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Linksammlung
Programmieradapter,ZigBee-ready Funkmodule/Funk-USB-Sticks und Funk Starterkits von In-Circuit AVR32 AP7000 Linux Board mit 2xEthernet, TFT, Audio, SDCARD, USB-Host/Devive, Funk... Das Laborboard von das-labor.org (DIY) number six - Open Source Design, Atmega32. Alle Pins sind auf eine 2x20 Pol Wannenstiftleiste
und Webcam-Support uIP-Stack, Teil des Contiki OS LwIP-Stack WLAN-Implementierung auf Basis einer PRISM-CF-Karte und uIP MEGA128(CAN) PCMCIA AVR32 AP7000 Linux Board mit 2xEthernet, TFT, Audio, SDCARD, USB-Host/Devive, Funk
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AVRDUDE
verschiedenen Programmen) Schreiben und Lesen des EEPROMs AVRDUDE kann das STK500 (auch mit Firmware 2.x als stk500v2), das Atmel AVRISP (auch mit Firmware 2.x als avrispv2 o.ä.), das Atmel AVRISP MKII (USB Ansteuerung mittels lib-usb bzw. lib-usb-W32), AVR910-kompatible Programmierer, den AVR Butterfly
= 0x; signature = 0x1e 0x94 0x0b; ... danach kann, unter Angabe des neuen config-Files, auch ein ATmega168P programmiert werden, z.B.: avrdude -pm168p -C ~/.avrdude.config.neu -cstk500v2 -v -U flash:w:main.hex Anschluss an COM10 und höher (Windows). Wenn AVRDUDE unter Windows an COM10 und höher betrieben
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Miniwebserver
Atmel Atmega32 uC 4MBit Atmel SPI Flash Webcam Support Temperaturlogger mit Ausgabe als Graph Stromversorgung über die freien Leitungen im Ethernet Kabel oder extern ENC28J60 IO-Webserver. Platine: 74.9mm x 74.9mm Microchip ENC28J60 Ethernetcontroller Atmel Atmega32 oder Atmega644 uC Software kompatibel zum AVR Net-IO von Pollin Div. Erweiterungsboards mega-eth. Platine 100mm x 80mm Microchip ENC28J60 SD/MMC-Slot FTDI USB/RS232-Wandler ATmega128 mit 64kBytes
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AVR In System Programmer
AVRISP mkII Klon mit dem Teensy-Board und der Lufa-Bibliothek. Mit der LUFA-Bibliothek und dem TEENSY 2.0 Board kann schnell ein AVRISP mk2 Klon gebaut werden, der auch mit AVR-Studio in Windows einwandfrei zusammenarbeitet. Weitere Infos auf weigu.lu. AVRISP mkII Klon mit dem Atmega32U2-Breakout-Board und der Lufa-Bibliothek. Mit der LUFA-Bibliothek (Eine Anleitung gibt es hier) und dem Atmega32U2-Breakout-Board kann problemlos ein AVRISP mkII-Klon programmiert werden. Um praktisch auf die Programmierpins zugreifen zu können gibt es dieses Addon-Board für das Breakout-Board. Der Programmer
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AVR
Flash-ROM 0–4 kB EEPROM 0–16 kB RAM Peripherie: AD-Wandler 10 bit, 8- und 16-Bit-Timer mit PWM, SPI, I2C (TWI), UART, Analog-Komparator, Watchdog 64kB Externer SRAM (ATmega128, ATmega64, ATmega8515/162); (Bei den XMEGAs bis zu 16 MB (128 Mbit) externer SDRAM) JTAG bei den größeren ATmegas debugWire bei
von lochraster.org ist ein günstiges und gut dokumentiertes Starterkit mit Atmega 168 Laborboard von das-labor.org – Bauplan Lochrasterplatine mit Atmega32 Roboterbausatz NIBO 2 – autonomer Roboter mit einem ATmega128 und einem ATmega88 / Roboterbausatz NIBObee – Roboter für Einsteiger
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AVR-GCC-Tutorial
int32_t align="right"| 32 −2147483648 ⋯ 2147483647 −2 31 ⋯ 2 31 −1 signed long int64_t align="right"| 64 −9223372036854775808 ⋯ 9223372036854775807 −2 63 ⋯ 2 63 −1 signed long long Vorzeichenlose int-Typen
Gelesener Wert pgm_read_xxx Anzahl Bytes ab Version uint8_t pgm_read_byte 1 uint16_t pgm_read_word 2 uint32_t pgm_read_dword 4 uint8_t pgm_read_u8 1 2.3 uint16_t pgm_read_u16 2 2.3 __uint24 pgm_read_u24 3 2.3 uint32_t pgm_read_u32 4 2.3 int8_t pgm_read_i8 1 2.3 int16_t pgm_read_i16 2 2.3 __int24 pgm_read_i24
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CAN
: 1 CAN Schnittstelle Cortex M3 Core - STM32 F1 series of mainstream MCUs STM32F103 : 1 CAN Schnittstelle STM32F105 : 2 CAN Schnittstellen STM32F107 : 2 CAN Schnittstellen - STM32 F2 series of high-performance MCUs STM32F205 : 2 CAN Schnittstellen
: 2 CAN Schnittstellen STM32F415 : 2 CAN Schnittstellen STM32F407 : 2 CAN Schnittstellen STM32F417 : 2 CAN Schnittstellen STM32F427 : 2 CAN Schnittstellen STM32F437 : 2 CAN Schnittstellen STM32F429 : 2 CAN
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AVR Arithmetik
Flash 82 Bytes RAM 2 3 Bytes dynamisch, 0 Bytes statisch Laufzeit 265 310 Ticks (inclusive Zeiten für CALL+RET) sqrt32.S (sqrt32_round) Abrunden. Siehe auch AVR-LibC 2.3 sqrtu16_floor sqrtu32_floor sqrtu64_floor sowie die
wird eine Korrekturrechnung ausgeführt. Für 32 Bit bilden 4 Eingabe- und 5 Ausgaberegister ein 72-Bit-Schieberegister, das 32-mal links geschoben wird. Durch die Korrekturrechnung wird die Binärzahl zur gepackten (2 Stellen pro Byte) BCD-Zahl „aufgebläht
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Elektronikversender
) Videotechnik, 1,2 GHz / 2,4GHz Module Gebraucht-Messgeräte HP, Tek, Philips u.a. GHz-Halbleiter Koax-Adapter Antennen SOL-EXPERT / Edunikum. Homepage: Bausätze hergestllt. in der EU Solarmodelle, Holzsteckbausätzen Für
Boards (mega32u2) und rgbled-matrizen Versand aus Kanada Sine qua non surplus. Großbritannien AliExpress. Homepage: Verkaufsplattform für chinesische Händler - darunter viele Elektronik-Händler Versand auch von Kleinstmengen
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Wanderkiste (Widlar)
zu schauen warum), BeagleBoard xM (mit Metallgehäuse, neuwertig), InEar Kopfhörer (natürlich neu), 2Funkmodule(Sender+Empfänger), 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
Transistoren, etc; B: Vor allem Eval-Boards, DC Motoren, Schrittmotoren, BLDC von Maxon mit Encodern u.v.m einfach nachfragen. 2 Hobby B. 04.12.2023 17.01.2024 02017172001696 Hermes 3 Stefan V. 10xxx 22.01.2024 07.02.2024 02038150017171 Hermes 18,3kg B: Orange Pi Zero, PY32F00x, STM32F030K6, ESP8266 Module
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Avr-gcc Bugs
new emulation for ATtiny416 et al. (don't put .rodata in RAM) 2.29 rodata-in-flash 21404 Assertion fail in bfd/elf32-avr.c:2145 2.28 20849 Don't put .rodata in RAM on AVR_TINY. 2.28 rodata-in-flash 20789 Fix relaxation of negative DIFF relocs. 2.26 20254 Relocs at
_16_PM with gs() 2.23 13697 Wrong symbol values with --gc-sections and empty .data 2.23 13503 Support RELOCs to represent a byte 2.23 13410 Relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL against symbol... 2.23 12742 mingw32
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RFM69
RSSI, Timeout, AutoMode, SyncAddressMatch) 0xD0 -> Empfänger bereit zum Datenempfang 0x28 RegIrqFlags2 Statusflags (FifoFull, FifoNotEmpty, FifoLevel, FifoOverrun, PacketSent, PayloadReady, CrcOk, LowBat) 0x06 -> Daten mit erfolgreichem CRC empfangen 0x2C - 0x2D RegPreamble Preamblelänge 0x2E RegSyncConfig
Aufsteckmodul für den Raspberry Pi Moteino, Arduino kompatibles Board mit RFM69 radino, Minimodul mit ATMega32u4 und RFM69 Adafruit Feather M0, Modul mit Atmel ARM und RFM69 Themen zum RFM69 im Forum. Thread im Forum: Wer verwendet RFM69 RFM69 - Beispiel für Initialisierung gesucht RFM69 - RSSI Messung Simple
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Pulsweitenmodulation
Grundschwigung die höchste Amplitude besitzt. Bei diesem Tastverhältnis ist der Kondensator auf 1/2 VCC aufgeladen. Somit liegt auch 1/2 VCC über dem R an und lädt C annähernd mit Konstantstrom. Über die Definition des Kondensators kann man den Ripple berechnen. Die Ladung in As (Amperesekunden) ergeben
Schaltzeit 500ns, Verbraucher 60W. Macht 15W Verlust während der zwei Umschaltungen pro Takt, sprich 2x500ns = 1µs. Aber das nur alle 6,6ms, Im Mittel macht das 1us/6,6ms*15W = 2,2mW. Glück gehabt ;-) Bei hohen PWM-Frequenzen im Bereich 20-500kHz, wie sie heute bei Schaltnetzteilen üblich sind, kommt