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ATtiny mit low frequency crystal
zusammen, ich bin gerade auf der Suche nach einem geeignetem µC. Dabei bin ich auf die aTiny24/44/84 bzw. ATtiny261/861/etc gestoßen. Da sie von der I/O Ports Anzahl (ungefähr 12 oder so) und der ISP-Schnittstelle gut passen würden. der Stromverbrauch ist erstmal sekundär. Allerdings kann ein Uhrenquarz
So ein Tiny 24/44/84 KANN mit einem 32768 Quarz betrieben werden. Damit erreicht man gute Zeitgenauigkeit. - WENN der langsame Programmtakt für ddas Vorhaben reicht. und - Wenn man eine externe Taktquelle mit
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willem als SPI Programmer Problem
Hallo, Ich versuche hier einen ATtiny84 der auf einer Platine mit 20 Mhz Quarz sitzt über eine 6 Pin SPI Verbindung zu programmieren. Vor dem Programmieren konnte ich ohne Probleme die Fuse Bits usw auslesen und die ID des Chips wurde
mehr Fazit: Mit dem Willem kommt man da nicht mehr weit, also etwas dazu gelern und einen neuen ATtiny kaufen...
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welchen µCum DAC seriell zu laden ?
Danke. ATTiny48 sieht gut aus. Werde ich nehmen. -- Christoph
Hi >Danke. ATTiny48 sieht gut aus. >Werde ich nehmen. Bist du auf den LTC festgelegt? Es gibt genügend DACs mit seriellen Eingang. MfG Spess
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[V] Maxim AD-Wandler, Schrittmotoren (und Controller) und anderes
----------------------------- Dann hätte ich noch TinyTX Boards hier und Komponenten (RFM12B, ATTiny84, nackte PCBs, Empfängerplatinen für den RPI) - auch komplett bestückte mit DS18B20 usw. https://nathan.chantrell.net/tinytx-wireless-sensor/ http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-entwicklung-temperatur-funk-sensor
-------------------- 1 x TinyTX4 - komplett bestückt (RFM12B 433 MHz) Und sonst noch: 4 x ATTiny84A 2 x RFM12B 868 MHz
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ATtiny1614 2 Interrupts heben sich auf?!
(jeweils wird dort ein Port-Pin getoggelt) mehr nicht. Die gleiche Software lief auf einem Attiny84 auch mit 20 Mhz. Da war alles kein Problem. Daher wundert mich das Ganze. Ich denke auch das ich etwas falsch initialisiert habe. Ich frage mich nur ernsthaft was. //make clock system without
manuell zurückgesetzt werden. Danke, das war es wiklich. Jetzt läuft alles wie vorher auf dem Tiny84 auch. Super danke. Super Teil, dann kann ich den jetzt ersetzen den Tiny84.
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PIC-Programmierung, analoger Input, Debugging
programmieren. Nimm wenigstens einen PIC18 oder höher. Ich kenne mich besser mit den AVRs aus. Z.B. der ATtiny84 hat am ADC einen zuschaltbaren Verstärker x20. Mit der internen Referenz 1,1V löst man so bis 50µV auf. Und vorzugsweise überläßt man die ganze Rechnerei einem C-Compiler, der AVR-GCC ist ganz brauchbar
Nimm wenigstens einen PIC18 oder höher. > > Ich kenne mich besser mit den AVRs aus. Z.B. der ATtiny84 hat am ADC > einen zuschaltbaren Verstärker x20. Mit der internen Referenz 1,1V löst > man so bis 50µV auf. Und vorzugsweise überläßt man die ganze Rechnerei > einem C-Compiler, der AVR-GCC
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AVR debuggen unter linux
0x9108 2 KiB 0.1 KiB attiny261 0x910C 2 KiB 0.1 KiB attiny43u 0x920C 4 KiB 0.1 KiB attiny44 0x9207 4 KiB 0.2 KiB attiny45 0x9206 4 KiB 0.2 KiB attiny461 0x9208 4 KiB 0.2 KiB attiny48 0x9209 4 KiB 0.1 KiB attiny84 0x930C 8 KiB 0.5 KiB attiny85 0x930B 8 KiB 0.5 KiB attiny861 0x930D 8 KiB 0.5 KiB attiny88
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MAC OS X avrdude
Programmer supports the following devices: Device code: 0x13 = AT90S1200 Device code: 0x20 = ATtiny84 Device code: 0x28 = AT90S4414 Device code: 0x30 = AT90S4433 Device code: 0x34 = AT90S2333 Device code: 0x38 = AT90S8515 Device code: 0x48 = (unknown) Device code: 0x4c = AT90S2343 Device code: 0x51 = (unknown) Device code: 0x55 = ATtiny12 Device code: 0x56 = ATtiny15 Device code: 0x68 = AT90S8535 Device code: 0x6c = AT90S4434 Device code: 0xffffff86 = (unknown) Device code: 0xffffff87 = (unknown) Device
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const verändert
Hallo allerseits, ich programmiere mit dem Atmel Studio 6.1 einen ATtiny84 der hat 512 Byte RAM. Bisher lief mein kleines Programm ganz gut, dann bin ich auf die Idee gekommen als erstes nach der Portinitialisierung ein Blümchen auf den LCD-Bildschirm zu malen. [c] void
hier interressiert jetzt nicht } [/c] Wie man sieht braucht die Blume fast den ganzen RAM des ATtiny84. Danach sind die Globalen Konstanten verändert: [c] const int32_t max_wert[4] = {1123,9999,99999,3600}; [/c] statt dessen steht in den Konstanten: 0xAF590763, 0x0000370D, 0x00000000, 0x00000000
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AVR gegen den Rest der Welt
steckt zeigt das er billig ist ;) Ich hab sehr viel mit MSP430 gemacht und dann ein Projekt mit ATTiny. Danach war mir klar das ich AVR Projekte nur noch machen werden wenn ich dazu gezwungen werde :) Das war mit dem ATTiny wirklich ein Krampf, da hatte man ständig im Hinterkopf wie viel einfacher
von Leuten, die ganz tief > Embedded Hardware gemacht haben. Äpfel und Bananen. Ein PIC12 oder ATtiny konkurriert doch nicht mit einem Cortex M0+.
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Drehgeber mit "Gangschaltung" = Beschleunigung
schnell fertig und das ganze ist auch noch problemlos erweiterbar. Von den Kosten her ist z.B. ein ATtiny84 etwa gleich teuer wie ein kleiner STM32F051.
Johnny B. schrieb im Beitrag #5458972: > Von den Kosten her ist z.B. ein ATtiny84 etwa gleich teuer wie ein > kleiner STM32F051. Und den STM betreibst Du von 1,8 - 5,5 V? Auch so, das brauchst Du nicht. Rudi D. schrieb im Beitrag #5458921: > 1, 10 , 100, 1000, 5000, 9K
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12V Lichtmaschine läuft Erkennung
nicht minder instabil. Im Anhang ein Bild des Signals wenn Motor an, ausgewertet mit mit einem Attiny84. Vielleicht hat ja jemand hier im Forum eine konkrete Idee / Schaltungsvorschlag, wie ich doch noch das Thema AC Anteil im Signal sauber geregelt bekomme. Mit bestem Gruß Walter
Beitrag #6704730: > Im Anhang ein Bild des Signals wenn Motor an, ausgewertet mit mit einem > Attiny84. Das ist kein Signal, sondern ein Schmarrn!
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AVR Eingang Transientenschutz
baue gerade an einer Schaltung die Schaltzustände im Auto überwachen soll. Die Eingänge des AVR (Attiny84) müssen natürlich gegen Überspannung geschützt werden. Dazu habe ich eine kleine Schaltung erstellt, die auch hohe Spannungspitzen ~100V überstehen soll. Außerdem soll die Schaltung Kabelbruchsicher
entsprechend ein paar Ausgänge schalten - Eigentlich keine große Sache. Zum Einsatz soll ein Attiny84 kommen, der mit 5V versorgt wird (natürlich mit Transientenschutz vor dem Spannungswandler) Der erste Ansatz war die Eingänge mit Spannungsteiler und Clamping Dioden zu sichern. Dies wird aber
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Ist ATXMEGA etwa out?
ich brauche. Wenn ich z.B. etwas Logik + Ablaufsteuerung brauche, pappe ich eben schnell mal nen ATtiny84 im DIP auf ne Uniplatine. Da wäre es Unsinn, für nen Xmega mit Spannungsregler und Pegelwandler erstmal ein Layout machen zu müsen. Da Du Dich ja mit dem Xmega auskennst, habe ich eine Frage
man ihn schrittweise einführen und ausprobieren. Und Atmel könnte die alten ATtiny/mega aus dem Programm nehmen. Was noch nett wäre, wäre eine Routingmatrix, um IO-Funktionen wenigstens auf einen Alternativpin legen zu können. Beim ATtiny261 wurde das ja schon mal mit dem USI
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ATtiny24/44/84 - TWI mit USI
Guten Tag, hat jemand von euch schon erfolgreich den ATtiny24/44/84 als TWI-Master über USI benutzt? Könnte diese Person bitte seinen Code zur Verfügung stellen? Das ganze wäre bestimmt auch noch für andere Leute hier im Forum von Interesse. Man braucht
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PWM Signal auswerten
Hi, Ich möchte ein Fahrtenregler bauen. Bin grade dabei mit einem ATTiny84 das Signal vom Empfänger auszuwerten. Ich möchte nur das Signal von einem Kanal auswerten! Ich benutze dafür Timer1 mit Input Capture. Der selbe Timer soll nachher für die PWM-Erzeugung zur Ansteuerung
ist (Toleranzen beim Empfänger etc.)? Abgesehen davon stimmt der Absolutwert bestimmt nicht (das attiny24/44/84 Datenblatt, das ich hier hab, sagt "Factory Calibration Accuracy +-10%", bei 3V und das sowohl Vcc also auch Temperatur-abhängig). genug der besserwisserei ;) hth. Jörg ps.: ich arbeite
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Handyblitz ohne Handy auslösen
Kamera sagt, es soll jetzt blitzen dann soll es sofort blitzen. Also mit einem kleinen 8-Pin uC wie Tiny84 o.ä. sollte man das hinbekommen. Kennst Du denn das Interface von deiner Kamera?
Na, Arduino passt doch http://www.frag-duino.de/index.php/maker-faq/37-atmel-attiny-85-mit-arduino-arduinoisp-flashen-und-programmieren
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Taster anstelle Drehpotentiometer
einfach und funktional, würde aber das Design der Lüftung komplett zerstören. Ein Aufbau über ATTiny/ATmega/Arduino ist nicht möglich, da nicht genügend Platz in dem Gerät ist und viel zu aufwendig und teuer wird.
Benjamin S. schrieb im Beitrag #6333775: > Ein Aufbau über ATTiny/ATmega/Arduino ist nicht möglich, da nicht > genügend Platz in dem Gerät ist und viel zu aufwendig und teuer wird. Aha.
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PIN-Mehrfachnutzung Steuern und Messen
Zielgruppe. Ich brauche etwas Brainstorming, zuerst die Schaltungsbeschreibung: In habe einen Attiny85 mit 5 IO-Pins (Reset mal außen vor). Die sind wie folgt belegt (etwas abstrahiert, weil es mir für das Problem nicht so wichtig erscheint): Pin1-3: Ausgang, 74HC595 Schieberegister (DS, CLK,
>Andere Vorschläge? Attiny84 statt Attiny85 nehmen?
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AVR Controller - ArduinoISP ?
Hallo, ich habe es jetzt hinbekommen auf einen ATtiny84 und einen ATmega328P mit dem Arduino als InSystemProgrammer den Arduino Bootloader + Programmer upzuloaden. Siehe dazu meine anderen Fragen: 1.) http://www.mikrocontroller.net/topic/261491 2.)
einem reset funktioniert es wieder. Das war nur, wenn ich den ATmega328P programmiert habe. Bei dem ATtiny84 also nicht. Aber warum ist das so? Wieso ist der ATmega erst nach einem Reset 'ansprechbar'? Danke cheeseburgerohnekaese
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Mit Atmel Studio Intel Hex File erzeugen
Hallo, ich habe ein Programm für ATTiny25 erstellt und möchte diese nun per UpdateLoader_2.2.4 von http://www.leo-andres.de/category/projekte/ in den uC spielen. Mein Problem ist nur, dass ich schon ganz beim Einlesen von dem Hex-File scheitere
100020001FBECFEDCDBF20E0A0E6B0E001C01D9225 :10003000A836B207E1F745D0ACC0E2CF87B18F73E5 :1000400087B983E086B9379A369A3699FECF84B15C :1000500095B1089597B18F71907E982B97B9369A84 :100060003699FECF84B195B10895CF92DF92EF9289 :10007000FF921F93CF93DF93182FD62F662371F033 :10008000C0E0C12CD12C7601812FE4DFC80ED91E2F :10009000E11CF11CCF5FCD13F7CF03C0C12CD12CD5
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Unbekanntes Messgerät (achtung grosse Bilder!)
Sieht jedenfalls so aus, als ob sich seine Funktionalität mit einen Attiny13 nachbilden ließe. :-)
Es gab einen L601 (Datenbücher 1981..84) von SGS-Thomson, aber der hatte 18 pins, ein naher Verwandter der ULN2xxx-Serie. 8 Open-collector-Treiber mit Diode. Eine Seite des IC sind acht Eingänge, die andere acht Ausgänge, dazu GND und gemeinsame
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Zeitgesteuertes Schalten eines Verbrauchers ohne Mikrocontroller
wenn die serielle Kommunikation auch per I²C oder SPI (zur Not auch Soft-UART) sein darf, wäre ein ATtiny24/44/84 mit Uhrenquarz für die Aufgabe ideal.
sowohl UART als auch > A/D-Wandler hat Na aber sischer dat: http://www.atmel.com/devices/ATtiny1634.aspx
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TWI mit USI nach AN-310
erhöht, nun ist auch der blaue SDA Signalverlauf 0/4.5V 2) Code: [c] #if defined (__AVR_ATtiny44__) // ATtiny44 OCR1A = (F_CPU / F_INTERRUPTS) - 1; // compare value: 1/15000 of CPU frequency TCCR1A = (0 << WGM11) | (0 <<
compare #endif } #ifdef TIM1_COMPA_vect // ATtiny84 #define COMPA_VECT TIM1_COMPA_vect #else #define COMPA_VECT TIMER1_COMPA_vect // ATmega #endif ... void I2C_send (unsigned int data_01, unsigned
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Femto OS für den AVR ATtiny861/461/261 series.
versuchen sie meinen neuen Betriebsprogramm Femto OS für den kleinsten controllers aus den AVR serien: ATtiny861/461/261. Geschrieben in C, mit separaten port file. Freie software, GPLv3. http://www.femtoOS.org/
Heute habe ich version 0.84 herausgegeben.
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problem beim übertragen (soccerbot)
supports auto addr increment. Programmer supports the following devices: Device code: 0x55 = ATtiny12 Device code: 0x56 = ATtiny15 Device code: 0x13 = AT90S1200 Device code: 0x28 = AT90S4414 Device code: 0x20 = ATtiny84 Device code: 0x34 = AT90S2333 Device code: 0x4c
) Device code: 0x5a = (unknown) Device code: 0x5b = (unknown) Device code: 0x5e = ATTINY26 Device code: 0x60 = ATMEGA161 Device code: 0x62 = (unknown) Device code: 0x64 = ATMEGA163 Device code: 0x69 = (unknown) Device code: 0x72 = ATMEGA32 Device code: 0x74
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LED- Schaltung
Als Controller kannst Du ein ATtiny 44A/84A nehmen. Oder ein Arduino, wenn das einfacher für dich ist. Dann noch 7 Vorwiderstände und die 40 LED*s. Das Zauberwort heißt "Charliplexing". Dann kommst Du mit 7 Leitungen für die LED*s
denn da der Vorteil vom Bausatz. Die LEDs sind auch nicht einheitlich rot. Ansonsten: Auf den ATTiny2313 kann man wohl irgendwie eigene SW drauf spielen falls die LOCKBIT-Fuse nicht aktiviert ist. Vielleicht gleich einen jungräulichen ATTiny2313 und einen Programmer in Reserve bestellen?
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Wofür ist ein bootloader?
Debugzwecken dienen kann. Auch kann ich den Resetpin benutzen und trotzdem programmieren, z.B.: ATtiny85 = 6 IOs, ATtiny84 = 12 IOs, ATtiny861 = 16 IOs usw. Peter
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MCHP schon Hausherr beim ATtiny104?
Der ATtiny84 ist z.B. zum PIC16F505 pinkompatibel.
, denk' ich. Hallo Jörg, ich nehm an, du meinst RSTDISBL. Gerade bei den 6-Pinnern wie dem ATtiny10 wird man dieses Bit oft auf 0 setzen wollen, weil IO-Anschlüsse knapp sind. Problematisch ist das aber nicht, weil in diesem Fall TPI-Protokoll und HVSP-Protokoll gleich sind -- bis auf die Spannung
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AVR Auswahl mit Speziellen Vorgaben
ATtiny861 ATtiny841 ATtiny84 schau mal durch vielleicht was dabei
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TP4056 Ladestand, Energiesparmodus
was ist der T84 für ein Bauteil? Wie hoch ist der Lastwiderstand?
T84 ist der µC Tiny84, der programmiert werden muss. Das Programm ist nur als Grobgerüst im Kopf vorhanden. Der Last-R ist der Verbraucher und damit von der Anwendung vorgegeben.
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benötige Hex-Datei für PIC16F628A
schrieb im Beitrag #7542780: > Die Zuordnung ist wirklich tricky: Daher mein Vorschlag mit dem ATtiny261, da sind alle gleichwertigen Pins schön gegenüber. Es stören nur die zusätzlichen GND/VCC. Mit 2 Leitungen durchkratzen und 4 Drahtbrücken ist das aber zu lösen. Mit dem PIC braucht man eben
Peter D. schrieb im Beitrag #7542786: > Daher mein Vorschlag mit dem ATtiny261, da sind alle gleichwertigen Pins > schön gegenüber. > Es stören nur die zusätzlichen GND/VCC. Mit 2 Leitungen durchkratzen und > 4 Drahtbrücken ist das aber zu lösen. Problem: wie bringst
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6-stufigen Drehschalter durch 3 Taster (up/down + Reset) ersetzen
deiner Stelle vielleicht nochmal ne Nacht über einer Mikrocontroller-Lösung schlafen. So einen ATtiny bekommst für weniger als 50 cent. Und das Programmieren geht ruckzuck.
gegen die eingesparten Materialkosten in Höhe von ein paar €ct. Bei Mouser kostet der günstigeste ATtiny mit genug IO-Lines, der ATTINY84A-SSU, z.B. 1,02€, der CD4072 37,6 ct., der CD40106 34,4 ct, der CD40193 39,2 ct. und schlussendlich der CD4051 35,2 ct., gesamt also 1,464€. Die Programmierung des
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Arduino - bringt's das ? Gesperrt
Programmstruktur nicht verletzen. Natürlich C++ möglich, wie man es gern haben will. Mit dem Attiny84, diesem süßen kleinen Kerl mit den 14 Füssen kann man jedenfalls tolle Sachen machen, wenn man ihn über die boards.txt einbindet und die Libs reinholt. Absolut Klasse was der kleine Kerl kann, kenne
Christian J. schrieb im Beitrag #3783774: > it dem Attiny84, diesem süßen kleinen Kerl mit den 14 Füssen kann man > jedenfalls tolle Sachen machen, wenn man ihn über die boards.txt > einbindet und die Libs reinholt. Absolut Klasse was der kleine Kerl >
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Byte auf verteilten Ausgängen ordnen
10 Bytes > [/c] > Das sind 8*10 Bytes = 80 Bytes. > + 2(mov am Start) + 2(rjmp am ende) ergibt 84 Bytes. > Ergibt 8*5 Takte bei setzen und 8*4 Takte bei rücksetzen des bits. > Mit besserer Optimierung könnte das zu folgendem Code werden: > [c] > sbrs r25, 0 > cbi 0x0b,
r25, 4 12: 9b b9 out 0x0b, r25 ; 11 14: 98 b1 in r25, 0x08 ; 8 16: 84 fb bst r24, 4 18: 93 f9 bld r25, 3 1a: 85 fb bst r24, 5 1c: 92 f9 bld r25, 2 1e: 86 fb bst r24, 6 20: 91 f9 bld r25, 1 22:
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Servoansteuerungschip-Selbstbau
ein einziger auf meine Bedürfnisse. Nun zur Situation: Ich möchte einen Servo (C577) mit einem ATTiny13 ansteuern. Ich hätte es gerne so, dass der Chip die eigene Taktungs verwendet und einfach drei Eingaänge und einen Ausgang hat. Auf die Eingänge kommen drei Tasten für Links, Mitte und Rechts. Der
guten DEnkansatz gegeben! Vielen Dank! Doch kurz mal eine andere Frage: Haben die Ausgänge des ATTiny einen Buffer, der die Ausgänge solange konstant hält, wie kein neuer Wert eingegeben wird?
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PC Lüfter Drehzahl regeln
hast, um Ports auf High bzw. Low zu schalten. Im Handbuch zum ATtiny25 würde ich mir dann das Kapiel 11 (8-bit Timer/Counter0 with PWM, speziell Kapitel 11.7.3 - Fast PWM Mode) reinziehen. Insbesondere die Pins 5 und 6 (OC0A und OC0B) mit den zugehörigen Compare Registern
dass für jeden Zweck die richtige Portzahl vorhanden ist. Also ich nehme meist die Reihenfolge "ATtiny85 (8 Pin), ATtiny84 (14 Pin), ATmega328 (28 Pin) und ATmega1284 (40 Pin). In der SMD-Version gibts teilweise jeweils noch mehr Pins. >> Und wie wäre es, bei mehr benötigter Leistung einfach mehrere
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Heatronic 3 Adapter (Junkers Heizung) fuer Raspberry Pi
Der Attiny441 hat zu wenig RAM-Speicher, auch mit Optimierung der SW war der nicht zum Fliegen zu bewegen. Daher unbedingt die Stückliste beachten und den Attiny841 für den 'ht_pitiny'-Adapter nehmen und NICHT
Verbindungen vom ATtiny bis zur LED sind ok. Wie gesagt, ich messe dort ständig 0,4V - was ich merkwürdig viel finde. Bei L-Pegel sollten dort gegen 0V anliegen. Auch menn ich länger am ATtiny LED Grün Ausgang messe, sehe
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AD9833 Programmieren
Runtime-Umfeld". Es spricht nun allerdings auch nichts dagegen, das Arduino-Framework auf einem Attiny85 laufen zu lassen: https://github.com/SpenceKonde/ATTinyCore
zurückschicken. Haut leider nicht ganz hin, eben WEIL sich der AD98xx das halt nicht "merkt". Ein ATTiny2313 hat ne USART und n bissl Flash. Wäre so mein Kandidat. Ein "kleiner" Tiny45 mit USI-Usart ginge sicher auch. Wäre mir persönlich aber zu fummelich. Ich würde wahrscheinlich auch als zweites einen
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static Funktionen und Flashverbrauch
Objekt, dann kann er sie nicht mehr inlinen. > Nicht wirklich eine Option.... Außer beim ATtiny2313 ist das aber nicht kritisch. Die ATtiny85, 84, 861 haben ja bis 8kB und der ATmega328P bis 32kB. -fwhole-program -combine kann beim neuen WINAVR aber ne Menge rausholen. Peter
keiner 4.x Version vergleichbar guten Code erhalten wie für 3.4.6 (ATmega8/88/168). Selbst für den ATtiny24 war der Code kleiner, obwohl 3.4.6 im Gegebsatz zu 4.x noch nicht den vollen Instruktionssatz unterstüzt (MOVW z.B.) Ausserdem hab ich in 3.4.6. noch keine Bugs gefunden und mir sind auch keine
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Frage zum ATTiny24: Stromaufnahme und Timer1
Ein ATTiny24A wird mit 3,3 V und dem internen RC-Oszillator (128 KHz) betrieben. Es laufen der ADC (750 Messungen/s) und der Timer0 (1 KHz PWM). Die Stromaufnahme, alle Eingänge unbeschaltet, beträgt ca. 130
Bei meinem ATtiny84 erhöht das Aktivieren des Timer1 die Stromaufnahme um 2 µA (bei 3.3 V).
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Attiny lässt sich nicht flashen
) Device code: 0x1e = (unknown) Device code: 0x1f = (unknown) Device code: 0x20 = ATtiny84 Device code: 0x21 = (unknown) Device code: 0x22 = (unknown) Device code: 0x23 = (unknown) Device code: 0x24 = (unknown) Device code: 0x25 = (unknown) Device code: 0x26
) Device code: 0x53 = (unknown) Device code: 0x54 = (unknown) Device code: 0x55 = ATtiny12 Device code: 0x56 = ATtiny15 Device code: 0x57 = (unknown) Device code: 0x58 = (unknown) Device code: 0x59 = (unknown) Device code: 0x5a = (unknown) Device code: 0x5b
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LED Matrix - Buchstaben
prinzipiell jeder Typ, der die Daten schnell >genug rausschieben kann. Das schafft i.d.R. sogar ein ATtiny. Aber, bei >1000 LEDs muß aber auch genügend RAM vorhanden sein, wenn für jede LED >individuelle Werte für Farbe und Helligkeit notwendig sind, d.h. bei 3 >Byte pro LED fallen 3KB RAM für den
in der Umbaupause eine Herausforderung sein. Beispiel: https://www.youtube.com/watch?v=tDs6FsrqS84&t=19 https://www.youtube.com/watch?v=tDs6FsrqS84&t=75 Und so machen es dann die Profis: https://www.youtube.com/watch?v=lX6JcybgDFo
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XOR / pointer - Problem
, ich scheitere an einem eigenartigem Problem beim Versuch den QUISCI - Algorithmus auf einem ATtiny zu implementieren. Folgender Codeausschnitt funktioniert, wenn er mit Visual Studio übersetzt wird einwandfrei, liefert jedoch falsche Ergebnisse, wenn er auf dem ATtiny ausgeführt wird. Das komische
Da fehlt mir mindestens ein -mmcu=attiny2313 Oliver
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avr-isp TH Platine
USB-Buchse schieben kann – analog zu den ganz flachen USB-Speichersticks. Frage: Lässt sich der ATtiny45 (?) auch dann noch programmieren, wenn er aufgelötet ist? Das wäre für Firmware-Upgrades wichtig. Gibt es evtl. schon einen funktionierenden Prototypen auf Lochraster?
vorgesehen, so für alle Fälle. @Markus W. schrieb im Beitrag #2782196: > Frage: Lässt sich der ATtiny45 (?) auch dann noch programmieren, wenn er > aufgelötet ist? Das wäre für Firmware-Upgrades wichtig. Derzeit nur über ISP Stecker, bootloader ist kein Problem, bräuchte aber irgendein Jumper
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NE555 auch als 3 Kanal variante? RGB LED PWM Steuerung.
Ein Attiny84 ?
schrieb im Beitrag #5350641: > nix mit Prozessoren - kann nicht Programmieren ;-( Schade. Der ATtiny261 hat 3 * 10Bit-PWM und nen 10Bit-ADC mit 11 Eingängen. Schätze so 20 Zeilen C-Code würden gebraucht.
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Kurzzeitmessung <0.1µs
Hallo, ich möchte mit einem ATTiny2313 einen Impuls auf einen Ausgang geben und die Zeit messen, bis der Impuls auf einem Eingang zurück kommt. Macht man das am besten per Interupt oder einfach im Programm den Ausgangspin setzen
Eingang ein >Signal bekommt und dann in die Schleife zurückkehren... Gut erkannt! Dann ist der ATTiny wohl um einige Größenordnungen zu langsam für dein Problem.
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VFD - Anodenspannung per Poti regeln
Schaltplan. :) Verwendete SMD-Dioden/Transistoren sind MMBD914L (5D 8) S9013 (J3/ NPN) BZX84C6V8 (6,8V) 2SC3303 (NPN). Viele Grüße und vielen Dank für Eure Hilfe, Alexander
quasi per Dipswitch (als Bitmuster) und Stufenschalter dem Attiny vorgeschaltet werden(Stufe 1= Spannung ein, Stufe 2= gewünschte Dimm-bits auf die Datenleitungen). Damit kann ich dann 25/50/75/100% dimmen, aber nicht im Betrieb, so wie ich das verstanden habe?
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Tiny13 verwursten, erste Idee Eieruhr
brauchst du doch noch einen Spannungsregler. Ich habe sowas vor mehr als 15 Jahren mit einem PIC 16F84 gebaut, Versorgung ist eine CR2032, die habe ich seither einmal gewechselt. Allerdings kein Poti (zieht halt Querstrom, müsstest du über einen IO-Pin einschalten), sondern mit Eingabe über Taster
Eine Alternative: LED-Digitalthermometer mit Mikrocontroller AVR ATtiny13 (Kleine Selbstbauprojekte mit Mikrocontrollern) Kindle Edition
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attiny13 und spi
Hi Wollte fragen, obs mögliuch ist einen attiny13 als spi-master zu nutzen, also ab dieser das als Hardware drin hat (dass es in Software machbar ist, ist klar). Hab im Datenblatt gelesen, da aber nix genaues gefunden... Die Register, die in der
>größerer Controller lohnt bei der Anwendung nicht... Sicher? Größerer Controller (ATtiny24/44/84 mit 14 Pins) ==> kleinere Platine + einfacherer Schaltplan + weniger layouten + weniger proggen + kleinere Firmware + robuster ggü. Störungen = zuwenig Vorteile für Dich?