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Hoymiles HM-300 für Batteriebetrieb umbauen
man sich das gefunke und die ev damit verbundenen Probleme. Zu guter letzt sind wir ja hier im uC Forum. Das eleganteste wäre, die Firmware zurück zu entwickeln und entsprechend anzupassen. Vlt gibt's hier Cracks, die das können?
Sollte ein TMS320 drin sein. Firmwareumfang wohl ca. ~100kB Und nicht so angenehm zu sezieren wie Thumb-2 oderso. Tools dafür sieht es auch schlechter aus. Ghidra kann TMS320 nicht. hex-rays glaub ich schon, aber
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Elektronikversender
Kein "Mindestbestellwert" (Mindermengenzuschlag 2€ bei Bestellsumme kleiner als 3€) Gutscheincode "25TOGO" für einmalig 5€ Rabatt für registrierte Kunden ab 25€ Einkauf Gutscheincode "50TOGO" für einmalig 7,50€ Rabatt für registrierte Kunden ab 50€ Einkauf Gutscheincode "100TOGO" für einmalig 10€ Rabatt
Elektronikladen Mikrocomputer Group. Homepage: Mikrontroller-Evalboards (AVR, CAN, ARM, Propeller, 8051, TMS320, Basic-Stamp, ...) Programmierumgebungen (Keil, BASCOM-AVR,...) Displays Programmer Schnittstellenwandler Logaicanalysatoren ... Nachfolger des "Der Elektronikladen", der sich in den 80ern auf 8bit
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NXP LPC2148 - Programmierungsumgebung
12 bit und 80 Msps in BGA sind nicht einfach zu händeln. Gut macht es TI im Pinlayout seiner TMS320F28xyx. Da sitzen GNDA, über die Analogeingänge, bis zu VCCA wie die Spatzen auf einem Ast nebeneinander. Die 10 bit und 50 Msps sind auch /praxisbewährt/, benutzt der Rabbit die doch normalerweise
Flash-ROM in einem SAT-Reciever auslesen, das an einem obskuren Controller mit MIPS-Kern hängt, der vor 25 Jahren mal aktuell war.
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CAN
STM32F437 : 2 CAN Schnittstellen STM32F429 : 2 CAN Schnittstellen STM32F439 : 2 CAN Schnittstellen TI TMS470. ARM7TDMI-Kern Toshiba TLCS-870/C. CAN Controller. MCP2515. CAN-Controller von Microchip SPI 2 Empfangs- und 3 Sendepuffer jeweils individuell konfigurierbar (ID, Masken/Filter etc.) ein gemeinsamer
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 Texas
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Tron Cryptophon
/1604907-9761C_TMS320C2X_User_Guide_Jan1993.pdf Im Kapitel 5.1 ff.
Für mein Projekt mit TMS320C25 benutzte ich damals den Telemark Table Driven Assembler: https://www.ticalc.org/archives/files/fileinfo/250/25051.html Musste heute vermutlich in DOS Box laufen lassen.
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Gehäuse mit interner Wärmeregelung (z.B. auf 35°C bis 50°C)?
Von TI gibt es eine Appnote, die mit einem TMS320-Controller, die Temperatur ihres Öfchens, auf maximal 0,002 K Regelabweichung geregelt haben. Das sollte sicher /konstant/ genug sein?
12v-digitale-temperaturanzeige-mit-regler-thermostat https://www.amazon.de/Flexibler-Polyimid-Heizplattenkleber-Heizfolie-25mmx50mm/dp/B08FDFBHTM/ref=asc_df_B08FDFBHTM https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/temperatursicherung_10a_72_c_kurz_lang-23885
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PIC Mikrocontroller noch aktuell ?
einen ordentlichen Stack. > So eigentlich nur ASM möglich. > > Ich erwarte von einem modernen µC, dass man ihn in C++, wenigstens mit C > Programmieren kann. Die meisten haben keinen Stack. Aber Ram. Den Rest regelt der C-Compiler, der ein paar Restriktionen bei Funktionspointern hat und rekursive
. Zudem gibt es viele HW-Funktionen. Verzweifelt bin ich an den Uart-Bugs in Voll-Duplex. Seit 25 Jahren werden die bei uns ausschließlich in C programmiert (16er und 18er), inclusive Funktionspointer bei den 18ern. Der Compiler kompensiert den fehlenden Stack perfekt. Wenn ein PIC passt, ist
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Linksammlung
andere Cortex-M3 Bausteine sind erfasst OKI ARM-Controller Startseite Samsung ARM7/9 unter Mobile SoC STMicroelectronics (ST) Microcontroller Startseite u.a. STR7, STR9, STM32 Support-Forum Texas Instruments TMS470 ARM7TDMI Serie Toshiba Controller mit ARM9 und Cortex-M3 core Information (Foren, Mailinglisten
vollständiger TCP/IP Stack inklusive. Leicht zu erlernen und viele Beispiele NuttX RTOS (ARM7TDMI port for TI TMS320C5471 also called a C5471 or TMS320DM180). Phoenix-RTOS PicoOS Prex is a portable real-time operating system for embedded systems. The small, reliable, and low power kernel is written in the C language
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Vollbrücke DC AC Wandler 15.000 Watt
tms320f28388d Aber wie der Vorredner schrieb, es sind nur noch die drosseln im gezeigten gehäuse .
, für 3-Phasen mit 120° Phasenverschiebung? Praktisches Beispiel: Growatt MID 15KTL3-X DSP (TI C2000) │ ├── PWM1 (16 kHz) ──►\ ├── PWM2 (16 kHz) ──► 6-Kanal-Gate-Treiber (vergossen) ├── PWM3 (16 kHz) ──►/ │ └──► 6 Gate-Signale → IGBT-Modul im Kühlkörper → Am Board sichtbar: Nur 3
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Vermutliches TMS320C6xx-Binary disassemblieren
das als TMS320C6xx zu deuten. ChatGPT meint zu wissen: The Texas Instruments TMS320C1x/C2x series of 16-bit Digital Signal Processors (DSPs) features registers A0–A5 and R0–R3, matching your description.
Offset ea xx xx xx -> B: Branch always mit relativem Offset Damit können wir ausschließen: - TMS320C64x - TMS320C5xx - PRU - TAS3108 - ARM
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SyncMaster in SMCU II von LPKF fehlt. TMS320LF2407A Problem?
unternommen. Der Fehler muss in der Kette vorher aufgetreten sein. TXD ist mit dem Pin 72 von IC24 (TMS320LF2407A) verbunden. Das wird die 'smcu.mov' CPU sein. Es ist sehr mühselig an einem 144-Pin IC zu messen, deswegen habe ich nur halbherzig dran gemessen. Die Versorgungsspannung liegt auch an X20
EEPROM. Ich habe die Verbindung zum EEPROM nicht weiter nachverfolgt, es wird aber vermutlich der IC25 (CY7C1021CV33) sein. Wichtig ist für mich nur die Erkenntnis, dass das Programm extern gespeichert ist und ich somit IC24 austauschen könnte, falls es defekt sein sollte. Die LED (Mover OK) neben
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8048 Assembler für aktuelle Windows-Versionen
kommerzieller Crossassembler ist der Cross-32 Meta-Assembler. Der ist nun recht unversell: 1802, 320C1X, 320C2X, 320C5X, 34010, 37700, 3870, 4004, 50740, 64180, 6502, 65816, 6800, 68000, 6805, 6809, 68HC08, 68HC11, 68HC16, 782XX, 7831X, 80166, 80186, 80251B, 80251S, 8041, 8048, 8051, 8085, 8086,
Motopick schrieb im Beitrag #7727790: > Der ist nun recht unversell: 1802, 320C1X, 320C2X, 320C5X, 34010, > 37700, 3870, 4004, 50740, 64180, 6502, 65816, 6800, 68000, 6805, 6809, > 68HC08, 68HC11, 68HC16, 782XX, 7831X, 80166, 80186, 80251B, 80251S, > 8041, 8048, 8051, 8085,
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größtemögliche Datenbandbreite von Microcontroller-IOs
SDR-Lösungen wie Red Pitaya. fchk PS: zum Anschauen: https://shop.trenz-electronic.de/de/TE0720-04-61C530A-SoC-Modul-mit-AMD-Zynq-7020-1C-256-MByte-DDR3-SDRAM-4-x-5-cm?c=355
muss ansonsten nicht viel tun außer vielleicht etwas > filtern. Schon sehr lange gibt es den TMS320F2809. Der hat 16 dedizierte Analogeingaenge, 2 S/H und einen 12 bit ADC mit 12.5 MSPS. Zum derzeit "schnellsten MicroController" wuerde man ihn wohl nicht zaehlen. Langsamer als andere "derzeitige
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Nächster Schritt nach AVR: Empfehlungen gesucht
an, wie man "verarbeiten" und "DSP" genau definiert. Ich denke bei meinem Einwurf konkret an die TMS320xyz. Die sind erstens nicht wirklich exotisch, zweitens nur schwer scharf getrennt entweder als µC oder als DSP einzusortieren, und können drittens nur verdammt umständlich bis garnicht mit Bytes
Ob S. schrieb im Beitrag #7693113: > zweitens nur schwer scharf getrennt entweder > als µC oder als DSP einzusortieren General-Purpose-Mikrocontroller sind das definitiv nicht. Wer als von 8bittern auf leistungsfähigere allgemeine Controller umsteigen möchte, wird kaum bei TMS320 landen
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Defekter Claas Laser Sensor für Mähdrescher
Beschriftung des Mikrocontroller nicht zu erkennen. Zu der Zeit könnte es auch ein DSP gewesen sein, TI TMS320x oder so.
Carypt C. schrieb im Beitrag #7680684: > im geöffeten Gerät (20240606_141919.jpg) sehe ich, daß die Empfangslinse > in einen Glasstab fokussiert. Links ist der Laser, rechts der Empfänger.
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Mikrocontroller mit 16-Bit-UART
Die LIN Module der TI C2000 Reihe können als UART beliebiger Bitlänge definiert werden. Könnte sein, dass du mit LIN das bekommst, was du suchst! https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1273686/tms320f280025c-using-lin-as-uart-to-serially-transmit-data
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krumme Frequenzen aus 50Mhz erzeugen
Wie kommt man nun aber auf die Werte für A/B/C ?
Theoretisch sollte es ja klappen... Habe das mal gemacht mit einem Lattice MachXO und einem TI TMS320C28... Der TI DSP brauchte einen extra Pull-(weiss nicht mehr) Widerstand an einem Programmierpin, damit er überhaupt im JTAG Modus war und so auf Bypass gestellt werden konnte.
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PiPico Oszilloskop
from Pico goes to Mobile through USB to get a decent > waveform." > Sieht auf dem Foto nach USB-C Kabel aus. Der originale Pi Pico hat einen Mikro-USB. Die kleinere China-Kopie RP2040 zero hat USB-C
sich damit den Nachbau sparen. Wie waere es mit einem LPC4370? Ach ja, ist ja BGA. :) Oder einem TMS320F2809? Oder einem urrrralten VAD2150 aus dem PIP eines antiken Fernsehers im bastelfreundlichen DIP? Dann vielleicht doch lieber einen ADS830? Richtig, die alle erreichen ein Mehrfaches der
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Wo kauft ihr eure PICs ?
verteilt hat Folgende MCUs habe ich noch. Microchip: PIC16F1825-I/SL PIC16LF1938-I/SS PIC17C44-33/L ATTINY85-20SU Texas Instruments TMS320F28020DAT Renesas HD64F3664HV einfach melden Gruss
Grundinvestition (die läppert sich aber...) ein recht Preiswertes Hobby - aber für viele sind auch schon 25 Euro viel Geld. Leider haben das viele (mit den forentypischen, meist recht guten bis öfter auch sehr guten Einkommen) vergessen bzw. tatsächlich keinen Blick dafür, da sie (ohne bösen Willen) in
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Reichelt-Wishlist
Parallax Propeller CPU, 8 Cogs - DIP 40 | | | | | | | * PICAXE von Revolution Education Ltd * Renesas M16C | * Silabs C8051F320 USB Mikrocontroller * Silabs C8051F340 USB Mikrocontroller * Silabs Si4735 im SSOP-Gehäuse (AM/FM-Empfänger) * SSV DIL/NetPCs | | * ST ST7MC... (µC für Servosteuerungen, und vor
einprogrammierter MAC-Adresse) * 3.3V async SRAM ab 16KByte | | 3.3V DRAM | * EEPROM mit SPI Schnittstelle 25XX Serien | * F-RAM mit SPI von RAMTRON | | FM25L16 o. FM25L256 SPI-FRAM * FPGA Konfigurations-EEPROMS AT17LV256, AT17C65/128/256.../XCF04S/... | | | | NexFlash spiFlash NX25P16 (16MBit serial Flash im
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Active Clamp 400 W Flyback Converter
schon zum DSP mutiert. > Und was ist es wirklich wo R1 hingeht? Es ist in Richtung "irgendeines" TMS320, also ein DSP. Die Grenzen zwischen MCU und DSP sind mittlerweile aber ja fast fließend. Nach R1 kommt eine Diode und ein Widerstand, aber da kann ich es nicht mehr weiter verfolgen. Ich habe ein
wäre 50/50, bzw. minimal darunter damit nicht beide Transistorzweige gleichzeitig leiten, halb wäre 25/25 (dazwischen jeweils 25 Pause in der kein Transistor leitet), Leerlauf irgendwas um 1/1 (mit 49 Pause dazwischen). Die genauen Werte sind leider nicht linear und sie schwanken mit den Bauteilen, die
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verschwundene MIDI-Synth-Boards: Nachfolgetechnik?
Alternativ gäbe es noch die SIDs aus dem C64 aber der dürfte weniger bieten.
still sind. Habe ich bis Ende der 1990er auch live genutzt. Die Midi-Prozessierung lief mit einem TMS320 zwischen PC / Masterkeyboard und den E-MUs. In der DAW per offset. Wenn es ein reine SW-Version sein soll, dann ein 9,- Euro USB-DAC-Modul mit PCM-16 Bit Ausgabe am USB-Port und einen SW MIDI-Player