Wort „Referenz“ am Beispiel eines Flash-Wandlers zwar schon des öfteren erwähnt, jedoch im DB des AT328P steht: 24.2 Overview The ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P features a 10-bit successive approximation ADC Was denn auch sonst... Flash-Wandler pfffft mfG fE
Stromsensor ist angekommen. > WCS1800. ... > 66mV/A. Und wieder nichts gewonnen, weil dem 10bit-AVR die Auflösung fehlt.
Schau mal hier: http://avr.cwsurf.de/?Minimales_Z80_System Anstelle des EProms nimmst Du besser ein 28C256 EEPROM oder ein 29C256 Flash. Dann musst Du nicht mit UV-Löschgerät hantieren. fchk
Und wenn man an einem AVR,ARM,Cortex mehr Speicher anschliessen will als der intern besitzt braucht man genau die Grundlagen für Speicherdekodierung wie beim Z80. Also sind das Grundlagen die jeder Mikrocontroller Anwender beherrschen
Auge behalten. Nicht jeder bleibt ewig auf AVR mit 8 MHz hängen.
verschiedene Modelle) sind für 100MHz Grenzfrequenz spezifiziert, liefern dort also auch nur noch einen um 3db abgeschwächten Signalpegel. Ungepimp bedeutete das Ganze (Scope _und_ Probes) nahezu 50MHz, nach dem Pimp steigt das Gesamtpaket auf etwa 70MHz Bandbreite (dieselben -3db zugrunde gelegt); sooo groß
erzeugen: http://www.wa4dsy.net/filter/hp_lp_filter.html Ich nutze meist 5 pole, Chebyshev 0.1 DB, C-L-C-L-C http://www.wa4dsy.net/cgi-bin/lc_filter?FilterResponse=Lowpass&poles=5&cutoff=8&funits=MHZ&Z=1000
Preis so um die 13-15€. Die M25er SPI Flashes (Config Prom Ersatz) sollte ich auch bekommen , M25P64 ~ 5€ . Bei Interesse ne Email an claude punkt schwarz ät gmail punkt com
hex 14 heraus. Alles ganz easy: Einfach zum Ergebnis noch hex 66 addieren und schon stimmt alles. Avr-Asm-Tutorial 48 http://www.avr-asm-tutorial.net Aber gemach! Das wäre nur korrekt, wenn bei der hintersten Ziffer, wie in unserem Fall, entweder schon beim ersten Addieren oder später beim Addieren
waitstates for flash memory, cpu should run with nearly //180MHz@3,3V -> 5ws after table, page 64 FLASH -> ACR |= FLASH_ACR_LATENCY_5WS; //Config realtime clock, set LSI as clocksource RCC -> CSR |= RCC_CSR_LSION; //Set AHB clock prescaler for main bus matrix, psc=1 for running with
@U Rectum: So verpönt ist DB-Lesen nicht...im Gegenteil. Und wenn im Kapitel zur Taktungerzeugung auch was vom Spannungsstabilisator stehen würde, wenigstens ein Hinweis in normaler Schriftgröße, hätte ich das bestimmt schon ausprobiert
PORTD /* port data register */ #define LCD_DDR DDRD /* port data direction register */ #define LCD_DB_STD /* use standard pins 0-3 for DB4-7 */ #define LCD_DB4 PD0 /* port pin used for DB4 */ #define LCD_DB5 PD1 /* port pin used for DB5 */ #define LCD_DB6 PD2 /* port pin used for DB6 */ #define LCD_DB7
PORTD /* port data register */ #define LCD_DDR DDRD /* port data direction register */ #define LCD_DB_STD /* use standard pins 0-3 for DB4-7 */ #define LCD_DB4 PD0 /* port pin used for DB4 */ #define LCD_DB5 PD1 /* port pin used for DB5 */ #define LCD_DB6 PD2 /* port pin used for DB6 */ #define LCD_DB7
aus, wenn man in Assembler programmiert (der AVR-GCC kann das nicht).
eines solchen Programms so unglaublich egal, ob es für einen ATtiny24, 85, 2313, 1616 oder ATmega8, 48A, 328PB, AVR64DD28 geschrieben wurde. Weil weder nennenswert Speicher noch bestimmte Peripherie dafür gebraucht wird, die manche Typen nicht hätten. Karl B. schrieb im Beitrag #8047447: > Und verbindet
SYMATTR Value MR760 TEXT -272 776 Left 2 !.dc V2 14.0 5 -0.01 TEXT 1184 704 Left 2 ;LOAD TEXT 64 608 Left 2 ;BAT TEXT 576 664 Left 2 ;relais TEXT 288 536 Left 2 ;ON TEXT 280 432 Left 2 ;OFF [/code]
dB in 5 dB Stufen Betriebsspannung: 5,5 – 10 V Stromaufnahme: 17 mA Batterielebensdauer: > 15 Stunden (9V Block Alkali Mangan) Gewicht: ca. 350g (mit Batterie, ohne Kompass) Gesamtmaterialkosten: ca. 100
, bevor sich ARM so erstaunlich verbreitet hatte, da hatte jeder Hersteller seine eigenen Cores (AVR, ST6/7, 68k, Z80, 6502, PIC, SH, M16C, MCS48/51, usw) Lizensieren muss man nur wenn man faul ist oder vielleicht ein paar Tausend Stueck braucht. Vanye
bevor sich ARM so > erstaunlich verbreitet hatte, da hatte jeder Hersteller seine eigenen > Cores (AVR, ST6/7, 68k, Z80, 6502, PIC, SH, M16C, MCS48/51, usw) > Lizensieren muss man nur wenn man faul ist oder vielleicht ein paar > Tausend Stueck braucht. Ich meinte den ESP32/ESP8266. War ungünstig
AVR wird nicht wirklich akzeptiert, woran liegt das?
ACDC schrieb im Beitrag #6395317: > Was muss ich da für einen Intel x64 runterladen? > Und wo? https://www.debian.org/distrib/netinst.de.html --> amd64
mache gerade tests für einen Logic-Analyzer und da komme ich per DMA und (GPIO -> SDRAM) auf ca. 48MByte/sec bin aber noch nicht sicher ob die Daten konsistent sind :-) Gruss Uwe
das tft. Nichts ist einfach. Selbst der SCCB-Code bereitet Schwierigkeiten, die es bei NXP und AVR nicht gab. Danke nochmals für Uwes Unterstützung. Als nächstes kommt die SD-Karte und dann Ethernet.
Das ist kein Projekt für Lötanfänger. (LFQP 0.4mm, 0603 > Bauteile etc.) Der STM32F072 ist LQFP-48 mit 0.5mm Pitch, die restlichen Teile sind gröber. So fein ist das nicht.
definitiv nichts für TAB-Anhänger ... https://www.solarmarkt.ch/herstimg/89-Zubehoer/Carlo_Gavazzi/DB_DE_Carlo_Gavazzi_Leistungssteller_3-Ph.pdf Den Link habe ich von jemandem, der damit 9KW steuert. Andere Geräte spielen deshalb verrückt.
definitiv nichts für TAB-Anhänger ... > https://www.solarmarkt.ch/herstimg/89-Zubehoer/Carlo_Gavazzi/DB_DE_Carlo_Gavazzi_Leistungssteller_3-Ph.pdf > Den Link habe ich von jemandem, der damit 9KW steuert. > Andere Geräte spielen deshalb verrückt. Wenn der "jemand" und Du das Datenblatt lesen würden
jetzt nicht wirklich geholfen: Eventuell mal den Aufbau einer Kreuzantenne probieren. http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/apps/dcf77_rcvr/dcf77_kreuzantenne/dcf77_kreuzantenne.html
wirklich geholfen: > > Eventuell mal den Aufbau einer Kreuzantenne probieren. > > http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/apps/dcf77_rcvr/dcf77_kreuzantenne/dcf77_kreuzantenne.html Die Kreuzspulen haben auf den Q-Wert keinen Einfluss, sondern auf die Richtungsabhängigkeit der Antenne -- aber
Arduino Uno ein praktisches Board inkl. ISP und die IDE deutlich schlanker und angenehmer als Eclipse, AVR Studio oder MPLAB. tl;dr: Meine Empfehlung: Nimm einen AVR8-Arduino (günstig) mitsamt der Arduino-IDE (funktioniert out of the box) und verzichte dabei auf die Arduino-Libraries, sondern nehm direkt
hoffe nicht, für die Hobby/Maker mag das feeling passen aber für einen Ingenieur? Damals für den AVR gab es ja auch bascom oder wie das Zeug hieß, naja... Und ein RTOS kann man auch unter dem Arduino einsetzen ohje...
AVR128DB28/32/48/64 Peripherals and Architecture
10.3.2.1 Device Revision ID Register
Name: REVID
Offset: 0x01
Reset: [revision ID]
Property:
This register is read only and give the device revision ID.
converter. These pins are powered from the analog supply and serve as 10-bit ADC channels. 4 8271BS–AVR–04/10 ATmega48A/48PA/88A/88PA/168A/168PA/328/328P 2. Overview The ATmega48A/48PA/88A/88PA/168A/168PA/328/328P is a low-power CMOS 8-bit microcon- troller based on the AVR enhanced RISC architecture.
Baudot-Code für deutsche Fernschreiber und durch den Morse- Code für ergraute Marinefunker übertroffen. Avr-Asm-Tutorial 31 http://www.avr-asm-tutorial.net In diesem Code-System wird die 0 durch die dezimale Ziffer 48 (hexadezimal: 30, binär: 0011.0000), die 9 durch die dezimale Ziffer 57 (hexadezimal: 39
Baudot-Code für deutsche Fernschreiber und durch den Morse- Code für ergraute Marinefunker übertroffen. Avr-Asm-Tutorial 31 http://www.avr-asm-tutorial.net In diesem Code-System wird die 0 durch die dezimale Ziffer 48 (hexadezimal: 30, binär: 0011.0000), die 9 durch die dezimale Ziffer 57 (hexadezimal: 39