137 Results for : debuggen

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    DV164045 - Debugger, MPLAB ICD 4, für PIC®-Mikrocontroller (MCUs) und digitale dsPIC®-Signalcontroller Der In-Circuit-Debugger MPLAB ICD 4 (DV164045) ist das schnellste und kostengünstigste Debugging- und Programmiertool von Microchip für PIC®-Mikrocontroller (MCUs) und dsPIC®-DSCs (digitale Signalcontroller) von Microchip. Das Debuggen und Programmieren erfolgt über die leistungsstarke und benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche der integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) MPLAB X. MPLAB ICD 4 wird über eine High-Speed-USB 3.0-kompatible Schnittstelle an den PC und mit einem RJ11-Steckverbinder an die Zielplatine angeschlossen. Zudem arbeitet MPLAB ICD 4 auch mit JTAG-Schnittstellen. Das Debugger-System führt Codes wie ein realer Baustein aus, da es anstelle eines speziellen Debugger-Chips einen Baustein mit integrierter Emulationsschaltung verwendet. Alle verfügbaren Funktionen eines bestimmten Bausteins sind interaktiv zugänglich und können durch die MPLAB X-IDE-Schnittstelle eingestellt und modifiziert werden.Der MPLAB ICD 4 In-Circuit Debugger/Programmierer unterstützt derzeit viele, aber nicht alle PIC-MCUs und dsPIC-DSCs. Die Firmware wird ständig aktualisiert, um die Unterstützung für neue Geräte zu erweitern. Um Unterstützung für Prioritätsgeräte anzufordern oder Probleme zu melden, senden Sie eine E-Mail: ICD4_update@microchip.comProduktmerkmaleEchtzeit-Emulation mit voller GeschwindigkeitEntwickelt zur Unterstützung von Hochgeschwindigkeitsprozessoren, die mit maximaler Geschwindigkeit laufen.Debuggen Sie Anwendungen auf Ihrer eigenen Hardware in Echtzeit. Robuste SchnittstelleDen Sondenansteuerungen werden Schutzschaltungen hinzugefügt, um Stromstöße vom Ziel fernzuhalten.VDD- und VPP-Spannungswächter schützen vor Überspannungen / alle Leitungen sind überstromgeschützt.Sichere Stromversorgung bis zu 1A mit einem optionalen NetzteilMicrochip Standard Konnektivität Plus JTAGWird mit einem Standard-Microchip-Debugging-Anschluss geliefert und hat die Möglichkeit, JTAG zu verwenden.KompatibilitätUnterstützt alle MPLAB ICD 3 HeaderTragbar, USB-betrieben und RoHS-konformDas Gehäuse ist in einem robusten, schwarzen Gehäuse mit gebürsteter Aluminiumoberfläche untergebracht und mit einer LED-Leiste zur Anzeige des Debugging-Status versehen.Stromversorgung über einen USB-Anschluss, keine externe Stromversorgung erforderlichCE- und RoHS-konformBreitspannungsemulationUnterstützt Soll-Versorgungsspannungen von 1,20V bis 5,5VHigh-Speed-ProgrammierungSchneller Firmware-Reload für schnelles Debuggen/In-Circuit-ReprogrammierungBeinhaltet eine programmierbare Anpassung der Debugging-Geschwindigkeit für eine optimierte Programmierung.TestschnittstellenmodulEnthält ein Loopback-Modul zum Testen von Debugging-Port und Kabel.Einfache Wartung und Feature-UpgradeFügen Sie neue Geräteunterstützung und Funktionen hinzu, indem Sie die neueste Version der MPLAB X IDE installieren, die als kostenloser Download unter www.microchip.com/mplabx verfügbar ist.Nachrüstbar durch einen Firmware-Download der MPLAB X IDE-Firmware.KostengünstigFunktionen und Leistung zu einem Bruchteil der Kosten vergleichbarer EmulatorsystemeLeistungsstarkes DebuggingLeistungsstarkes Debugging mit MPLAB X IDEUnterstützt mehrere Haltepunkte, Stoppuhren und Debugging von Quellcodedateien.Wählbare Pull-Up/Pull-Down-Option für die Zielschnittstelle im Editor der MPLAB X IDE für schnelle Programmänderungen/Debugging.Inhalt des Pakets• MPLAB ICD 4 In-Circuit-Debugger• USB-Mini-B-Kabel• MPLAB ICD-Test-Schnittstellenmodul (AC164113)
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    EV15R70A - AVR-IoT WA (ATmega4808, WiFi, AWS)ÜbersichtDas AVR-IoT WA Entwicklungsboard kombiniert eine leistungsstarke ATmega4808 AVR® MCU, einen ATECC608A CryptoAuthentication™ Secure Element IC und den vollständig zertifizierten ATWINC1510 Wi-Fi® Netzwerk-Controller - was die einfachste und effektivste Möglichkeit darstellt, Ihre Embedded-Anwendung mit Amazon Web Services (AWS) zu verbinden. Das Board enthält auch einen On-Board-Debugger und erfordert keine externe Hardware zum Programmieren und Debuggen der MCU.Auf der MCU ist bereits ein Firmware-Image vorinstalliert, mit dem Sie über die integrierten Temperatur- und Lichtsensoren schnell eine Verbindung herstellen und Daten an die AWS-Plattform senden können. Wenn Sie bereit sind, Ihr eigenes benutzerdefiniertes Design zu erstellen, können Sie mit den kostenlosen Softwarebibliotheken in Atmel START oder MPLAB Code Configurator (MCC) einfach Code generieren.Das AVR-IoT WA Board wird von zwei preisgekrönten integrierten Entwicklungsumgebungen (IDEs) unterstützt - Atmel Studio und Microchip MPLAB® X IDE - und gibt Ihnen die Freiheit, mit der Umgebung Ihrer Wahl zu innovieren. Features:• ATmega4808-Mikrocontroller• Vier Benutzer-LEDs• Zwei mechanische Tasten• mikroBUS-Header-Fußabdruck• TEMT6000 Lichtsensor• MCP9808 Temperatursensor• ATECC608A CryptoAuthentication™ Gerät• WINC1510 WiFi-Modul• On-board Debugger- Eine grüne Board-Power- und Status-LED- Programmierung und Fehlersuche- Virtueller COM-Anschluss (CDC)- Zwei DGI GPIO-Leitungen• USB und batteriebetrieben• Integriertes Li-Ion/LiPo-Akkuladegerät
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    EV76S68A Curiosity Nano Evaluation KitBringen Sie Ihre Projekte mit unserer vielseitigsten Arm® Cortex®-M4-basierten MCU auf Touren. Ausgestattet mit der SAM E51-Familie bietet dieses Curiosity Nano-Board I/O-Zugriff auf wichtige Peripheriegeräte wie ADC, DAC, SERCOM, Timer, Peripheral Touch Controller (PTC), USB und CAN FD. Beschreibung:Bringen Sie Ihre nächste Idee auf den Markt mit einem Entwicklungsboard, das Sie in Ihrer Tasche tragen können. Das PIC18F16Q41 Curiosity Nano Evaluation Kit hat volle Programmier- und Debugging-Fähigkeiten und verfügt über vorprogrammierte Firmware, um sofort mit der Entwicklung zu beginnen! Mit der preisgekrönten integrierten Entwicklungsplattform MPLAB X und dem MPLAB Code Configurator (MCC) bietet das Kit Zugang zu den intelligenten analogen und kernunabhängigen Peripheriegeräten des PIC18F16Q41. MCC ist ein kostenloses, grafisches Programmiertool, mit dem sich die reichhaltigen Peripheriegeräte und Funktionen speziell für Ihre Anwendung konfigurieren lassen. Die Evaluierungsboards der Curiosity Nano-Serie enthalten einen On-Board-Debugger.Zum Programmieren und Debuggen des PIC18F16Q41 sind keine externen Tools erforderlich.Features:• SAME51J20A Mikrocontroller• Eine gelbe Benutzer-LED• Ein mechanischer Benutzerschalter• Automatische Erkennung in MPLAB X IDE• Grüne Power-/Status-LED• Virtueller COM-Anschluss (CDC)• Logik-Analyzer (DGI GPIO)• Stromversorgung über USB• Einstellbare Zielspannung:- 1,8 - 3,6 Ausgangsspannung- bis zu 500 mA Ausgangsstrom Packungsinhalt:• EV76S68A Curiosity Nano Evaluierungsboard
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    Das Trinket 5V ist ein winziges Mikrocontroller-Board mit einem Atmel ATtiny85 - ein kleiner Chip mit viel Power. Adafruit wollte ein Mikrocontroller-Board entwerfen, das klein genug ist, um in jedes Projekt zu passen. Zusätzlich sollte es möglichst kostengünstig sein. Der Attiny85 hat 8 K Flash und 5 I/O-Pins, einschließlich analoger Eingänge und PWM-analoger Ausgänge. Mit dem integrierten können Sie ihn an jeden Computer anschließen und wie einen Arduino über einen USB-Port neu Programmieren. Zusätzlich wurden einige einfache Modifikationen an der Arduino IDE vorgenommen, sodass sie wie ein Mini-Arduino-Board funktioniert. Das Trinket hat keine serielle Schnittstelle zum Debuggen, so dass der Monitor der seriellen Schnittstelle keine Daten senden und empfangen kann. ATtiny85 On-board 8 K Flash 512 Byte SRAM 512 Byte EEPROM Interner Oszillator läuft mit 8MHz, kann aber in der Software auf 16MHz verdoppelt werden USB Bootloader mit LED-Anzeige microUSB-Buchse für Strom und / oder USB-Upload ca. 5,25 kB für die Verwendung verfügbar (2.75 kB für den Bootloader) Stromversorgung mit USB- oder externer Stromquelle (z.B. Batterie) grüne Power-LED und roter Pin #1 LED Reset-Taste zum Eingeben des Bootloaders oder Neustart des Programms 5x GPIO I2C- und SPI-fähig inkl. Befestigungslöcher Maße: 31 x 15,5 x 5 mm
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    Mit diesem einfach zu bedienenden kapazitiven 12-Kanal-Berührungssensor-Breakout-Board, dem MPR121, können Sie eine Vielzahl von Berührungssensoren in Ihr nächstes Mikrocontrollerprojekt einfügen. Der MPR121 unterstützt die I²C-Schnittstelle, welche nahezu in jedem Mikrocontroller implementiert werden kann. Über den ADDR-Pin kann man eine von vier Adressen wählen, für eine maximale Anzahl von 48 kapazitiven Berührungsfeldern, die über nur einen 2-Draht I²C-Bus genutzt werden können. Mit diesem Chip ist die kapazitive Erfassung weit aus einfacher als mit analogen Eingängen, da dieser die Filterung steuert und es ermöglicht die Empfindlichkeit zu konfigurieren. Der Sensor befindet sich bereits auf einem Breakoutboard und besitzt zudem einen 3 V Spannungsregler und einen I²C-Pegelwandler für den sicheren Einsatz mit 3 V oder 5 V Mikrocontrollern, wie dem Arduino®. Eine LED auf der IRQ-Leitung blinkt, wenn eine Berührung erkannt wird, was das Debuggen mit gleichzeitiger Sichtkontrolle vereinfacht. Das Board wird komplett zusammengebaut, mit einer 2,54 mm Stiftleiste ausgeliefert, sodass es auf einem Steckbrett befestigt werden kann.
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    AC102015 - Adapterplatine, MPLAB ICD 4/PICkit 4-Debugger zu Atmel-ICE/Leistungs-Debugger/J-Link Das Debugger-Adapter-Board ist ein Connectivity-Board, das MPLAB ICD 4 und MPLAB PICkit 4 Debugger Kabelkompatibilität zu Demo-Boards mit Atmel-ICE, Power Debugger und Segger J-Link-Steckverbindern bietet. Es unterstützt die Protokolle JTAG, SWD und ICSP in verschiedenen Konnektorformaten. Es ist nützlich für das Debuggen von älteren AVR Xplained Demo-Boards mit MPLAB PICkit 4 Debuggern.Hinweis: Verwenden Sie den AC164100 (RJ-11 auf ICSP-Adapter), um zwischen RJ11 (MPLAB ICD 4) und 1 x 6 100 mil SIP ICSP (MPLAB PICkit 4) Steckern zu konvertieren.Produktmerkmale- RJ11/45 (kompatibel mit MPLAB ICD 4 ICSP/JTAG)- 1 x 8 - 100 mil ICSP (kompatibel mit MPLAB PICkit 4 ICSP)- 2 x 10 - 100 mil DIP (kompatibel mit SEGGER J-Link JTAG SWD)- 2 x 7 - 100 mil DIP (kompatibel mit SEGGER J-Link EJTAG)- 2 x 5 - 50 mil (kompatibel mit Atmel-ICE und Power Debugger JTAG SWD)- 2 x 5 - 50 mil (kompatibel mit Atmel-ICE und Power Debugger AVR JTAG)- MPLAB ICD 4/MPLAB PICkit 4 Konnektivität zum kleinen ICSP-Stecker (1 x 6 oder 1 x 8 - 50 mil SIP ICSP/JTAG)LieferumfangDebugger-AdapterplatineKabel, Buchse Flachband IDC-Stecker, 15CMKabel, Buchse Flachband IDC-Stecker, 12CM8-POLIGES MODULARES KABEL, 6''.Kabel, HCSD Dual Row Socket IDC Assembly 14pin (7 ea) 10''.
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    GEMMA v2 ist ein kleines, tragbares Board mit viel Power. Angetrieben von einem Attiny85 und programmierbar mit einer Arduino IDE über USB, können Sie jedes tragbare Projekt realisieren!Der Attiny85 hat 8 K Flash und 5 I/O-Pins, einschließlich analoger Eingänge und PWM-analoger Ausgänge. Mit dem USB-Anschluss können Sie ihn an jeden Computer anschließen und wie einen Arduino über einen USB-Port neu Programmieren. Zusätzlich wurden einige einfache Modifikationen an der Arduino IDE vorgenommen, sodass sie wie eine Mini-FLORA funktioniert. keine serielle Schnittstelle zum debuggen super klein, nur 28 mm Durchmesser und 7 mm hoch. Leicht zu lötende Pads zum Einbetten in Ihr tragbares Projekt ATtiny85 8 kB Flash 512 Byte SRAM 512 Byte EEPROM interner Oszillator läuft mit 8 MHz ultra low power, zieht nur 9 mA während des Betriebs USB-Bootloader mit einer LED-Anzeige microUSB-Buchse für Strom und / oder USB-Upload Wir haben wirklich hart am Bootloader-Prozess gearbeitet, um ihn robust und narrensicher zu machen 5,25 kB für die Verwendung verfügbar (2,75 kB für den Bootloader) 3,3V Leistungsregler mit 150 mA Ausgangsleistung und extrem niedrigem Dropout Stromversorgung mit USB- oder externer Spannungsquelle (z.B. Batterie) grüne Power-LED und roter Pin #1 LED Reset-Taste zum Eingeben des Bootloaders oder Neustart des Programms 3x GPIO I2C-fähig Maße: 28 x 7 mm
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    Die Zehnerpotenz (10-Bit-ADC, 10 Msample-Speicher und 10,1 -Touchscreen) in Verbindung mit intelligenten Bedienkonzepten machen das Digitaloszilloskop R&S®RTB2000 zum perfekten Werkzeug für Universitätslabore, für die Fehlersuche bei Embedded-Designs in der Entwicklung sowie für Produktions- und Serviceabteilungen.Das größte Display (256,5 mm/10,1 ) mit der höchsten Auflösung von 1280 × 800 Pixel in seiner Klasse, ein kapazitiver Touchscreen zur schnellen Navigation in Popup-Menüs und eine Touch-Funktion zur einfachen Anpassung der Skalierung, zum Zoomen oder Verschieben einer Wellenform - funktioniert genau wie Ihr Smartphone.Der 10-Bit-A/D-Wandler bietet eine bis zu vierfache Verbesserung gegenüber herkömmlichen 8-Bit-A/D-Wandlern. Sie erhalten schärfere Wellenformen mit mehr Signaldetails.10 Msample Speichertiefe ist für jeden Kanal verfügbar, wenn alle Kanäle aktiv sind. Bei Interleaved stehen 20 Msample zur Verfügung. Das ist zehnmal mehr als vergleichbare Oszilloskope bieten. Dies führt zu längeren Signalsequenzen und damit zu mehr Analyseergebnissen.Der R&S®RTB2000 bietet dem Anwender mehr als nur ein Oszilloskop. Es beinhaltet auch einen Logikanalysator, einen Protokollanalysator, einen Wellenform- und Mustergenerator und ein digitales Voltmeter. Dedizierte Betriebsmodi für Frequenzanalyse, Maskentests und Langzeitdatenerfassung sind ebenfalls integriert. Das Debuggen von elektronischen Systemen aller Art ist einfach und effizient
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    Die Zehnerpotenz (10-Bit-ADC, 10 Msample-Speicher und 10,1 -Touchscreen) in Verbindung mit intelligenten Bedienkonzepten machen das Digitaloszilloskop R&S®RTB2000 zum perfekten Werkzeug für Universitätslabore, für die Fehlersuche bei Embedded-Designs in der Entwicklung sowie für Produktions- und Serviceabteilungen.Das größte Display (256,5 mm/10,1 ) mit der höchsten Auflösung von 1280 × 800 Pixel in seiner Klasse, ein kapazitiver Touchscreen zur schnellen Navigation in Popup-Menüs und eine Touch-Funktion zur einfachen Anpassung der Skalierung, zum Zoomen oder Verschieben einer Wellenform - funktioniert genau wie Ihr Smartphone.Der 10-Bit-A/D-Wandler bietet eine bis zu vierfache Verbesserung gegenüber herkömmlichen 8-Bit-A/D-Wandlern. Sie erhalten schärfere Wellenformen mit mehr Signaldetails.10 Msample Speichertiefe ist für jeden Kanal verfügbar, wenn alle Kanäle aktiv sind. Bei Interleaved stehen 20 Msample zur Verfügung. Das ist zehnmal mehr als vergleichbare Oszilloskope bieten. Dies führt zu längeren Signalsequenzen und damit zu mehr Analyseergebnissen.Der R&S®RTB2000 bietet dem Anwender mehr als nur ein Oszilloskop. Es beinhaltet auch einen Logikanalysator, einen Protokollanalysator, einen Wellenform- und Mustergenerator und ein digitales Voltmeter. Dedizierte Betriebsmodi für Frequenzanalyse, Maskentests und Langzeitdatenerfassung sind ebenfalls integriert. Das Debuggen von elektronischen Systemen aller Art ist einfach und effizient
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    Die Zehnerpotenz (10-Bit-ADC, 10 Msample-Speicher und 10,1 -Touchscreen) in Verbindung mit intelligenten Bedienkonzepten machen das Digitaloszilloskop R&S®RTB2000 zum perfekten Werkzeug für Universitätslabore, für die Fehlersuche bei Embedded-Designs in der Entwicklung sowie für Produktions- und Serviceabteilungen.Das größte Display (256,5 mm/10,1 ) mit der höchsten Auflösung von 1280 × 800 Pixel in seiner Klasse, ein kapazitiver Touchscreen zur schnellen Navigation in Popup-Menüs und eine Touch-Funktion zur einfachen Anpassung der Skalierung, zum Zoomen oder Verschieben einer Wellenform - funktioniert genau wie Ihr Smartphone.Der 10-Bit-A/D-Wandler bietet eine bis zu vierfache Verbesserung gegenüber herkömmlichen 8-Bit-A/D-Wandlern. Sie erhalten schärfere Wellenformen mit mehr Signaldetails.10 Msample Speichertiefe ist für jeden Kanal verfügbar, wenn alle Kanäle aktiv sind. Bei Interleaved stehen 20 Msample zur Verfügung. Das ist zehnmal mehr als vergleichbare Oszilloskope bieten. Dies führt zu längeren Signalsequenzen und damit zu mehr Analyseergebnissen.Der R&S®RTB2000 bietet dem Anwender mehr als nur ein Oszilloskop. Es beinhaltet auch einen Logikanalysator, einen Protokollanalysator, einen Wellenform- und Mustergenerator und ein digitales Voltmeter. Dedizierte Betriebsmodi für Frequenzanalyse, Maskentests und Langzeitdatenerfassung sind ebenfalls integriert. Das Debuggen von elektronischen Systemen aller Art ist einfach und effizient
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