Preis nicht (oder nicht viel) über 2€ liegt. Autor: Christian J. (elektroniker68) Datum: 16.07.2007 14:48 Nur welcher ist jetzt der bessere? http://www.minicircuits.com/products/amplifiers_mo... Ich meine der MAR 4SM+ bringt 12dbm am Ausgang, der 1SM nur 2,5db. Kosten beide das gleiche. Oder? Ich sage der
der High-Side der Schaltung dranhängt und dann den Programmieradapter mit geerdetem USB angesteckt. 48V am RESET fand der Attiny nicht so toll. Da gibts sogar Schmauchspuren am Finger...
Millimeter übers Mauspad bewegt und war erst mal... erstaunt :-D Verlust: Transistor, Steuerleitung, AVR, USB-Serial-Converter, ISP-Programmer, USB-Hub, USB-Port, 1 Bier.
(__XC8) #include <stdint.h> #endif Platziere diesen Block vor der Zeile: #if defined(ATMEL_AVR) Wenn Dein Compiler dann wegen stdint.h meckert, dann schreibe stattdessen: #if defined(__XC8) typedef unsigned char uint8_t; typedef unsigned short uint16
die Änderung reinkamen, entdeckt und behoben. Jetzt sollte der Source im SVN auch wieder durch den avr-gcc gehen ;-)
Frequency vs. OSCCAL Value V = 3V CC 16 85 °C 25 °C 14 -40 °C 12 )10 H ( y 8 n u r 6 F 4 2 0 0 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 208 224 240 OSCCAL (X1) 238 ATtiny24A/44A/84A 8183F–AVR–06/12 ATtiny24A/44A/84A 21.4 ATtiny84A 21.4.1 Current Consumption in Active Mode Figure 21-112. Active Supply
Bytes 1K Byte 2K Bytes AT90CAN64 64K Bytes 2K Bytes 4K Bytes AT90CAN128 128K Bytes 4K Byte 4K Bytes 1.2 Part Description The AT90CAN32/64/128 is a low-power CMOS 8-bit microcontroller based on the AVR enhanced RISC architecture. By executing powerful instructions in a single
Was wird zur Zeit geliefert? Nano Every hat USB-Micro ATmega4809 Curiosity Nano hat USB-Micro Avr128Db48 Curiosity hat USB-Micro Atmel-ICE hat USB-Micro Chinesischer Nano hat USB-Micro Chinesischer Nano mit 328PB hat USB-C Microchip ICD2-3 hat USB-B Microchip ICD4 hat USB-Mini Eigenbau
Beitrag #7343106: > Oder wieviel Ampere soll eine USB-Buchse dann vertragen können? 3A/20V oder 5A/48V, je nach Version. Für die 5A sind Kabel mit ID-Chip erforderlich.
knapp den halben PY voll gemacht, mit Arduino Geschrieben, das ist nicht die sparsamste variante. (48%, 64kB insgesamt verfügbar)
folgender Anweisung: Könntest du mir bitte den Micropython-Code auch als reines C-Modul für einen AVR Mega32A generieren? Die Quartz-Frequenz beträgt 16MHz. Das DCF-Signal liegt an Port A.0 an. Den Compileraufruf hab ich ihn auch generieren lassen. Sieht so aus: [code] avr-gcc \ -mmcu=atmega32
to enable SPI module. Figure 18-1. SPI Block Diagram (1) DIVIDER /2/4/8/16/32/64/128 I S I S Note: 1. Refer to Figure 1-1 on page 2, and Table 14-6 on page 82 for SPI pin placement. 164 8272C–AVR–06/11 ATmega164A/PA/324A/PA/644A/PA/1284/P The interconnection between Master and Slave
three memory spaces are linear and regular. In-System The ATmega640/1280/1281/2560/2561 contains 64K/128K/256K bytes On-chip In-Sys- Reprogrammable Flash tem Reprogrammable Flash memory for program storage, see Table 3 on page 19. Since all AVR instructions are 16 or 32 bits wide, the Flash is organized
14CK + 65 ms 10(1) Reserved 11 Note: 1. The device is shipped with this option selected. 36 8011O–AVR–07/10 ATmega164P/324P/644P 6.7 128 kHz Internal Oscillator The 128 kHz internal Oscillator is a low power Oscillator providing a clock of 128 kHz. The fre- quency is nominal at 3V and 25°C. This clock
Reserved 11 Note: 1. The device is shipped with this option selected. 36 ATmega164P/324P/644P 8011G–AVR–08/07 ATmega164P/324P/644P 8.7 128 kHz Internal Oscillator The 128 kHz internal Oscillator is a low power Oscillator providing a clock of 128 kHz. The fre- quency is nominal at 3V and 25°C. This clock
Hierbei handelt es sich um DerTaktoszillatordesMikrocontrollers weiter.DieDiodenD 2undD 3dienenzur einenAVR-Controllermit128-KBit-Flash ist an Pin 23 und Pin 24 extern zugänglich EntkopplungderBetriebsspannungundder (In-System-Programmable), wodurch die undmitdem16-MHz-QuarzQ1sowieden Pufferspannung,dievonderLithium-Batte
www.ebay.at/itm/TH-10-SW-Subminiatur-Prufklemme-fur-Bauteile-Anschlusse-ICs-schwarz/111051476369?hash=item19db2f0d91:m:m_3dkbXisgGslVvFWOg-3zQ Und noch was interessantes zu dem Thema : https://sigrok.org/wiki/Probe_comparison Bernd_Stein
17 & 18. Das sieht eher nach Pin 15&16 aus. Ich würde sagen dass es kein µC von Microchip / AVR ist, wahrscheinlich so ein Chinesischer.
dem Download nicht weiter gekommen. Ich hab zwar auch noch ein altes Notebook von Siemens (266MHz, 128MB RAM :-) ), aber da ist auch XP drauf. Das läuft übrigens viel besser als man vermuten könnte!
sowieso letztens bauen. Schön wäre USB-Anschluß.... Gefunden habe ich http://www.mydarc.de/dg8saq/AVR-USB/DDS.shtml Wenn noch ein bischen Platz für einen AVR und einen USB-Anschluß wären? Dann würde ich auch 1-2 Platinen abnehmen. Sonst häkele ich mir halt etwas auf Lochraster. Gruß, Falk
deswegen mein Vorschlag an dieser Stelle: Ich habe hier einen schicken Rechteckgenerator mit einem Mega48 zusammengebaut, der nicht viel grösser ist, als ein 2x16er LCD-Display. Das Teil rennt von 0,1 - 16MHz bzw. 32MHz(aufgepumpt, regulär 10MHz) am Pinout des Mega48/88, TTL-Pegel. Das Rechteck hat eine
hohen Takt (Prozessor quälen)? Ich verwende immer gern den miniDSS (KISS) http://www.myplace.nu/avr/minidds/index.htm Gruß Rainer
Verbindung zwischen beiden Leitern entweder herstellt oder trennt: DM - Double Make (Arbeitskontakt), DB - Double Break (Ruhekontakt), DB-DM - Wechselkontakt. Reihenfolge der Abkürzungen Eine Kontaktanordnung wird folgendermaßen gekennzeichnet: 1. Polzahl (Poles), 2. Schaltstellungen (Throws), 3. Ruhezustand
. 8.1 In-System Reprogrammable Flash Program Memory The ATmega640/1280/1281/2560/2561 contains 64K/128K/256K bytes On-chip In-System Reprogrammable Flash memory for program storage, see Table 8-1 on page 20. Since all AVR instructions are 16 or 32 bits wide, the Flash is organized as 32K/64K/128K x 16
(16,384) 17.1 ms 16.3 ms 0 0 1 32K (32,768) 34.3 ms 32.5 ms 0 1 0 64K (65,536) 68.5 ms 65 ms 0 1 1 128K (131,072) 0.14 s 0.13 s 1 0 0 256K (262,144) 0.27 s 0.26 s 1 0 1 512K (524,288) 0.55 s 0.52 s 1 1 0 1,024K (1,048,576) 1.1 s 1.0 s 1 1 1 2,048K (2,097,152) 2.2 s 2.1 s 43 2466T–AVR–07/10 ATmega16(L
(16,384) 17.1 ms 16.3 ms 0 0 1 32K (32,768) 34.3 ms 32.5 ms 0 1 0 64K (65,536) 68.5 ms 65 ms 0 1 1 128K (131,072) 0.14 s 0.13 s 1 0 0 256K (262,144) 0.27 s 0.26 s 1 0 1 512K (524,288) 0.55 s 0.52 s 1 1 0 1,024K (1,048,576) 1.1 s 1.0 s 1 1 1 2,048K (2,097,152) 2.2 s 2.1 s 43 2466T–AVR–07/10 ATmega16(L
(16,384) 17.1 ms 16.3 ms 0 0 1 32K (32,768) 34.3 ms 32.5 ms 0 1 0 64K (65,536) 68.5 ms 65 ms 0 1 1 128K (131,072) 0.14 s 0.13 s 1 0 0 256K (262,144) 0.27 s 0.26 s 1 0 1 512K (524,288) 0.55 s 0.52 s 1 1 0 1,024K (1,048,576) 1.1 s 1.0 s 1 1 1 2,048K (2,097,152) 2.2 s 2.1 s 43 2466P–AVR–08/07 The following
(16,384) 17.1 ms 16.3 ms 0 0 1 32K (32,768) 34.3 ms 32.5 ms 0 1 0 64K (65,536) 68.5 ms 65 ms 0 1 1 128K (131,072) 0.14 s 0.13 s 1 0 0 256K (262,144) 0.27 s 0.26 s 1 0 1 512K (524,288) 0.55 s 0.52 s 1 1 0 1,024K (1,048,576) 1.1 s 1.0 s 1 1 1 2,048K (2,097,152) 2.2 s 2.1 s 40 ATmega16(L) 2466E–AVR–10/02
(16,384) 17.1 ms 16.3 ms 0 0 1 32K (32,768) 34.3 ms 32.5 ms 0 1 0 64K (65,536) 68.5 ms 65 ms 0 1 1 128K (131,072) 0.14 s 0.13 s 1 0 0 256K (262,144) 0.27 s 0.26 s 1 0 1 512K (524,288) 0.55 s 0.52 s 1 1 0 1,024K (1,048,576) 1.1 s 1.0 s 1 1 1 2,048K (2,097,152) 2.2 s 2.1 s 40 ATmega32(L) 2503G–AVR–11/04
CK 14CK + 65 ms 10 Reserved 11 Note: 1. The device is shipped with this option selected. 33 2593O–AVR–02/12 7.7 128 kHz Internal Oscillator The 128 kHz internal Oscillator is a low power Oscillator providing a clock of 128 kHz. The fre- quency is nominal at 3V and 25⋅C. This clock may be select as the
CK 14CK + 65 ms 10 Reserved 11 Note: 1. The device is shipped with this option selected. 33 2593O–AVR–02/12 7.7 128 kHz Internal Oscillator The 128 kHz internal Oscillator is a low power Oscillator providing a clock of 128 kHz. The fre- quency is nominal at 3V and 25⋅C. This clock may be select as the
verschiedenen Geschwindigkeiten Firmware 1 (25%) 3 (50%) 6 (88%) l n i s n a brickOS s A 64 (25%) 128 (50%) 224 (88%) 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 Zeit [ms] Abbildung 2.4: Schematische Darstellung der Pulsweitenmodulation BrickOS benutzt einen anderes, auf dem Bresenham-Algorithmus basierendes Verfahren
verschiedenen Geschwindigkeiten Firmware 1 (25%) 3 (50%) 6 (88%) l n i s n a brickOS s A 64 (25%) 128 (50%) 224 (88%) 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 Zeit [ms] Abbildung 2.4: Schematische Darstellung der Pulsweitenmodulation BrickOS benutzt einen anderes, auf dem Bresenham-Algorithmus basierendes Verfahren
interrupt vectors */ GICR = (1<<IVCE); /* Move interrupts to boot Flash section */ GICR = (1<<IVSEL); } 48 2503Q–AVR–02/11 ATmega32(L) I/O Ports Introduction All AVR ports have true Read-Modify-Write functionality when used as general digital I/O ports. This means that the direction of one port pin can be