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Knight Rider Schaltung
Hätte ich noch einen AVR Programmer, hätte ich Dir den Controller geflasht gegen Porto + Bauteilkosten. Aber bin komplett auf STM32 umgestiegen. Vlt. findet sich ja hier jemand der das macht? Ansonsten benötigst Du folgendes
Streifen mit 5050 SMD LEDs Wasserdicht IP65 https://www.amazon.de/dp/B01CDTEHRC/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_BVNuDbS0AG7EY
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AVR- C: Welche einfachen Projekte für den "Einstieg"?
jeder ARM so überladen wäre. Vergleiche mal beispielsweise die Peripherie eines ATSAMD11 mit einem AVR128DB48.
bei AVR meist nicht mehr. Das mag bei ARM schon anders ausschauen!
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Warum sind Bauingenieur-Gehälter so niedrig?
AVR schrieb im Beitrag #6318740: > Du schon wieder. Schließe nicht von dir auf andere. Am besten sei doch > einfach ruhig. Ja, tut mir leid. Danke für den Hinweis. Gute Nacht, AVR!
arbeiten ohne dass der Laden Pleite geht und du mit 50+ auf der Strasse > stehst Ich bin bei der DB AG in Vollzeit, und das seit 1988.
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seriell auslesbare Taster/Schalter, Idee zur Diskussion
Monk schrieb im Beitrag #7753426: > Ich würde bei Neuentwicklungen berücksichtigen, daß AVR in den > vergangenen 10-20 Jahren (verglichen mit anderen) besonders teuer > geworden sind, währen einige andere sogar billiger wurden. Nunja, die "klassischen" AVR8 sind wirklich ziemlich teuer
die Klassiker. Z.B.: (Mouser-Preise Einzelstück): Klassiker ATMEGA1284P-AUR : 6,65€ Modern AVR128DB48T-I/PT: 2,16€ Die sind vom Package, der Pinzahl und vom Speicher her in etwa gleich, der Moderne hat aber mehr Takt, einen effizienteren Befehlssatz, modernere und deutlich umfangreicherere
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DC Motor piepst/jault bei PWM-Ansteuerung mit Atmega 168p
> Jedoch piepst der Motor Das ist ganz normal, du hörst die PWM Frequenz. Viele Züge von der DB piepsen auch beim Anfahren. > Ich dachte, das Geräusch kommt vom PWM, deshalb habe ich den Timer 2 > hochgesetzt (im Code auskommentiert), da dieser laut Datenblatt für Pin > 11 zuständig ist.
Oszilloskop-Bild damit besser aussieht als ich vorgerechnet habe, überrascht daher nicht. Ich würde den AVR lieber nicht mit 90 mA belasten, sondern mich an die im Datenblatt zugesicherten Werte halten. 33 Ohm belasten den Transistor sicher anders, als der unbekannte Motor.
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ZX81 plus38 Clone
Im forum64 gibt es auch einen Thread zum Thema, wo einige Fehler gefunden wurden: https://www.forum64.de/index.php?thread/126399-first-run-zx81-38-replika-l%C3%A4uft-nicht/&postID=1851371#post1851371
Sehr cool! Hast Du das Projekt schon in den gängigen Retro-Foren geposted? vzekc, forum64, tlienhard etc?
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ADC Dynamikumfang 46dB mit Atmega?
Schritt. Jetzt soll meine Skala ja aber logarithmisch sein. Die unterste Led beginnt also bei 5V - 46db = 25mV zu leuchten. Wenn im unteren Bereich 2dB pro Led angezeigt werden sollen liegt die Schwelle für die nächste Led also bei 31,5mV was ja gerade so einem "ADC-Schritt" entsprechen würde.
1023 0,0085 0dB 512 0,017 - 6dB 256 0,034 -12dB 128 0,068 -18dB 64 0,135 -24dB 32 0,27 -30dB 16 0,53 -36dB 8 1,0 -42dB 4 1,9 -48dB 2 3,5 -54dB 1 6,0 Ich hab versucht, das Ganze übersichtlich darzustellen
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Arduino Mega R3 PWM funktioniert nicht für Timer 5 (A), Pin 44
falschen PINS. 38/39 wären das bei dem großen PINER mit 100Pins Wenn du das kleine PINOUT verwendest 64Pins. gibs die nicht siehe seite 94
Ausgang vollständig. Anpassungen: struct MyLine Lines[MAX_LINES] Zeile 9: DIGITAL_INPUT, A9, 48, 44, 5, 0x128, 0x120, 0x121, COM5C1, 30,
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M16C samt Dev-Kit für lau!
www.renesasinteractive.com/scripts/tol.exe?SID,25714.20822.20050222&CONFIG, pc-renesas.txt&TEMPLATE,pc_main.ops&AREA,48
loslegen.- Habe mich ja nun schon einige Stunden mit der Theorie beschäftigt. (Simulator, OnlineKurse, DB)
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Microcontroller aussuchen
⛄ F. schrieb im Beitrag #6839440: > Die neuen ATtiny Modelle sind in diesem Sinne keine normalen AVR mehr. "Unnormal" nur im Sinne neuer Peripherie und neuer Möglichkeiten. Ansonsten sehr normal. Meine Empfehlung wären da ein hochmoderner Tiny1614/24 mit wenig Platzbedarf oder ein AVR128DB mit Gehäuse-Auswahl
geraten würde ich vermutlich deutlich mehr 32 Bit Controller finden, als 8 Bit. Wobei STM32 und AVR wiederum nur einen kleinen Teil der gesamten 8/32 Bit Palette ausmachen. 16 und 64 Bit Controllern sind vermutlich besonders selten im Einsatz. Aber ich werde vermutlich keine einzige Firma finden
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a Microprocessor for the Revolution -- 6809
Es erleichtert ASLR. Nur nicht so, wie du gemeint hast. Segmentierung verschwand, dafür kam mit amd64 die PC-relative Datenadressierung in den üblichen Befehlen. > Obwohl es verfügbar wäre, zumindest unter den Intel Prozessoren. Im amd64/x86-64 long mode exisitiert klassische Segmentierung m.W.
Hier ist auch noch ein schöner Text: https://www.c64-wiki.de/wiki/Motorola_6809
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8bit-Computing mit FPGA
: >>> 64 KByte große Blöcke bei nur 64 KByte Adressraum >>> sind doch ein großer Mist. >> >> Warum? > > Weil man bei 16 Bit-Adressen und 64 KB großen Blöcken immer den > gesamten Adressraum auf einmal
Machtposition der Protagonisten. Also bleibt pragmatisch, weshalb ich mir keinen neuen 8bitter antue. 6502,Z80,AVR reichen mir. Die 16bitter sind für mich out, hab mich zu oft über die Segmentbedingten Fehler im HC16 geärgert. 32bit rulez in Embedded, nach meinem Abtritt dann natürlich mal die 64bitter (PS: Das
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Problem mit Stackpointer
R16,0xB6 RCALL EndstufeB RJMP Main Takt_47: LDI R16,0x2F CP R16,Sinus RJMP Takt_48 LDI R16,0xF5 RCALL EndstufeA LDI R16,0xB3 RCALL EndstufeB RJMP Main Takt_48: LDI R16,0x30 CP R16,Sinus RJMP Takt_49 LDI R16,0xF6 RCALL EndstufeA LDI R16,0xB0
lpm R16,Z ; Byte aus Tabelle holen RCALL EndstufeB ret tabelle: .db 0x83,0xFF,0x86,0xFF,0x89,0xFF,0x8C,0xFF .db 0x8F,0xFF,0x92,0xFE,0x95,0xFE,0x98,0xFD .db 0x9C,0xFC,0x9F,0xFC,0xA2,0xFB,0xA5,0xFA .db 0xA8,0xF9,0xAB,0xF8,0xAE,0xF7,0xB0,0xF6 .db
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Was ist Fast PWM ? Gesperrt
einfach mal die Folge um const uint16_t pwmtable_8B[8] PROGMEM = { // aus 0, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 255 // wird 255-0, 251-4, 255-8, 251-16, 251-32, 251-64, 251-128, 251-255 }; umgedreht deswegen weil einige Nokia5110 high aktiv sind andere low aktiv.
2520Converters.pdf&ved=2ahUKEwjj6pP9yJfnAhWizzgGHW8VBsEQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw3xb9J1SOUl--0UYxCugB48 Gruß,
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CH340N nur bis 38400 Baud?
einen AMS1117 3.3 an der 5V Leitung des USB hängt > funktioniert dann auch sofort. Und wenn du den AVR mit diesen LDO-geregelten 3V3 versorgst?
glatte 12MHz ist ein denkbar > ungünstiger Wert für Standardbaudraten. Da sie aus den 12MHz sowieso 48MHz für USB machen müssen, dienen diese 48MHz auch als Frequenzbasis. Des weiteren beinhalten diese Chips auch einen fraktionalen Teiler, so das man selbst bis 48*19200, also 921600 nur einen Fehler
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Umbenennung von Registerbezeichnungen
die Übersicht deutlich und man zermanscht es nicht aus Versehen. X, Y und Z definiert zumindest der AVR Assembler schon selber.
dann eben ein .def bekommt. Baudrate 38400 geht auch immer. Wenn der AVR mit internem Oszillator läuft und Zeichenmüll ankommt, wird eben aus F_CPU 1000000 mal schnell 990000 oder 1010000 gemacht, eins war bisher immer im Toleranzfeld des Terminalprogramms. Da ist an diesen
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Stromversorgung für 5V, mind. 6A
Gibt's denn keinen AVR der mit 3,6V läuft? Dann könntest du dir die Heizung sparen...
Über den AVR wäre auch ne Weckfunktion denkbar...
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DCF-Uhr from Scratch
ganz unten erkennt man vielleicht die 6 Batteriehalter. Hinter das große Loch gehört ein DOG-LCD 102x64.
ganz unten erkennt man vielleicht die 6 Batteriehalter. Hinter das große Loch gehört ein DOG-LCD 102x64.
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Motorsteuerung mit L298N und Attiny
paralellschalten für einen mit 4A und dies ebenfalls für 4,8V bis 46V. Wobei ich aus dem DB nicht schlau werde, ob es doch nur 3,5A sind. Bernd_Stein
Hab da jetzt mal die Tage ein AVR8ASM-Programm für den ATmega88 geschrieben, dass meine parallelverschaltete L298N-Platine nutzt. https://www.mikrocontroller.net/topic/478343#5922395 Bernd_Stein
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GPS EMpfänger Lassen IQ
: - MAX WP wenn ein DB Block voll ist - NO WP wenn man in einem leeren Block WP's auswaehlen will - STO WP beim Speichervorgang - DEL WP beim Loeschvorgang TECHNISCHE DATEN GPS Sensor Motorola Cobra T (M12M-T
beide hab ich von www.avr-tools.de offiziell als IQ. Interessant ist, wenn man googelt nach "Trimble 46240", erscheint SQ. Die Nummer ist auf beiden eingeprägt. Trotzdem verstehe ich nicht, warum er keine SATs findet. Die
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Basic-Interpreter auf einem AVR
_(uBasic-avr) Uwe
: Ich habe mal die Version von TheMason für meine Test-AVR-Umgebung übersetzt und geflasht. Das Ergebnis ist nicht gut (unused mem): --> nach Reset: 311 Byte --> nach load 0: 311 Byte --> nach run: 48 Byte!!!! Das ist Ergebnis ist auch bei den anderen Programmen
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SRAM auslesen der von einer anderen CPU genutzt wird
Timing-Diagramm zum schreiben an. Dann kannst versuchen, zu allen Daten + Adress Leitungen einen AVR zu hängen. Da das Ram mit 1MHz angegebenen ist, könnte(!) ein 24MHz AVR reichen Angenommen A0..A7 hängen an PORTA, A8..12 an PORTB und I/O an PortC, dann könnte das so funktionieren [c] while
deuten auf 16K Rom hin. (*) https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-D80515A-DS-v08_95-en.pdf?fileId=db3a304412b407950112b41a498e2a21
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Reichelt-Wishlist
TQFP-Gehäuse zu haben sind wie z. B. XC3S400 oder XC3S500E (PQFP208)) | | | | | | * Microchip megaAVR 0-series, z. B. ATmega809/1609/3209/4809 in TQFP-48 Microchip AVR128DB…, AVR64DD… in SOIC und TQFP Microchip dsPIC33FJ128GP802 | Microchip PIC12F1822 | Microchip PIC24HJ64GP202-I/SP | NXP LPC1114 (auch
mehrere tage. (In der Zwischenzeit realisiert ) | | | (oder klare Anzeige wie viel noch vorhanden ist) AVR mit USB: AT90USB1287 (AT 90USB1287 TQ, TQFP64), dazu passendes Demoboard AT 90USB KEY; AT90USB162TQ (AT 90USB162 TQ, TQFP32), AT90USB646 (AT 90USB646 TQ, TQFP64), AT90USB1286QFN (AT 90USB1286 QFN, QFN64
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Schrittmotor und Treiber für Drehkondensator
Auswahl der > Komponenten geben? Hallo Ralf, hab' hier auf dem Schreibtisch ein: [code] 28BYJ-48 – 5V Stepper Motor 5.625° / Schritt. 64 Schritte / Umdrehung Gearing 1:32 ──▶ 2048 Vollschritte / Umdrehung ──▶ 4096 Halbschritte / Umdrehung Kritische Grenzwerte (experimentell
Bedarf einige Schritte vor und zurückdrehen um nachzuregeln. Das kannst Du gut mit einem kleinen AVR machen. Viel Erfolg Gruß Carsten
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RFM12
Milliwatt]). Da negativ handelt es sich effektiv um Dämpfungen bezüglich der Maximalverstärkung. 00 = 0 dB 01 = -6 dB 10 = -14 dB 11 = -20 dB rowspan=7|r rowspan=7|rssi detector threshold rowspan=7|Relative Empfangsfeldstärke, bei der das digitale Feldstärkesignal dRSSI aktiv wird, in 6-dB-Schritten. Die
. 000 = -103 dB 001 = -97 dB 010 = -91 dB 011 = -85 dB 100 = -79 dB 101 = -73 dB 11x = reserviert Synchronmuster (Synchron Pattern 0xCExx, nur RFM12B ). {|class="wikitable" b byte Legt den Wert fest, der als Synchronisations-Byte
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Interessante Webseite
http://www.dl9an.rtty.de/home/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=33 Die max. 2 dB mehr an Unterdrückung rechtfertigen imho den hohen Aufwand und Kosten nicht. Eine bei weitem sinvollere Verbesserung wäre es imho einen AD Wandler mit höherer Auflösung zu verwenden. Notwendig ist
was mit durch... Ich hatte angeboten, das Board - sofern es mit Eagle erstellt wurde - für einen AVR neu zu routen, um das Projekt einem breiteren Interessenkreis offenzulegen. 73 dg1rto
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S/P-DIF Mixer - lohnt sich selbst bauen?
das hörst Du gnadenlos, und es wird Dich gnadenlos nerven. Nehmen wir an, Du hast eine Quelle mit 48kHz Sampletakt, und eine Quelle mit 48kHz+0.001%. Dann hast Du alle zwei Sekunden ein Sample, was weggeworfen werden muss, also alle zwei Sekunden ein leichter Knacks. Ätzend. fchk PS: Natürlich
Takte delay. Du musst dazu eine Gleichung bilden, die auf 5-7 Samplepunkte schaut und mit wenigstens 48 Bit Genauigkeit rechnet. Ob sich das lohnt, sei dahin gestellt. Die Genauigkeit entspricht etwa dem, was man mit offline-Korrekturen auf Samplebasis im Bereich 48kHz hinbekommen kann. Das ist den gängigen
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Flash-Speicher mit hoher Kapazität?
ich noch übrig habe. Es sind 32GBit (4 GByte x 8 bit) 25ns NAND Flash von Samsung. Gehäuse: TSOP48 MfG aus Westerwald
Ich bräuchte vier 29f64g08cfaba-wp NAND ICs von Micron. Das Problem ist allerdings, dass ich sie via Memphis AG nur in kompletten Reels zu 1000 Stück beziehen kann. Hat irgendjemand zufällig solche NANDs über oder kann
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Zabex Ohmmeter mit Atmega 88 Funktion ?
Programm Zabex angeschaut. Berücksichtige jetz die Teile nicht mit Autorange und Mittelwertbildung (64). Durch das Autorange werden die Messbereiche umgeschaltet. (0-1k, 1k-10k, 10k-100k, 100k-9890k) Bei einem Messbereich von 1k bis 10k mit einem Rv von 10k ergibt sich [c] Zaehler = ADC_Wert * 10
Glaube das Problem gefunden zu haben. Nach DB hat der ADc des Prozessors ca. 100k Eingangs R. Wenn ich diese ca. 100k parralle zum 8,2k Rx setze bekomme ich so was bei 7,4 k. ärgerlich, mal sehn wie ich das Problem löse,