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Hilfe bei der Überprüfen der Schematic (KICAD, Atmega 32U4)
U2 (Atmega32U4-AU) Pin24 (AVCC, Stromversorgung, Linie) Fehler: Input-Power-Pin wird von keinem Output-Power-Pin angesteuert Symbol U2 (Atmega32U4-AU) Pin2 (UVCC, Stromversorgung, Linie) Fehler: Pins von Typ
Bist du nicht der Checker? C1.3, C1.4 etc sind schon wieder sinnlose Namen. Der Netzname bypass_32U4 ist sinnlos, sowas braucht keinen Namen. Deine Pull-Ups an den DIP-Schaltern udn Tasten sind überflüssig, die internen im AVR reichen. J3 kann man direkt mit Leitungen anschließen, da braucht man
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[Selbstbau CPU] Welche Befehle machen eine CPU "praktisch"?
3 Pins, weil in MSI/LSI-Logik viele Gatter schon vom IC-Hersteller intern "verlötet" werden. Am 32x8 Registersatz der AVR-Cores dürften einige Tausend Transistoren beteiligt sein. Wenn man den nicht als Schrank von Flipflops und Einzelgattern implementiert, sondern naheliegenderweise als RAM, haut
(prx) A. K. schrieb im Beitrag #7002551: > Am 32x8 Registersatz der AVR-Cores dürften einige Tausend Transistoren > beteiligt sein. Für ein Register braucht es 6 Transistoren, also insgesamt 6*8*32 = 1536. Einen Schaltplan auf Transistorebene
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Analogeingang schützen im ausgeschalteten Zustand
any other pin" = das gilt nur für die ADC-Pins, nicht für den Rest. Und schon garnicht für neuere STM32!)
Beim STM32F103 (ich glaube sogar bei allen STM32) sind die analogen Eingänge aber nicht 5V tolerant. Sie haben intern eine Diode, die Überspannung nach VCC ableitet.
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Laufzeit Optimierung AtMega2560 als Frequenzgenerator
0; const uint8_t test[] = { 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47
> const uint8_t test[] = { > 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , > 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , > 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , > 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45
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VGA (Framebuffer)
solch ein Projekt gewagt. Dabei hatte ich SD-RAM in drei verschiedenen Datenbusbreiten (8, 16 und 32bit) in Verwendung. Das externes Interface zum Displaycontroller war 8bit groß um einen AVR zu nutzen. Ich baute die Ansteuerung/Befehle zum Display Controller ähnlich der des OLED-Controllers SSD1306
RGB565 (16bit) ist. Die Displayadresse ist sogar 24Bit groß. Diese Daten werden Byteweise (8,16 oder 32bit) in das SD-RAM geschrieben, sobald der Bus zum SD-RAM wieder frei ist. Ich habe hier https://www.mikrocontroller.net/topic/520209#new auch mal einen SDRAM Tester gepostet.
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ESP32 als Modul-Emulator für den C64
Hallo zusammen :) Ich habe mir eine Platine anfertigen lassen, mit der ich einen ESP32 über Levelshifter an den Expansion-Port des C64 anschließen und mit allen benötigten Signalen verbinden kann. Bisher programmiere ich dieses ESP32-WROOM-32-Board mit 38 Pins über die Arduino IDE.
. 2x Pin Toggeln per Software dauert offenbar 150ns. https://www.instructables.com/Faster-ESP32/
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Arduino Micro SPWM
2,-3,-3,-3,-4,-4,-5,-5,-5,-6,-6,-7,-7,-7,-8,-8,-9,-9,-9,-10,-10,-10,-11,-11,-12,-12,-12, -13,-13,-14,-14,-14,-15,-15,-16,-16,-16,-17,-17,-17,-18,-18,-19,-19,-19,-20,-20,-21,-21,-21,-22,-22,-22,-23,-23,-24,-24, -24,-25,-25,-26,-26,-26,-27,-27,-27,-28,-28,-29,-29,-29,-30,-30,-30,-31,-31,-32,-32,-32,-
-41,-41,-40, -40,-40,-39,-39,-38,-38,-38,-37,-37,-37,-36,-36,-36,-35,-35,-34,-34,-34,-33,-33,-33,-32,-32,-32,-31,-31,-30,-30,-30,-29, -29,-29,-28,-28,-27,-27,-27,-26,-26,-26,-25,-25,-24,-24,-24,-23,-23,-22,-22,-22,-21,-21,-21,-20,-20,-19,-19,-19,-18,-18, -17,-17,-17,-16,-16,-16,-15,-15,-14,-14,-14
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Passende Kondensatoren für Uhrenquarz gesucht
davor waren mehr als 5 Minuten. Heute haben wir Zeit-Server im Internet. Bei irgend einem AVR oder STM32 konnte man an den Pins extra große interne Kondensatoren per Software aktivieren, so dass (bei passendem Quarz) keine externen nötig sind.
H. H. schrieb im Beitrag #7003147: > Viel ehr die AppNote von TI. Und natürlich, da es um AVR geht, die AVR4100.
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ESP8266 startet nicht
RGB-Farbwert Grün: 83/255 10:28:12.293 -> RGB-Farbwert Blau: 58/255 10:28:12.293 -> Faktor Dimmen Rot: 0.14 10:28:12.293 -> Faktor Dimmen Grün: 0.14 10:28:12.293 -> Faktor Dimmen Blau: 0.10 10:28:12.293 -> Stromaufnahme: 216mA 10:28:12.293 ->
RGB-Farbwert Rot: 83/255 RGB-Farbwert Grün: 83/255 RGB-Farbwert Blau: 58/255 Faktor Dimmen Rot: 0.14 Faktor Dimmen Grün: 0.14 Faktor Dimmen Blau: 0.10 Stromaufnahme: 360mA [/code] Meldung kommt dann regelmäßig. LEDs hänge ich da jetzt aber nicht ran... Gruß aus Berlin Michael
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Arduino micro und PWM.h
Gewehr? So ganz dicht bist du wirklich nicht. Wolltest du nicht etwas sinnvolles tun und Jörg beim avr-libc Umzug auf Github helfen? Bist du damit schon fertig?
Beitrag #6994017: > Das ist die Bibliothek: Ein kurzer Blick in die Lib zeigt, dass der ATMega32U4 nicht unterstützt wird. Dort ist Nacharbeit nötig.
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Frage zur Typen-Auswahl AVR
semiconductors/embedded-processors-controllers/microcontrollers-mcu/8-bit-microcontrollers-mcu/?core=AVR&m=Microchip&number%20of%20i%2Fos=16%20I%2FO Ich staune gerade: Fast alles auf Lager. Ob ich jetzt von den ARMs wieder auf AVR umsteigen sollte?
nicht unbedingt den größen ( Baugröße ) verfügbaren > Typ einsetzen. VCC GND XTAL1 XTAL2 + deine 14 sind 18 pins, aber ein ATmega8 in TQFP32 ist eher kleiner als man löten mag, ATtiny24 ist in DIP grösser. PWM für LED kann jeder uC in Software, Differenzmessung kann ein ADC auch in Software. Das
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1602 LCD mit ATmega8535 und Bascom läuft nicht
http://www.zierath-software.de/AVR/lcd.html
ich kenne ihn nicht mal. Weil du damals noch in den Windeln gelegen hast. Ist einer der ersten AVR.
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ATMEGA88V BOD 1,8V Reset HC05
32.768 Hz Quarz und 9.600 Baud ist jetzt nicht Dein Ernst - oder?
ATMega88V und 32,768 MHz soll stabil laufen? Oder sollen das 32,768 kHz sein - dann wird die Baudrate mit 9600 Baud nie erreicht. Thomas F. schrieb im Beitrag #6985841: > Die Schaltung wird mit 3V (Batterie) bzw
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Arduino (Mega): C++ Ereignisbehandlung
Funktionszeigern. Alle drei Varianten brauchen keine Standard-Library und sollten daher auch auf dem AVR funktionieren. Variante 3 braucht aber C++17. C++11/14 wären auch möglich, wären dann aber in der Verwendung etwas lästiger mangels "auto"-NTTP.
Bereich anfangen, was Flash und RAM angeht, und wo C++ auch schon etwas weiter gediehen ist als bei avr-gcc. Da kann man dann schöne Dinge treiben. Die Design patterns der Gang of Four kann man bei AVR nur als Lötunterlage benutzen.
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SPI mit AVR: Array-Zugriff in ISR funktioniert nicht
eingestellten Bit-Rate des SPI-Busses. Aktuell benutze ich die langsamste Einstellung (im Master, also im STM32), die weit unter der maximalen Geschwindigkeit liegt, die der AVR laut Datenblatt kann. 4) Wenn ich den ISP-Programmierstecker des AVR (nutzt ebenfalls dessen SPI) abziehe, bleibt der Effekt gleich,
in Zeile 17: [c] // ATmega1284P as SPI slave; 20MHz; sending only counter variable #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #define NBYTES 16 volatile uint8_t spi_byte_count=0; volatile uint8_t spi_tx_bytes[NBYTES]={15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0}; volatile uint8_t spi_rx_bytes
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Sonnenaufgang/Sonnenuntergang in Tabelle (Astro-Uhr/Dämmerungsschalter)?
:37 5:49:37 5:50:09 13.09.22 5:51:16 5:51:16 5:51:48 14.09.22 5:52:55 5:52:55 5:53:27 15.09.22 5:54:34 5:54:34 5:55:06 16.09.22 5:56:14 5:56:14 5:56:45 17.09.22 5:57:53 5:57:53 5:58:25 18.09.22 5:59:32 5:59:32 6:00:04 19.09.22 6:01:12
4:21:42 4:19:48 4:21:21 19.05.22 4:20:16 4:18:23 4:19:55 20.05.22 4:18:53 4:17:01 4:18:32 21.05.22 4:17:32 4:15:41 4:17:11 22.05.22 4:16:14 4:14:23 4:15:53 23.05.22 4:14:58 4:13:08 4:14:37 24.05.22 4:13:44 4:11:55 4:13:23 25.05.22 4:12:33 4:10:45 4:12:12 26.05.22 4:11
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AVR SDK / API gesucht
[c] /* * 1284p test.c * * Created: 16.02.2022 17:51:14 * Author : David */ #define F_CPU 128000L #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> int help; char sekunden; int main(void) { DDRA =0xFF; DDRC =0xFF
Jemand ne idee, woran das liegen könnte? [c] /* * 1284p test.c * * Created: 16.02.2022 17:51:14 * Author : David */ #define F_CPU 128000L #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> int help; char sekunden; char minuten; char stunden; void updateTime()
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AVR Mikrocontroller Lohnenswert?
, ist aber nicht zwingend, ggf. eher ungünstig, weil die moderneren 32 Bit Controller auch deutlich komplexer sind. Wer das kleine 1x1 auf dem AVR lernt, kann dann problemlos aufsteigen.
zurecht zu kommen. Wenn du sonst noch keine Mikrocontroller programmiert hat, empfehle ich mit AVR anzufangen. Meine Homepage hat für AVR und STM32 eine Menge Lesestoff: http://stefanfrings.de/
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Auswahl des passenden uC für mobiles Testgerät
schon die STM Nucleo angeschaut? Der Nucleo bringt direkt programmer und debugger mit und die STM32 haben 1meg sample ADC mit DMA. Stromquellen müssen noch separate drauf. Entweder in die feedback loop eines regulators eingreifen oder opamp Spannung zu Strom Schaltung. Ein AVR DB µC kann daher
sowie weitere mögliche Boards ins Auge gefasst. Soweit hat meine > Recherche ergeben, dass ich einen AVR, PIC oder Arduino (im Grunde ja > auch ein AVR) nutzen möchte aufgrund der breiten Community für mögliche > Hilfestellungen. Kann man machen. > Aufgrund der 32-Bit Beschränkung (von der ich
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7 Segment Anzeige auf verschiedenen Ports
ähnliches, lieber ganz normales C. Habe als Prozessot bisher den Attiny84, Attiny2313, Atmega 8 und 32. Habe mir den Raspi angesehen, komme damit überhaupt nicht klar. Erste Versuche mit einem SAM21 und 32 Bit. Meistens IO Ansteuerung, auch TFT Farb Graphikdisplay. Habe dazu auch eigene h Datein geschrieben
folgenden Programm wird eine Leuchtdiode mittels Timerinterrupt zum Blinken gebracht: [code] #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #define F_CPU 8000000ul // 1 << 6 = 0100 0000 bin = Maske fuer Bit Nr. 6 (von 0 an gezaehlt) // ODER Verknuepfungen sind in der Lage ein Bit zu setzen // UND
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Selber Platinen ätzen oder fertigen lassen?
durchkontaktiert, gebohrt mit Lötstoplack und Servicedruck, selbst anzufertigen, wenn 3 Leiterplatten 14 € kosten?
, kein Hersteller erlaubt sich die 14/3 EUR für eine doppelseitig durchkontaktierte FB.
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I2C Takt Pullup abhängig? (AVRxDB)
Hallo, ich spiele gerade mit einem AVR128DB64 rum und probiere Formeln aus wie man den optimalen BAUD Wert für den I2C Takt berechnet für unterschiedliche Gegebenheiten. Dabei fiel mir auf, dass der Takt stark vom Pullup abhängig ist. Nur
bis zu 9 SCL-Pulsen, bis SDA = 1 ist und dann ein STOP senden. https://www.robotroom.com/Atmel-AVR-TWI-I2C-Multi-Master-Problem.html
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was für bastler und profis
OCTAL BUFFERS AND LINE DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS 4x 7485 --> 4-BIT MAGNITUDE COMPARATOR 24 x 32 RGB LEDs (768)
eine Platine (bzw. bin fertig damit) mit einem XMega128A4U, die dann 3 dieser Module mit gesamt 96x32 LEDs ansteuern kann. Die Testschaltung mit der das Video gemacht wurde war ein Mega644@20MHz, der Refresh dauert dort 9.3ms. Beim XMega mit min. 32MHz (max. 64MHz) gehe ich von 5ms oder weniger aus.
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Wann gibts mal wieder neue gute AVR 8-Bitter?
USB und/oder AES und bedient sich bei der breiten Familie der grossen PIC oder STM32 oder man braucht es eben nicht. Warum sollte sich Microchip auch AVR Konkurrenz ins eigene Haus holen? Ich habe ein bisschen was mit XMega gemacht - eher zu Demonstrationszwecken - aber die ganze Nummer
deren Notwendigkeit man heute sowieso eher einen 32Bitter benutzen würde. > Der klassische AVR ist tot. Nein, noch lange nicht. Er beginnt gerade zu sterben, aber dieses Sterben wird sich mindestens noch zehn Jahre hinziehen, wenn nicht sogar 20
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Digitaluhr mit geringem Stromverbrauch
MaWin schrieb im Beitrag #6955682: > und für 6 Stellen würde ich auch einen AVR128DA64 > nehmen. Warum so ein unhandlicher µC? Ein 14 - 20 poliger Controller mit 4094 Schieberegister/Stelle geht für 4 oder 40 Stellen. Einfaches Layout, auch nachträglich einfach kaskadierbar
internes Reset und einen 8MHz RC-Oszillator. Soll im Powersave die Uhr weiterlaufen, muß noch ein 32kHz Quarz ran. Für die UART empfielt sich eine genauerer Haupttakt, z.B. 14,7456MHz.
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eigene__ ide
geschrieben werden muss. Ich habe ja jetzt über die c#-form Zugriff auf den makefile und damit auf den winAVR-compiler. Theoretisch müsste das ja auch mit anderen Compilern - die mittels makefile arbeiten - funktionieren. Interessant wären insbesondere compiler für arm und für esp32. Bekäme man Zugriff auf
Syntax Highlighting & Co. grundschüler schrieb im Beitrag #6962971: > compiler für arm und für esp32. Bekäme man Zugriff auf die mit winAVR? WinAVR ist, Überraschung, für AVR und nicht für ARM oder Xtensa. Man muss dafür natürlich die entsprechenden Compiler installieren.
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Microcontroller verstehen / A/D Wandler
www.st.com/content/ccc/resource/training/technical/product_training/group0/0b/e4/af/01/4a/92/44/dc/STM32F7_Analog_ADC/files/STM32F7_Analog_ADC.pdf/_jcr_content/translations/en.STM32F7_Analog_ADC.pdf - https://www.st.com/resource/en/application_note/dm00628458-getting-started-with-the-stm32h7-series-mcu
-stm32f75xxx-and-stm32f74xxx-advanced-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf
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Frontplattendesign für "8 bit Computer"
und gliedern dadurch die Eingabe. https://static.wixstatic.com/media/ce503a_28b23ab5475e4616a14c93abf28d1328~mv2_d_1988_1225_s_2.jpg > 32 Schalter > =========== > ... > - Einzugebende Werte müssen erst in binäre Werte umgerechnet werden Du brauchst jetzt nicht ernsthaft eine App bzw. ein
abgesetzt und gliedern dadurch die Eingabe. > https://static.wixstatic.com/media/ce503a_28b23ab5475e4616a14c93abf28d1328~mv2_d_1988_1225_s_2.jpg > >> 32 Schalter >> =========== >> ... >> - Einzugebende Werte müssen erst in binäre Werte umgerechnet werden > > Du brauchst jetzt nicht ernsthaft eine
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keine Mikrocontroller auf dem Markt
Knapp sind nicht nur STM32. Versuch mal FPGAs zu bekommen, CAN-Tranceiver oder Ethernet-Switches. Und auch AVR-Controller sind in Stückzahlen als SMD nicht mehr so gut lieferbar, z.B. der Mega88 (MLF nicht, TQFP geht offenbar
Steffen H. schrieb im Beitrag #6941813: > Was interessiert mich denn der GD32F103 ? Ich bezog mich auf den M4 von GD Und das hatte ich ja geschrieben: der M3 GD32F103 wurde zum "Anfixen" genommen und den STM32 ziemlich genau "nachempfunden". Die nachfolgenden M4 GD32E1xx sind
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array copy in c?
Der AVR GCC und viele andere Compiler auch werfen exakt den selben Binärcode aus.
übertreibe. Aber genau so Vorschläge wie das hier Adam P. schrieb im Beitrag #6940356: > Aufm 32Bit System könnte man es sogar noch irgendwie dem Compiler > schmackhaft machen erst alle 32Bit durch den Bus zu jagen und dann den > Rest mit Modulo und Einzelbytes. > Evtl. würde das was bringen?
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USB I2C Interface Hardware Software
an Arduino oder Bascom für AVR Controller.
nicht an den konkreten Adapter selbst. Und den ATtiny hat Ernst erstmalig erwähnt, und zwar am 14.06.2022 16:21: Εrnst B. schrieb im Beitrag #7097238: > Und ein "Attiny85" oder STM32F103 ist nun auch nicht soo speziell. Eigentlich herrscht hier durchaus die Ansicht, daß es das Einfachste ist
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Benzin-Generator nachrüsten mit AVR
schrieb: > >> Hallo, ich habe den Benzin-Generator, den man auf dem Bild sieht. Da >> dieser kein AVR besitzt, würde ich das gerne Nachrüsten. > > Schon mal geöffnet und nachgeschaut? Vermutlich besitzt er eine AVR, > auch wenns nicht explizit dran steht. Bist du dir da ganz sicher ein AVR drinnen
Beitrag #6935041: > Hallo, ich habe den Benzin-Generator, den man auf dem Bild sieht. Da > dieser kein AVR besitzt könntest das ja auch in deutsch schreiben denn AVR verweist hier auf was anderes, alternativ würde ich einen ESP32 vorschlagen!
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Sprechende Uhr
Good Morning 31 Attention Please 32 Please Hurry 33 Melody A 34 Melody B 35 Melody C
von Flash ausgeben, da > langweilt sich der ATtiny nur. Ich erinnere mich zwar, daß du den Atmel AVR recht nahe stehst, aber meine Vermutung ist, daß trotz ADPCM-artiger Kompression die Audiodaten mehr an Flash benötigen, als ein AVR vorhalten kann. Und mal nebenbei: Wozu auf einem AVR herumreiten,
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STM32 EXTI Modul
musst ins Referenzhandbuch schauen. https://www.st.com/resource/en/reference_manual/dm00091010-stm32f030x4x6x8xc-and-stm32f070x6xb-advanced-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf#page=147 Das EXTICR1 Register ist für die Port Pins 0-3. Das EXTICR2 Register ist für die Port Pins 4-7. Das EXTICR3
musst ins Referenzhandbuch schauen. > https://www.st.com/resource/en/reference_manual/dm00091010-stm32f030x4x6x8xc-and-stm32f070x6xb-advanced-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf#page=147 > Sorry das verlinkte Blatt war ja auch nur das normale Chip Datenblatt. Das andere habe ich auch. > Das
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avr adc hochfrequenz-messung auf mehreren kanälen
Hallo, Soeben ist mir etwas merkwürdiges aufgefallen... Wenn ich auf einem AVR (konkret attiny861) rasch (jede andere Messung, gepollt, nicht via interrupt) zwischen Gnd (MUX5..0 0b011111) und Ref (MUX5..0 0b011110) hin und herschalte (konkret will ich die Versorgungsspannung
nur eine sehr geringe Stromquelle/senke ist, und damit in der kurzen Zeit in der der Sample&Hold ~14pF Cap geladen/entladen werden kann, dramatisch zu wenig Strom zum Spannungsangleich liefert? (Für externe A/D Eingänge sehe ich 100 pF Caps vor, aus denen ein ausreichend großer Umladestrom in dem
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PAL-Röhren TV auf NTSC umbauen
ausreicht oder da doch noch mehr zu tun wäre. Würde mal versuchen das mit einem Arduino Nano oder STM32 Bluepill hin zu bekommen.
gefunden. Peter Fleurys I²C Lib funktioniert mit Hardware TWI oder Software Bitbanging auf allen AVR, die mir bisher untergekommen sind: http://www.peterfleury.ep(i)zy.com/avr-software.html#libs Nimm die Klammern aus dem Link, sind wg. eines Spamfilters hier im Forum. > Der Prozessor des FS
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Brauche Hilfe AT Mega 8 im Raum Bremen evlt. vor Ort
Einfacher Lösungsansatz ohne Flußdiagramm. Es gibt 32 Eingangszustände und 32 Ausgangszustände. Nun kann man die Eingangszustände zyklisch abfragen und dann den entsprechenden Ausgangszustand setzen. Eingangszustände Ausgangszustände (Bsp.) 0 0
Ich meine hinbekommen mit den 32 verschiedenen Zuständen.
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AVR Typen
2 0 0 4 2048 0 5 18 18 18 ATxmega64D3 ATxmega128D4 128 44 34 34 0 4 2 2 0 12 200 2 0 0 8 2048 0 4 14 14 14 ATxmega128D4 ATxmega64D4 64 44 34 34 0 4 2 2 0 12 200 2 0 0 4 2048 0 4 14 14 14 ATxmega64D4 ATxmega32D4 32 44 16 34 34 0 4 2 2 0 12 200 2 0 0 4 1024 0 4 14 14 14 ATxmega32D4 ATxmega16D4 16 44 16 34 34 0 4 2 2 0 12 200 2 0 0 2 1024 0 4 14 14 14 ATxmega16D4 ATxmega16A4U 16 44 16 34 34 1 ja ja 7 2 5 0 12 2000 2 2 12 3.3 1024 0 ja 5 16 16 16 ATxmega16A4U ATxmega32A4U 32 44 16 34 34 1 ja ja 7 2 5 0 12 2000 2 2 12 4 1024 0 ja 5 16 16 16 ATxmega32A4U
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uC Empfehlung
Für den ersten Nicht-Netzwerk Part wär natürlich ein robuster 5V AVR die einfachste und platzsparenste Lösung. Man könnte daran seriell ein Ethernet-Interface hängen. Vermutlich läuft es aber besser auf eine ESP32/8266-Lösung hinaus weil da gleich WLAN integriert ist
ich würde für das ganze Sammeln der Analogwerte einen AVR nehmen, welche diese an einen Raspberry übergibt, diesen kann du dann per WLAN/LAN einbinden und die Regelung drauf laufen lassen.
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Fluke noch ganz bei Trost?
Packung mit 10 > Stück. Quatsch. Auch TME verkauft dir keine 10 Sicherungen dieser Art für ca. 14 €. Das ist EINE Sicherung!
mm x 32 mm 0.4 A 1000 V Very quick acting -FF- Content 1 pc(s). slide 1 of 1.
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AVR ADC und differentielle Messung
uint32_t macht keinen Sinn. Bei älteren AVR muss man 1 ms warten, wenn die interne Referenz eingeschaltet wird. Normalerweise verwirft man auch das erste Ergebnis nach Mux-Umschaltung. Für beides gibt es Hinweise
Temperature[0.1°C] = ((ADC - 230)*1000) / 112 - 400 Temperature[0.1°C] = ((ADC - 230)*125) / 14 - 400 */ int32_t temperature = ((ad - 230) * 125UL / 14UL) - 400; return temperature; } [/c]