-M3 STM32F10x DM9000A USB Display MP3 + WMA Software Decoding Webradio aus der Codesammlung. AVR ATmega644 VS1053B ENC28J60 MMC/SD-Karte WIZnet
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Reflow Ofen Steuerung
entlädt sich C14 über den LED-Vorwiderstand R32. Der durch-steuernde Optokoppler zieht die Sync-Leitung nach GND. (Pullup Sync-Leitung = R31). Dies löst beim PIC auf INT2 einen Interrupt aus. Dieser Interrupt ermöglicht
Sowohl 2 ADC-Pins (mit 3V3 Betriebsspannung als fixe Referenzspannung), als auch die UART und SPI/I2C-Schnittstelle stehen zur freien Verfügung. Für PT100/PT1000 wird für vernünftige Messungen ohnehin eine Verstärkung (meist mit OPV) von Nöten sein. Da der PIC-interne ADC "nur" 10bit Auflösung bietet
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Grafisches Display mit Touch
RM2,54 2 1 ST1 280 372-2 6/0 AMP AMPMODU II HEADER 6 POL. 180° 3 4 Z1-4 2,7mm PCB Drill 107/0 4 12 C1-4 C6-13 C0603.. 100n Kemet CHIP-CAP. 0603 16V X7R 0603 5 1 C5 GRM21BR60J106KE19L 10u/6.3V MURATA CHIP-CAP. 0805 10µF 6.3V X5R 0805 6 2 U2-3 C1206C106K3PAC 10u/25V KEMET CHIP-CAP. 1206 10µF 25V X5R 1206
SOT23 SOT23 12 1 IC1 13 2 Q1-2 BC856B 65V/0A2 SIEMENS TRANSISTOR PNP SOT23 3B SOT23 14 1 Q3 XTAL003000 32,768kHz 32,768kHz C-MAC SMD-QUARZ SO4 15 3 R1 R15-16 MC 0.063W 0603 1% 10K 10K MULTICOMP CHIP RESISTOR 10K OHM 0.063W 1% 0603 SMD 0603 16 8 R3-7 R9-10 R12 MC 0.063W 0603 1% 1K1 1K MULTICOMP CHIP RESISTOR
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MMC- und SD-Karten
löschen. SVN für neuste Version. pC/FAT driver "using SPI for sector read/write to MMC/MMCplus/HD-MMC/M-Bridge/SD/SDHC/SDXC-cards on different platforms" SD Card Interfacing with ATmega8 (FAT32 implementation) by CC Dharmani OpenFAT: "
Raspberry Pi Read-Only SD-Karte einschränkungen? Projekte. Ultimate Floppy Emulator von Retromaster (PIC32 @ 80 Mhz, 16 Mb SDRAM) Weblinks. Difference-between-slc-mlc-tlc-3d-nand
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Diskussion:Mikrocontroller Vergleich
arg problematisch und konfliktträchtig, Vorsicht dabei - schon mit meinen knappen Kommentaren zur C-Eignung bin ich offenbar einem PIC-Freund sehr auf die Nerven gegangen. Letztlich helfen aber meist nur die parametrischen Suchseiten vom Hersteller. Und wenn es i51-er mit 0,5MB Flash geben mag, heisst
anfangen kann, der braucht kein solches Board. Abhilfe angekündigt. A.K. Interruptprioritäten beim PIC (16F84). Beim PIC kann man den einzelnen Interrupts Prioritäten zuweisen, anderfalls hätte meine SMBUS Implementiereung in den 16F84 nicht funktioniert. Der SMBUS braucht einfach eine höhere Priorität
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TV-out
PAL) Simple VGA/Video Adapter von Ibragimov Maxim Rafikovich (Atmega8, Atmega16..., PAL oder VGA) PIC B&W Video von Richart Gunee. Inkl. PONG und TETRIS Spiel (PIC16C84, PAL) TV Oscilloscope, AVR Video Generator und Video Generation with Atmel AVR microcontrollers von Bruce Land. AVR Videotext und ARM
und das Composite Sync Signal erzeugt, d.h. ggf. ist noch ein NTSC/PAL-Encoder notwendig. PAL/RGB 32x24 Zeichen mit 2x4bit Farben von Eddy-B (ATMega32 @ 16 MHz, PAL). Auch hier werden 3 RGB-Signale und ein Composite Sync Signal erzeugt. The AVGA project - open source AVR based color video game development
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Batteriewächter
ist dies bei normalen Raumtemperaturen gegeben. Die Spannung über R14 wird im Verhältnis R16/R15 = 2.32 fach verstärkt. Bei 200mA, also 450mV am Strombegrenzungswiderstand, ergibt sich für den ADC-Eingang eine Spannung von 1.04V über R16. L1, L2 sowie C15-C19 bilden ein optional bestückbares EMV-Filter
Batteriewächter BMON1048 Stückliste Batteriewächter BMON1048 Weblinks. L200_Datasheet BSS84P_Datasheet BF245C_Datasheet BF545C_Datasheet XC6216_Datasheet PIC18F2520_Datasheet LM385Z-1.2_Datasheet BSS138_Datasheet LCD-2-13 LT1763_Datasheet Gehäuse_EG2 GC-Prevue Gerber viewer Siehe auch. Forum: Diskussion zu diesem
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AVR Arithmetik
„Bin4BCD“ verwendet. Die oberen 16 Bit werden nach „Div/10000“ vorbearbeitet und anschließend alle 32 Bit nach „Add $33“. Tutorial. Part of the Arithmetic Tutorial Collection by Douglas W. Jones enthält C-Code und PIC-Code für schnelle 16-Bit-Wandlung, Hardware-Multiplizierer möglich – auch für FPGA
ASCII-HEX oder 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
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Benutzer:Michellekonzack
Labornetzteile haben jeweils 3000W: 1) EA PS9080 a) 0-80V, 0-100A 2) Noname a) 0-300V, 2A b) 0-100V, 30A c) 0-32V, 60A d) 0-32V, 60A e) 12V, 25A f) 5V, 100A g) 1,8-3,6V, 50A h) 1,8-3,6V, 50A Außerdem arbeite ich mir Atmel AT91SAM, AT89C51 und Maxim DS80C4xx sowie DS89C450 Microcontrollern. Gelegentlich verwende ich auch die MAXQ und PIC18/24/32. Meine Projekte sind: 1) Outdoor HandBag TablePC 2) 24V DC modular ATX PSU 3) Modular LiPoly Hochleistungs Smart-Batterie 4) GSM Multifunctions Router (incl. VoIP Gateway auf basis von FreeSwitch
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LPC1xxx für Umsteiger
mit einem anderen µC sammeln... mal was "neues" machen...egal warum, Umsteigen lohnt sich auf jeden Fall, egal auf welche Prozessorfamilie. In diesem Artikel wird die 32-Bit Familie LPC1xxx von LPC kurz betrachtet. Die 32
, QFN33 [TQFP48], 50MHz, 8[24]kB-Flash, 2[4]kB-RAM, 2x16-Bit, 2x32Bit Timer mit je 4 Compare-Registern, RT-Counter, 8x 10Bit ADC1xUSART, 1[2]xSPI, 1xIIC,Power Consumption at 12MHz, 3V, 25°C Active: 2.2mA, Power-down: 5µA, Power-save: 0.2µA Power Consumption at 3MHz
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STM32
STM32F0 (2013) ARM Cortex M0 bis 48 MHz STM32C0 (2022) ARM Cortex M0+ bis 48 MHz - billig STM32G0 (2018) ARM Cortex M0+ bis 64 MHz STM32F1 (2007) ARM Cortex M3 bis 72 MHz - die älteste STM32 Serie STM32F3
im Forum STM32 für Einsteiger Forum auf der ST Homepage Einstieg: STM32board mit Kamera (deutsch) STM32 Tutorial für Standard Peripheral Library in Deutsch STM32 C und C++ Tutorial in Deutsch Tutorial für Grafik-Librarys
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GCC
bezeichnet eine Sammlung von Compilern für verschiedene Programmiersprachen. Meist wird jedoch der C-Compiler gcc gemeint. Daher auch die alternative Bezeichnung GNU C Compiler. GCC kann Code für viele verschiedene Prozessoren erzeugen, unter anderem auch für viele Mikrocontroller und DSPs (AVR, MSP430, ARM, dsPIC, Blackfin, AVR32, C166). Die Anpassung auf die jeweilige Prozessorarchitektur wurde meistens von Anwendern vorgenommen die eine Alternative zu teuren kommerziellen Compilern haben wollten, in manchen
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MSPGCC
-3.2.3/ $ cd gcc-3.2.3 $ ./configure --prefix=/usr/local/msp430 --target=msp430 --enable-languages=c,c++ $ make $ make install $ cd .. msp430-libc. $ cvs -d:pserver:anonymous@mspgcc.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/mspgcc login $ cvs -z3 -d:pserver:anonymous@mspgcc.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/mspgcc co
hardware_access Wer ein 64-Bit-Linux verwendet, muss im makefile die CFLAGS und die LNOPTS um ein -m32 ergänzen. Das sollte dann so aussehen: CFLAGS += -fPIC -m32 LNOPTS = -fPIC -shared -m32 Weiter geht's: $ make $ mv libHIL.so /usr/local/lib $ ldconfig $ cd ../.. gdbproxy. Den msp430-gdbproxy und libMSP430
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Klangerzeugung
Weblinks. (TODO: Sichten und den verschiedenen Methoden zuordnen) Doorbell bei www.microsyl.com (en, AVR, C) Simple SD Audio Player with ATtiny85 (elm-chan.org) PIC18F SD WAV Audio Player ähnlich 1 zusätzlich mit Tiefpassfilter MIDI DDS(Englisch) (en, AVR, ASM) (en,AVR,ASM) AVR314: DTMF Generator AVR335: Digital
speakers simultaneously with an Arduino by Jeremy Blum. discovercircuits.com, Umfangreiche Linksammlung C64 SID Emulation auf Atmega8 und Atmega168 C64 SID mit I2C auf Sourceforge 1 Bit Sound Codierung mit AVR 1-bit audio example program for Atmega (Atmega32)
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USB Koppelfeld für Festplatten
Modulen, die im Folgenden beschrieben werden: Steuerplatine. Zentrales Element der Steuerplatine ist ein PIC32MX764F128L-I/PT von Microchip. Er enthält bereits alle verwendeten Schnittstellen: UART (RS232), Ethernet, USB, I2C, SPI und Analogeingang. Für die CPU-Platine sind folgende Integrationsstufen geplant
max. HDD WLAN Preis ca. Iomega® iConnect SMB, … ? unbegrenzt? Ja 49€ Cirago NUS1000 exFAT, NTFS, FAT32 128PB nein >45€ Cirago NUS2000 EXT, NTFS, FAT32 128PB nein >70€ Addonics NAS30U2 exFAT, NTFS, … 4 x 2TB nein 93€ Downloads. Downloads (*.SCH, *.BRD, *.C) folgen Siehe auch. Diskussion zu diesem Projekt
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Liste der Wecker- und Uhrenprojekte
Timer und Uhren" siehe auch: Suche in µc.net nach Wecker www. MP3-Wecker GenuhR: DCF Wecker/Timer mit µC 80C31 Weckomat: ATmega32 Funkwecker mit OLED Projekt: Tischuhr Projekt: Multifunktionsuhr Projekt: Wecker Funkwecker mosfetkiller.de Mein Nixie Uhren Projekt Stefan Knellers Nixie Uhr Energieeffizienter
Uhrenwecker mit Leuchtanzeige 0,25 W ohne Trafo/mit Kondensatornetzteil Mit LC-Touchdisplay DCF77-Uhr mit PIC 16F84 DCF77-Uhr mit Atmega16 und RS232 Interface CPLD statt Mikrocontroller Zeitschriften. Wecker mit PIC
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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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Xilinx ISE Linux
Library, die das Kernelmodul im Userspace emuliert. Die Library ist hier erhältlich: Da Impact als 32Bit Programm keine 64Bit Libraries laden kann, muss die Library als 32Bit Library kompiliert werden. Dazu muss im Makefile bei den CFLAGS zusätzlich -m32 angegeben werden (Beispiel: CFLAGS=-Wall -O2 -fPIC -m32). Alternativ kann eine 32Bit-chroot-Umgebung benutzt werden. Zum Kompilieren benötigt man außerdem eine 32Bit Version der libusb.a [1]. Das Paket muss/kann nicht installiert werden, aber es reicht
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AVR
Kostenlose Entwicklungsumgebung für KDE Klab Source: Kostenlose Entwicklungsumgebung für KDE/GTK2/Win32 (als FPC/Lazarus Quellcode verfügbar, Nachbau von KontrollerLab) Microsoft Visual C++ Express: Kostenlose Enwicklungsumgebung (Win),über makefile Netbeans: Plugin-basierte, kostenlose Entwicklungsumgebung
STK600 AVR-ISP / AVRISP mkII AVR Dragon AVR Butterfly AVR Raven AVR JTAG-ICE AVR-ISP-Stick RN-Control C-Control PRO (AVR32) myAVR Board Pollin-Starterkit aTeVaL-Board – Nachfolger des bekannten Pollin Evalboards. ISP-mkii-Klon & Seriell/USB-Wandler via USB. Testhardware auf der Platine: Taster, LED, Summer
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FPGA Soft Core
Vektoreinheit GPL HS-Augsburg LatticeMico32 Lattice, siehe aber soc-lm32 ja, Verilog asm, C, C++ GCC, MSB open IP-core Lattice Leon Ja, VHDL asm, C, C++ GCC (SPARC-compatible) GPL Gaisler Research MicroBlaze Xilinx Nein asm, C, C++ GCC, EDK EDK
BSD f32c PULPino (RISC-V) ASIC, Xilinx Ja, SystemVerilog asm, C, C++, .. GCC, LLVM MIT pulp-platform Einen ersten Eindruck von derLeistungsfähigkeit der 32 Bit SoftCores gibt z. B. die Master-Arbeit "Evaluation
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AVR Softwarepool
digitales Flash-Speichermedium) (C) SourceCode MMC die Zweite (C) MMC/SD-Karte mit FAT16 an AVR (C) MMC/SD Bootloader füt ATMega16 (C) MMC/SD ansteuern mit AVR (C) MIDI-Rekorder mit SD/MMC und AVR (C) MMC/SD - FAT16/32 Bibliothek für
(C) Software UART (C) Software UART mit FIFO (C) uParse - ein kompakter und vielseitiger Parser (Atmega32) für RS232 (C) Einfacher Interpreter für Komandozeilen/Befehlszeilen (Atmega32) für RS232 (C) Modbus
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AVR HV-Programmer
schematic files Software, auch für ATtiny4..10, also TPI. Open-Source, für Windows und Linux, jeweils 32 und 64 Bit, winzige Echse-Größe, Download. Kann direkt ELF-Dateien laden, kein Umweg über avr-objcopy erforderlich. Kann EEPROM, Fuses und Lockbits „in einem Rutsch“ der (von-neumannisierten) Hex- oder
einen Urlader mitbringt. Der Gerätezugriff darauf erfolgt noch nicht mit avrpp.exe sondern avrdude -c stk600 bzw. stk600pp bzw. stk600hvsp . Unterstützung für PIC ist ebenfalls vorgesehen, indem die Programmierspannung einstellbar ist. (Das PIC-Programmierinterface ist identisch zu TPI, bloß ein anderer
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DOGMxxx LCD Routinen
Unterstützung für Anzeige des Cursors ??? ---- = Routinen für DogM132 Grafikdisplay = Eigenschaften. 132x32 Pixel 3.3V verschiedenfarbige Hintergrundbeleuchtungen Datenblatt: === Treiber === Hier der von mir geschriebene Treiber in C: dogm_init(void); //Initialisiert das Display dogm_reset(void); //Resetet
Weitere Projekte = Library für EA-DOGM Grafikdisplays inkl. Font-Generator für ein EA DOGL Display für PIC Mikrocontroller www.PIC-Projekte.de
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Wer hat was
Samples (unbenutzt) Niedersachsen. Bernd_d56; PLZ 38154, THT Elemente TTL, CMOS, Befetigungsmaterial, PIC, Stecker, Buchsen ... Lichtmensch Helmstedt 38165 alles mögliche. R, C, Stecker, Avr, Cnc... Rheinland-Pfalz. marc_s86 Trier alles mögliche, Rs, Cs, ATMegas, ATTinys, STM32, 3D Drucker, Verschiedene
, ATmega2560, ATmega32u4, ATXmega128A3U, ATXmega256A3U, ATXmega384C3, ATXmega256D3, ATXmega384D3 und IC-Sockel; LEDS insbesondere auch RGB klar und diffuse als auch WS2812B auf Rolle;Powerinduktoren, Ferritkerne (auch Toroide
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ELV UP2000 Protokoll
wikitable" Message Type Message Name 0x2B SetLED 0x2D SetBaudRate 0x30 SetVcc6V 0x31 SetVppState 0x32 SetVppValue 0x33 SetPinState 0x34 ? 0x35 ? 0x36 ? 0x37 ? 0x38 GetPinStatus 0x39 DisconnectTarget 0x41 WriteBuffer 0x42 ReadBuffer 0x43 ConnectTarget 0x44 WriteTarget 0x45 ReadTarget 0x4C BlankTest 0x53
" Message 0x31 DB1 DB1 = 0x30: Vpp aus DB1 = 0x31: Vpp ein Antwort-Frame: ACK, NACK SetVppValue (0x32). Setzen der Programmierspannung Vpp. Der Wert des Datenbytes DB1 wird dabei in den Digital-Analog-Wandler IC AD7524 (IC4) geschrieben. {| border=1 style="text-align:center" Message 0x32 DB1 DB1 9: übermittelter
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Interrupt
Das nennt man verschachtelte Interrupts (engl. nested interrupts). Klassische Vertreter hierfür sind PIC18, 8051, PowerPC, X86 und Motorola 68000. Auf dem AVR kann man verschachtelte Interrupts sowohl in Assembler als auch in C nachbilden, allerdings mit einigen Einschränkungen und Tücken. Das ist jedoch
ähnlich wie Hardwareregister) mit dem Schlüsselwort volatile (flüchtig) versehen werden, damit der C-Compiler berücksichtigen kann, dass diese Variablen jederzeit (durch das Auftreten des Interrupts) gelesen oder geschrieben werden können. Ansonsten würde der C-Compiler das regelmäßige Abfragen oder