python-on-a-chip (pymite). There are two sample projects in the source tree. One for an 8-bit Atmel ATmega103 (but any AVR/ATmega with 4 KB RAM or more will do) and one for the 32-bit Atmel AT91SAM7S64 running on the AT91SAM7S-EK evaluation board. (GPL Lizenz) Openeye. OpenEye ist eine Kombination aus PC-Programm
ATMEGA8535 / ATMEGA16 / ATMEGA32 Hausbus Home - Hausbus-Projekt unter Verwendung von ATmega8, ATtiny13 und ATmega128 AVR-DCF-Clock - DCF-Uhr mit bunter LED-Anzeige - ATmega8 GenuhR - DCF-Funkuhr / Wecker/
Hallo zusammen, ich hatte ein Problem im Bootloader-Bereich des ATmega2560 beim Programmieren über die ISP-Schnittstelle mit dem Programmieradapter mySmartUSBlight. Ich konnte eine Umgehungslösung ausarbeiten und möchte die Lösung hier im Forum "zur Info" teilen. Ein
Rücktausch erfolgt und man den Eindruck bekommt, die Programmierung sei iO. Wer nur Programme in den ersten 64 kB behandelt, dürfte den Fehler nicht bemerken. Der Programmierfehler lässt sich kompensieren, in dem man im "Extended Segment Address Record" des erzeugten hex-files vor dem Programmieren die oben
/Digitaler_Funktionsgenerator), entwickelt im Jahr 2003 basierend auf einem AVR-Mikrocontroller (ATmega8). Ein mit 262 kHz laufender Timer-Interrupt erzeugt mit [DDS](https://www.mikrocontroller.net/articles/DDS) verschiedene in einer Tabelle abgelegte Wellenformen (Sinus, Rechteck, Sägezahn, Dreieck
ich schon sagte sobald der Ki Hype vorbei ist, Speicher preiswerter wird und wir alle eine GPU mit 64GB im Rechner haben geht es erst richtig ab. .-)
brauchst Du kyroflux, das ist ein USB-FDC, der sämtliche Formate versteht (auch die GCR-Formate von C64, Apple II und Co). https://kryoflux.com/ Um Nutzdaten von den Disketten herunterzubekommen, musst Du natürlich noch wissen, wie genau sie formatiert sind (Sektorgröße, -Anzahl etc.), aber da CP
Ich habe auch einen Stapel 8" Disketten aus der Zeit. Zum Lesen habe ich einen FD2797 an einen ATMega128 gehäkelt. Es stellte sich heraus, dass alle Disketten massiv Lesefehler hatten. Die Magnetisierung war im Laufe der Jahrzehnte einfach zu gering geworden. Beachte bitte, dass nur das Single-Density
kurzgeschlossenen Messleitungen sofort (wieder) nullen kann – für die Frequenzmessung habe ich einen ATMEGA168A-PU mit eigener Assemblerprogrammierung verwendet, mit dem ich den Offsetfehler jederzeit mit Knopfdruck herausrechnen kann, insofern spielt die Drift oder der Offset keine Rolle. Eine Langzeitdrift
einstellt, egal welchen Induktivitätswert man messen möchte, wenn man es in AVR-Assembler mit 32- und 64-Bit-Integern macht.
digitale-messdatenverarbeitung-mit-mikrorechnern-dmm Das Entwicklungsboard verfügt über folgende Eigenschaften: ATmega1284 Microcontroller mit 128kB Flash und 16kB SRAM 128x64 Pixel Grafik Display 8 MBit externer Flash (SPI) Audio in/out Joystick USB Anschluss (Programmierung des µC über Bootloader) JTAG/ISP
Ausbildungsberuf - Schularbeit: Lauflichtprojekt 1b - Framework: Arduino Gegeben ist: - Arduino mit ATmega328p Prozessor - Schieberegistermodul mit SN74HC595 und 8 Leuchtdioden - 10 KOhm Potenziometer - Library "sn74hc595" Viel Erfolg und Spaß beim Tüfteln
Ausbildungsberuf - Schularbeit: Lauflichtprojekt 1b - Framework: Arduino Gegeben ist: - Arduino mit ATmega328p Prozessor - Schieberegistermodul mit SN74HC595 und 8 Leuchtdioden - 10 KOhm Potenziometer - Library "sn74hc595" Viel Erfolg und Spaß beim Tüfteln
Annahmen • Ein SSD1306 OLED-Display mit 128x64 Pixel, Ansteuerung per I2C (7-Bit-Adresse meist 0x3C). • Es existieren I2C-Routinen (Start, Write Byte, Stop). • Der AVR-Assembler ist für einen gängigen AVR wie Atmega328P. • 8-Bit-, Registerorientierter
Ob nun der ESP32 der "Richtige für den Job" ist oder nicht... kann sein. Ich könnte auch STM32, Atmega, PICxxx, oder sonst was nehmen, aber ich bin sicher da gibt es auch so div. Tücken. Ich glaube eigentlich nicht das der ESP32 das nicht kann, eher das ich es falsch mache. Möglicherweise muss ich tiefer
Commodore PET, VIC-20 Atari 400/800 Atari 2600 Atari 7800 Nintendo Entertainment System Der 6510 im C64 und Nachfolgern gehört zur 6502-Familie. Es gibt heute noch neue Mikroprozessoren der 6502-Serie von WDC (Western Design Center) sowie verschiedene Mikrocontroller mit 6502-Kern. Siehe auch. AVR_6502_Emulator Forumsbeitrag: KIM-1 in AVR? Forumsbeitrag: Wettkampf Opa(MOS6502) gegen Frischling(ATmega) Weblinks. 6502 bei Wikipedia
2.22.x avr-libc 57114 Do not #define abs / labs 57071 57071 Fix math.h and function names that block 64-bit double 2.2 49567 Use meta-info from --print-multi-lib and --print-multi-directory 2.2 P-9416 [patch,AVR_TINY] Avoid constraint "w" in delay_basic.h Patch P-9400 [patch] Add avrxmega3 multilibs P-
avr-gcc can be kept in GCC v11+ 11.0 82658 Right-shifting 8-bit unsigned integers. 10.0 92055 Support 64-bit double 10.0 86040 RAMPZ not cleared after reading from __flashN 9.3, 8.4, 7.5 85805 Wrong code for 64 bit comparisons on avr-gcc 8.3 combine 85495 lto-wrapper.exe: fatal error: file too short: No
====================================================== ; dds-seq.asm - Schrittsequenzer fuer den ATmega8-Funktionsgenerator von 2003 ; ; Eigenstaendige Quelle. Der Generator von damals (Wellenformtaste, vier ; Stimmtasten, Frequenzanzeige) ist hier nicht mehr enthalten - das Geraet ist ; ein reiner Achtschritt-Sequenzer
CALL+RET) sqrt32.S (sqrt32_round) Abrunden. Siehe auch AVR-LibC 2.3 sqrtu16_floor sqrtu32_floor sqrtu64_floor sowie die sqrt Funktionen in . + Ressourcen-Verbrauch, Abrunden Flash 60 Bytes RAM 2 3 Bytes dynamisch, 0 Bytes statisch Laufzeit 260 300 Ticks (inclusive Zeiten für CALL+RET) sqrt32.S (sqrt32_
siehe Forum: AVR: 16-Bit Quadratwurzel in 63 Takten. C-Variante Die C-Variante verbraucht auf einem ATmega etwa 25 Instruktionen und 120 Ticks inclusive Funktionsaufruf und Parameteraufbereitung (getestet mit avr-gcc 4.6 und auf Größe optimiert): Binär-zu-BCD-Umwandlung. Zur Ausgabe einer Binärzahl auf
-------------------------- benchmark.c Einfacher Geschwindigkeitstest fuer Mikrocontroller MCU : ATmega328p Takt : 19.11.2025 R. Seelig ------------------------------------------------------ */ /* ------------------------------------------------------- In tftdisplay.h wird angegeben, wie das Display
des ATMega162 zieht den Pegel des Reset-Pins immer auf HIGH. Das führt dazu, dass der Resetpin des ATMega162 durch die Schaltung der USV nicht angesteuert werden kann und der diskrete Watchdog und die diskrete
nicht mehr auf; nach oben hin immer noch (ist aber unkritisch) ; - Umstellung von AT90S2333 auf ATmega8 (theoretisch bessere Sicherheit für ; EEPROM-Inhalt wegen funktionierender Brown-Out-Protection) ; 31.01.03 - feinere Frequenzeinstellung (in 0.5 Hz-Schritten) .include "m8def.inc" .listmac ;;;;;;
327680 Hz ; ; 262144 Hz war die arithmetisch perfekte Rate: 6553600/25 = 2^18, also ; 2^24/2^18 = 64, und damit war die Frequenzanzeige ein simples *10/64 und ; STEP=32 exakt 0,5 Hz. Keine schnellere Rate am 6,5536-MHz-Quarz haelt beides ; exakt. Deshalb hier *25/128 (weiterhin exakt, aber 32 Bit noetig
14.02.2019 00340434220331251319 17.0 kg 8 kosmos 97xxx 15.02.2019 16.02.2019 357560317849 16.830 kg S. C64-Module, CAN Boards 9 ic_tester 17xxx 19.02.2019 16.03.2019 00340434220357564714 22,5 KG Ende Der Großen Kiste Zwecks Teilung Zu bastler-david Gesendet. Nr. style="width:100px" | Teilnehmer style="width
, mal schauen was sich ggf. noch findet... S: Retro-Home-Computer ICs (Atari/Amiga/C16,C116,Plus4,C64,VC20), STM32 Controller/Boards, praktische ICs, neue Bauteile ((FE)T,R,C...) mal schauen was so dabei ist. 7 Hobby B. 25.02.2023 06.03.23 003404344200652675 12,7 kg 8 Martin S. 45xxx S. VFD Display,