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Kann man VQFN mit Heißluft handlöten?
ich ja noch nie gehört … Was ist denn das für eine Legierung? Edit: Hab mal gegoogelt, Sn42Bi50Cu8? Hat das auch irgendwelche Nachteile? Überlege gerade, das auch mal auszuprobieren.
Das bleifreie Sn42Bi50Cu8 läßt sich sehr schlecht bearbeiten, das fließt eigentlich überhaupt nicht bildet eher einer Kugel. Das kann man höchstens zum Auslöten benutzen Wenn du allerdings Sn45Pb35Bi20 bekommst damit kann
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Attiny85 ADC Eingangswiderstand - wie hoch
keine Angaben zum Eingangswiderstand der > ADC-Kanäle des AT85. Augen auf! 1 bis 100k Figure 17-8. Analog Input Circuitry https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/atmel-2586-avr-8-bit-microcontroller-attiny25-attiny45-attiny85_datasheet.pdf
als "single shot". Vor der 2. Messung gibst es eine 100 ms Warteschleife. Das Datenblatt Punkt 17.8 hatte ich gelesen und meine Schlussfolgerung war an Hand Figure 17.8. Re ist theoretisch unendlich (weiß schon, das das nur theoretisch ist). Da ich bei angeschlossenem uC eine Verminderung der Eingangsspannung
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Atmega324 UART: Senden vom PC zum µC klappt nicht
Guten Morgen zusammen! Mein Aufbau sieht wie folgt aus: Ich habe einen Atmega324 an dem ein Max232 hängt. Verbunden sind Rx, Tx (beide gekreuzt) und GND. Der Atmega hat einen externen Quarz mit 10Mhz und die UART Einstellungen habe ich aus dem Tutorial und Datenblatt übernommen
) { UBRR0H = UBRR_VAL >> 8;; UBRR0L = UBRR_VAL & 0xFF; UCSR0B = (1<<RXCIE0)|(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0); //8data 2stop bit UCSR0C = (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00); } [/c] Interrupt [c] volatile uint8_t uart_string_complete
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Stroboskop mit Mosfet und Leistungs LED funktioniert nicht
angehängten Datenblatt ist für 1,9A spezifiziert. Laut Datenblatt ist der absolut maximale Höchstwert 2,8A. Also grade mal das 1,5-fache: - https://de.rs-online.com/web/p/cob-leds/1629777 > @Jens G.: Eine Konstantstromquelle in einer Stroboanwendung ist etwas > schwierig Eine Konstantstromquelle wird
> Werte/Bauteile stimmen keineswegs Weder 3.3V noch 2N7002 noch Arduino Mini (ProMini oder ATmega85?) noch eine LED ohne Strombegrenzung kann richtig sein, daher muss man sich über die Funktion nicht unterhalten.
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"Möglichst" genauer Takt für Mikrocontroller
Netzwerkverbindung? Wenn ja: SNTP. WLAN wäre da, aber ich wollte eigentlich mit einem einfacher 8bitter auskommen, weil ich noch ein paar PIC18F2320 über habe... Harald K. schrieb im Beitrag #7582894: > Magst Du noch erklären, was die Anwendung dieses Konstruktes ist? Interesse an einer langjährigen
temperature range: -10 deg.C To +60 deg.C 7. Temperature drift: +/-10 ppm -10 deg.C To +60deg.C 8. Loading capacitance (CL) : 10.0 pF 9. Drive level: 10 μW (100uW Max) 10. Shunt Capacitance: 2.0 pF 11. Insulation resistance : More than 500M ohms at DC 100V 12. Mode of oscillation: Fundamental
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Arduino Frequenzerkennung scheitert an Einbindung einer DOT Matrix
; } //else return; if ((f>=900) && (f<12000)) { lc.setRow(0, 0, level8[0]); lc.setRow(0, 1, level8[1]); lc.setRow(0, 2, level8[2]); lc.setRow(0, 3, level8[3]); lc.setRow(0, 4, level8[4]); lc.setRow(0, 5, level8[5]); lc.setRow(0, 6, level8[6]); lc.setRow(0, 7, level8[7]); return 8; } else return 0; } //return; } [/c]
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Arduino mit 7 Servos
#################### Fiktives Beispiel meiner Seits: >Konkrete Frage: Ich habe hier einen ATMega48, der hat 6 Hardware Kanäle für PWM, davon 2 16Bit und 4 Mal 8 Bit. Insgesamt brauche ich 4 Kanäle mit effektiv 16 Bit. Hat jemand eine Idee, wie man das machen könnte? >Das ganze Projekt
die Servos nehmen. Der ESC vom Motor wäre da auch dran. Aber da der Akku 11.5V hat und die Servos 4.8-6V brauchen bräuchte ich noch einen Step Down Converter. Gibt es da Vorschläge? Sollte nicht zu teuer sein, hab zum Beispiel den hier gefunden, wäre der was? https://amzn.eu/d/6CIjY8o
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µC für Drehzahlmesser-Projekt
ESP8266 scheint mir überdimiensioniert, ein ATtiny unterdimnsioniert. Oder vielleicht ein nano v3 mit ATmega? Habt ihr Vorschläge, mit was ich starten kann? erstmal um einfach die LEDs basierend auf einer variablen Eingangsspannung (oder Frequenz) anzusteuern. Miniutarisieren kann ich später ja immer
Es reicht bereits ein 8-pol. ATtiny45: http://mino-elektronik.de/7-Segment-Variationen/LCD.htm Im gezeigten Beispiel wird ein LCD über 4 x 8 Bit Schieberegister angesteuert. Alternativ kann man so aber auch LEDs direkt betreiben
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[V] Kleine Entw.-Platinen für alle Atmega 28/40 PDIP ohne SMD günstig abzugeben
Der Thread wurde wegen Veränderungen erneuert. Platinenüberschuss: universelle Atmega 28-PDIP bzw. 40-PDIP abzugeben Kleine Platine ohne SMD-Bauteile für alle Atmega mit PDIP-28 bzw. PDIP-40 Sockel. Abmessung 50mm x 80mm Ausstattung siehe Schaltplan: Alle Ports sind einzeln
Widerstand* für einen 1wire-Anschluss. Die 1. Platine ist für 40-polige Atmegas, angefangen bei Atmega32 bis '1284 geeignet. Die 2. Platine ist für 28-polige Atmegas, angefangen bei Atmega8 bis Atmega328 u.s.w.. vorgesehen. Geliefert wird in diesem Fall jeweils eine oder mehrere Doppelplatine
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Preiswerter X86-Einplatinenrechner, STM-Softwareupdates und anderes mehr
Wer nicht mit einer M2-SSD herumspielen möchte, kann eine Version mit 32 GB erwerben - diese bringt 8 GB Arbeitsspeicher mit, verdoppelt den Preis aber ungefähr. ### WCH32 ab Sofort mit Arduino-Support Die sehr preiswerten Mikrocontroller aus dem Hause WCH - wir berichteten beispielsweise
Sachen lässt man auf dem RP2040 laufen. Beim LattePanda ist das ähnlich gelöst, da ist es ein ATmega32U4.
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Fehlersuche: Anlaufprobleme auf Board mit ATMega328p / W5500 / PoE
ich für weitergehende Funktionen), danach jeweils durch AMS1117-Linearregler für 3,3V und 5V. Der ATMega läuft mit 16MHz (im Schaltplan irrtümlich 8 angegeben), und besitzt einen NE555 als Watchdog, der den RESET nach GND zieht, wenn nicht regelmäßig ein HIGH von Pin 12 des ATMega kommt. Zusätzlich lässt
und die Verbindung mit meinem LAN läuft, ABER: Wenn ich sie erstmalig einstecke, booten scheinbar ATMega und W5500 nicht richtig. Beim W5500 blinkt die Duplex-LED (Speed leuchtet), und es kommt keine funktionierende Verbindung zustande. Beim ATMega blinkt die LED an Pin 13 im Sekundentakt, was mit dem
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Arduino - Software-Reboot zum Start des Bootloaders
und allen anderen aus dieser Generation (8/16/32/64, …) macht die Hardware das nicht. Oliver
Oliver S. schrieb im Beitrag #7575026: > Beim genannten Atmega128 und allen anderen aus dieser Generation > (8/16/32/64, …) macht die Hardware das nicht. Gut zu wissen. Ich habe AVR erst etwas später kennen gelernt, als diese Reihe schon nicht mehr aktuell
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25x25mm Lüfter mit PWM & Tacho
jemand von euch kann mir weiter helfen. Zur Zeit Arbeite ich an einem Projekt bei dem ich mittels ATmega48PB einen Lüfter nach Temperatur und Umdrehungen regeln muss. Die Hardware besteht bereits und wurde so erstellt, dass das PWM Signal des ATmega entweder auf den PWM geschalten werden kann oder
N4IgjCBcpgLFoDGUBmBDANgZwKYBoQB7KAbRACZYBOAVgA4A2EAugdkbpAF0CAHAFyggAyvwBOASwB2AcxABfArCbQQySOmz4ipELAAMDKmCY8QAoaMmyFBelQRrUmXAWKQy5fQGYq3mtx8gpAi4tJyiiAAtOSO6uIArtruZAFc8pGxHiAYAD8o-Dhi3PJAA
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Artikel
High-Speed capture mit ATmega Timer
Nummern MCU Arduino Board ICP Pin Dbg Pin Anzahl speicherbarer Werte Arduino Pin Mapping Tabelle ATmega328P, ATmega168 Duemilanove, Uno ICP1 / PB0 Arduino Pin 8 PD6 Arduino Pin 6 1080 PinMapping168 ATmega32U4 Leonardo ICP1 / PD4 Arduino Pin 4 PD6 Arduino Pin 12 1500 PinMapping32u4 ATmega2560 Mega 2560
aus, die Arduino Funktionen werden nur die Ausgabe der Werte verwendet. Enthält den SourceCode für ATmega168, ATmega328 und ATmega32U4. Diese Variante ist zu empfehlen, wenn man den Code lesen und verstehen will, da keine Makros für die Registernamen verwendet werden Enhält den SourceCode für den ATmega2560
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Solider Lötkolben! Weller WS81 oder JBC BT-2BWA oder ?
/item/1005005102372701.html ***) angelehnt an dieses Projekt: https://github.com/wagiminator/ATmega-Soldering-Station
da diese einfach zu wenig Wärme nachliefern können. Für die meisten Arbeiten ist man mit einer 0,8 bis 1mm Meißelspitze gut bedient - auch für SMD.
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AVR eigene #defines für Interruptvektoren
main.c Building target: AVRTest.elf Invoking: AVR C Linker avr-gcc -Wl,-Map,AVRTest.map -mmcu=atmega328p -o "AVRTest.elf" ./main.o Finished building target: AVRTest.elf Invoking: AVR Create Extended Listing avr-objdump -h -S AVRTest.elf >"AVRTest.lss" Finished building: AVRTest.lss
AVRTest.elf text data bss dec hex filename 140 0 0 140 8c AVRTest.elf 140 0 0 140 8c (TOTALS) Finished building: sizedummy 11:40:40 Build Finished. 0 errors, 0 warnings. (took 7s.396ms) [/code] gcc 12.0 Oliver
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Dauerkontakt vom Schalter in Impuls umwandeln
pins autofilled based on which mpu #if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) int inputPins[] = {A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23
= 1000; #elif defined(__AVR_ATmega32U4__) int inputPins[] = {18, 19, 20, 21, 4, 6, 8, 9, 10, 2, 3, 5, 7, 14, 15, 16}; Input inputs[16]; int memoryLocationEncoder = 800; int memoryLocationMatrix = 512; int memoryLocationDeviceID
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Wie mit ESP32 über mehrere Monate Daten verschicken ohne Batterie zu wechseln
tino-batteriebetriebener-funksensor-weiterentwicklung/?pageNo=1 Features Allgemein - Spannung von ca. 1.8V bis 3.6V - Betrieb mit CR2032 Zelle bis zu 5 Jahren Lebensdauer - verschiedene Leiterplatten passend zum im Handel erhältlichen Gehäusen Radio - RFM69CW, RFM69HCW, RFM95 Module (LoRa
verschlüsselt - FEC (Forward Error Correction) - Interleaver Basisband - Atmel (Microchip) ATMega328p-au im TQFP - 32kByte Flash - Ruhestrom < 2uA mit externem Quarz - Ruhestrom ca. 4uA mit internem RC Oszillator - 1 MHz Takt Sender erlaubt Betriebsspannung bis 1.8V - 8 MHz Takt
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[V] Diverse Tiny Mega XMega
ATTINY85-20SH SOIC8 2 0,50 €
ATMega168A-AU und ATTINY85-20SH sind weg... 25€ inkl. Versand für den Rest....
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lächerliche Frage : was ist "kv" ?
Ich weiß, ich hab ne Drohne mit 'nem simplen ATmega gemacht, inclusive GPS und allem Kram. Das kann jeder Mini-Prozessor. Aber das alles hat hier nix zu suchen, das soll Minimaltechnik werden, Stand 1970 so etwa. Ich will auch keine Gyros, kein heading-hold
obwohl es bei der Suche nach einem geeigneten Motor genau gar nicht hilft. Wenn die Leute schreiben: "8A max. bei 3s Akkus" dann hilft mir das mehr. Aber diese RC Typen haben oft von den grundlegenden Gesetzen der Physik null Schimmer.
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Status offizielles Debian Packet für SimulAVR?
: line 221: Invalid read access from IO[0x4100], PC=0x8c WARNING: file /home/buildbudy/simulavr/libsim/rwmem.cpp: line 221: Invalid read access from IO[0x4101], PC=0x8c $ avr-gdb m1284p_xpld_ex_nt.elf GNU gdb (GDB) 13.1 ... Reading symbols from m1284p_xpld_ex_nt.elf
bytes/write. (gdb) stepi 0x0000008c in __trampolines_start () (gdb) disp/i $pc 1: x/i $pc => 0x8c <__trampolines_start>: eor r1, r1 (gdb) stepi 0x0000008e in __trampolines_start () 1: x/i $pc => 0x8e <__trampolines_start+2>: out 0x3f, r1 ; 63 (gdb) stepi 0x00000090 in __trampolines_start
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RGB+W U-Profil Inlay-Controller
Aloá, nach langer Zeit mal wieder was gestrickt - einen RGB+W Controller auf Basis vom ATMEGA48, der Telegramme über UART in eben 4 PWM mit "quasi" 16 Bit umsetzt und diese Strips befeuert https://shop.led-studien.de/led-streifen-module/led-streifen-farbe/rgbww-fuer-akzentbeleuchtung-4in1-
dagegen spricht beim 2815 ist, das das zu einer absurden Wärmeentwicklung führen würde, wenn von den 12V 8,4 bis 9,8V in ner linearen Konstantstromquelle verheizt würden. Und es würde auch der von mir genannten Line aus dem Datenblatt wiedersprechen. Trotzdem kann ich mir bei dem Formfaktor nicht vorstellen
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Betreibsstundenzähler
den EEPROM geschrieben > werden kann. Hab ich schon mal gemacht: Versorgungsspannung 12V, unter 8V wird Stopp erkannt. 470µF haben bei einen Atmega328 dafür gut ausgereicht.
470 µF reicht, um die Daten ins EEPROM zu schreiben. Wenn man ganz faul ist, nimmt man einen ATmega48. Da hat man schon die UART dabei.
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Kleine Platine für alle Atmega 40 PDIP ohne SMD günstig abzugeben
Platinenüberschuss: universelle Atmega 40PDIP abzugeben Kleine Platine ohne SMD-Bauteile für alle Atmega mit PDIP-40 Sockel. Atmega16/32/64/644/164A/324A/1284 u.s.w. Abmessung 50mm x 80mm Ausstattung siehe Schaltplan: Alle Ports
Widerstand* für einen 1wire-Anschluss. Diese Platine ist für 40-polige Atmegas, angefangen bei Atmega32 bis '1284 geeignet. Zusätzlich gibt es die gleiche Platine auch für alle 28-poligen Atmegas von Atmega8 bis Atmega328 u.s.w.. Geliefert wird in diesem Fall jeweils eine oder mehrere Doppelplatine
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Strommessung mit AVR (0,1mA bis 100mA)
Als Controller einer Selbstbaulösung mit Shunt könnte ich Dir die neuen, analog-affinen AVR-EA 8Bitter mit Differential 12Bit ADC + 16fach PGA Verstärker ans Herz legen.
Z.B. der ATmega1284 kann eine Verstärkung von 200 einschalten und 1,1V Referenz. Wie stabil dann eine Messung ist, weiß ich nicht.
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dsPIC33C 8 Bit UART Adress Erkennung
ja im 9 Bit Modus funktioniert das auch.. jetzt habe ich aber nen Master der nur 8 Bit RS-485 unterstützt. Somit will/muss ich das 8. Bit als Adress Bit benutzen. Ich kann versuchen den Slave im 9 Bit Modus zu betreiben und sehen ob er mit den 8 Bits des Masters zurecht kommt
bringe sich nur > bei seiner Adresse angesprochen zu fühlen. Man kann sich auch für 2 Euro einen ATmega328PB oder einen anderen uC mit 2 UARTS leisten, der alle Sendungen mit 8-bit-Protokoll entgegennimmt, mit 9-bit-Protokoll weiterleitet und umgekehrt. Gruß Klaus (der soundsovielte)
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Eine Bitte um Hilfe / RIFD Modul RDM 6300 keine Reaktion
Danke für die Antworten. Das RX Uart Signal empfange ich mit einem Atmega 8 und gebe es auf einem 2x16 LCD Display aus. Wenn ich vom Pc aus über Usb und dem blauen Wandlerstecker ein TX Signal sende wird der Text am LCD einwandfrei angezeigt. Es kann tatsächlich sein das
Ein kurzer Test des RDM6300 Modul mit unbekanntem 8-Pin Mikrocontroller (abgeschliffene Beschriftung) anstelle des Silicon Labs C8051F330: Die grüne LED ist dauerhaft an. Am UART Tx Pin wird bei Erkennen eines Tag die Tag ID ausgegeben (mit 9600 Baud
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Bootloader Atmega644P
000071C5 LDI R24,0x55 Load immediate 000071C6 LDI R25,0x00 Load immediate 000071C7 LDD R18,Y+8 Load indirect with displacement 000071C8 ORI R18,0x02 Logical OR with immediate 000071C9 MOVW R30,R24 Copy register pair 000071CA STD Z+0,R18 Store indirect with displacement [
LDI R24,0x55 Load immediate > 000071C6 LDI R25,0x00 Load immediate > 000071C7 LDD R18,Y+8 Load indirect with displacement > 000071C8 ORI R18,0x02 Logical OR with immediate > 000071C9 MOVW R30,R24 Copy register pair > 000071CA STD Z+0,R18 Store indirect with displacement
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Mehrere ATmegas über RS422 (MAX 488) verbinden.
Hallo zusammen, ich habe einen ATmega324 und bis zu vier ATmega88. Die Entfernung zwischen den Controllern beträgt bist zu 15m. Der 324er ist quasi die Zentrale und soll Nachrichten mit einer Id und Befehl an die 88er schicken und der
Niklas G. schrieb im Beitrag #7563814: > Einziger Nachteil vom CAN: Pakete sind auf 8 Bytes begrenzt. Immerhin 8 mal mehr als ein "SIO-Paket" mit grade mal 8 Bits... ;-)
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12V Überwachung mit sehr geringer Stromaufnahme gesucht.
ICL7665 von Harris und einen von Intersil, drei verschiedene verhalten sich gleich :-( Ich habe Pin_8 hochgebogen und den Strom ins IC V+ gemessen: Unterhalb 1,8µA, oberhalb 300..400µA. Was ist da los? Mag das jemand mal nachbauen?
Manfred P. schrieb im Beitrag #7561916: > Ich habe Pin_8 hochgebogen und den Strom ins IC V+ gemessen: Unterhalb > 1,8µA, oberhalb 300..400µA. Irgendwie ist das unmöglich?
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80 leds unterschiedlich schnell heller und dunkler werden lassen
Helligkeit aber mit unterschiedlicher Geschwindigkeit erreichen sollen: 80 Ausgänge werden über 10 x 8 Bit Schieberegister angesteuert. Ein µC gibt für jede LED ein PWM-Signal aus, wobei die Anstiegs- und Abfallzeit per Zufallsgenerator vorgegeben wird. Als Controller könnte ein AVR reichen, aber mit
Preis/Leistungsverhältnis besser. Für 64 LEDs ohne Zufallsmodulation hatte ich es mal mit einem ATmega48 gemacht: http://mino-elektronik.de/AVR_PWM_64/AVR_PWM_64.htm Mit einem RP2040 könnte man die PWM-Auflösung wohl noch erhöhen. CMOS-4094 Schieberegister (nicht HC oder HCT-Version) haben strombegrenzende
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AVR64DD: TCA0.SINGLE.PER verändert util/delay-Verhalten
PA7: [c] int main(void) { //Systemspeed 3,6864 MHz using external crystal ccp_write_io((uint8_t *)&CLKCTRL.XOSCHFCTRLA, CLKCTRL_RUNSTDBY_bm | CLKCTRL_CSUTHF_4K_gc | CLKCTRL_FRQRANGE_8M_gc | CLKCTRL_ENABLE_bm); while(!(CLKCTRL.MCLKSTATUS & CLKCTRL_EXTS_bm)){;} /* Clear
Datenblättern ist wieder alles drin. Da haben sich wohl welche beschwert. Ich hab noch ein altes ATmega3209/4809 Datenblatt, was nur 68 Seiten kurz ist. Und dazu ein extra megaAVR 0-series Manual.
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[V] ATMEGA4809-XPRO und ATTINY104-XNANO
gesagt, liegten schon ne Weile rum, wurde aber nur einmal kurz ausgepackt. Ich hätte mir für das ATMEGA4809-XPRO VB 30€ vorgestellt, für das ATTINY104-XNANO 8€, jeweils zuzügl. Versand. Anfragen bitte als PN mit einer Emailadresse, dass macht das Antworten einfacher :) Viele Grüße, Hermann
Hermann M. schrieb im Beitrag #7557250: > Ich hätte mir für das ATMEGA4809-XPRO VB 30€ vorgestellt, für das > ATTINY104-XNANO 8€, jeweils zuzügl. Versand. liegt ja immer noch rum :) -> ATMEGA4809-XPRO 18€ VB -> ATTINY104-XNANO 5€ VB
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ADC CS5524 mit Atmega328
meine Probleme lösen. Diesmal stehe ich aber komplett auf der Leitung. Ich möchte mit dem Atmega 328 einen ADC CS5524 zum Laufen bringen, bekomme aber nur Daten herein die absolut keinen Sinn ergeben. Irgend etwas beim ADC Setup mache ich falsch, vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben
natürlich auch beim Auslesen. Bei oberflächlicher Durchsicht des DB muss das Datenpaket immmer 32 (8+24) Bit haben (siehe Seite 25).
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MEGA1284P XPLAINED über USB mit avrdudue programmieren
---------------------- | 0% 6.69 s avrdude ur_initstruct() error: bootloader might be optiboot 8.0? Please use -xbootsize=<num> avrdude avr_signature() error: unable to read signature data for part ATmega1284P, rc=-1 avrdude main() error: unable to read signature data, rc=-1 avrdude done.
(5V/12V LED LD5 should come on) 4) Make sure you have installed bevorehand the Mighty Core ATMEGA1284P package 5) Select Board: Mighty Core: ATMEGA1284P 6) Select Clock: External 16MHz Crystal 7) Bod: 2.7V 8) EEPROM retained 9) Compiler LTO disabled 10) Variant: 1284P
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PicoTerm-TFT, farbiges 4,3"-Terminal mit Pico-Board RP2040
ms/Zeile werden 333 Zeilen/s angezeigt. Bilder 5-7 zeigen die implementierten Zeichensätze mit 8x16. Die Befehle „tft_xyz“ vom ATmega328 sind gleichlautend auch auf dem PicoTerm-TFT vorhanden, sodaß man das Anwenderprogramm bei Bedarf auch ohne grosse Änderungen auf dem Pico-Board mit maximaler
unkodiert vor. Anmerkung: bei "PicoTerm-TFT" sind die Pins für den RS232-Treiber invertiert. Txd vom ATmega328 kann daher direkt an RS232-Rxd vom RP2040 angeschlossen werden. Zwischen RS232-Txd vom RP2040 zum Rxd vom ATmega328 sollte ein Widerstand (3k3) geschaltet werden, um den Strom in den Eingang zu
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STK500 reparieren
MAX202: VCC 5V, GND 0V, aber V+ ist 6,4V und V- ist -3,4V. Im Schaltplan heißen die beiden Netze V8P und V8M. Ich weiß nicht ob das heißt, dass dort immer +-8V anliegen sollten, aber die Asymmetrie ist zumindest bedenklich, oder? Kann ich davon ausgehen, dass der MAX kaputt ist? Oder die Kondensatoren
|- neue Elkos -| Bert alesi ohne / mit ser. angeschl. - Pin 1 (C1+): 5,8V 6,50V 6,4V 5,6V - Pin 2 (V+): 6,4V 7,4V 7,4V 6,1V - Pin 3 (C1-): 2,6V 2,9V 2,7V 2,6V - Pin 4 (C2+): 2,9V 3,1V 3,3V 2,8V - Pin 5 (C2-): -1,6V -2,8V -2,6V
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nanoSTK, ein kleiner und schneller Programmier-Adapter für AVR-Prozessoren
Portbezeichner im Kommentar verwendet: [c] #define HEARTBEAT #ifdef HEARTBEAT // Heartbeat LED const uint8_t LED_HB = 9; // PB1 #endif // Error LED const uint8_t LED_ERROR = 8; // PB0 // Writing activity LED const uint8_t LED_WRITE = 7; // PD7 // Reading activity LED const uint8_t LED_READ = 6; // PD6 // Programming mode LED const uint8_t LED_PMODE = 5; // PD5 [/c] Widerstandsverdrahtung? Meinst Du etwa die Vorwiderstände für die LEDs?
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Attiny 1616 Hardware-Interrupt
Stefan W. schrieb im Beitrag #7552058: > The library currently supports the AVR ATTiny84/85 & > ATMega88/168/328/32u4 and Teensy 3.x using the INT0/1 Hardware Interrupt > and micros() ONLY and no longer uses Timer0 Compare Match B, which makes > it much more portable to other platforms. Deinen
man alle durchlesen. Bei Fragen - einfach fragen. Ich habe einen AVR128DB64 immer zur Hand. Ein Atmega4808/4809 ebenso.
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ESP- / Funkmodul auswählen
> Der ESP32 will ja schon mindestens 2.3V haben, eher 3V aufwärts. Dann nimmst du eben einen Atmega328p, hatte ich ja auch erwähnt. Der braucht im tiefsten Sleep weit weniger als 1 µA. > Beim Senden bist du schon 20-30 mal über der Dauerlast Der ATMega328p braucht bei 3 V und 8 MHz nie mehr
Rolf schrieb im Beitrag #7553389: > Der ATMega328p braucht bei 3 V und 8 MHz nie mehr als 3 mA. Die aktuelle > Aufgabe schafft er aber auch mit 1 MHz, da braucht er nur 0,2 mA. > Und man nimmt natürlich kein Sendemodul, das 200 bis 300 mA braucht
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Atmel Microchip Studio - kein Break Point Stop
Ich verwende (seit Jahren) Microchip Studio um Atmega AVRs zu programmieren. Seit 2 Tagen funktioniert aber der Stop bei Breakpoints nicht mehr. Ich erstelle ein neues Projekt - GCC Excecutable oder AVR XC8 Application Project- und ändere nix. Dann kopiere
der Hinweistext ist interessant. Der ATmega88PB kann das aber...
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THT im Hobbybereich, hat das noch Zukunft? Gesperrt
der dann eben auch zu sowas wie Arduino geführt hat – dessen Vorläufer > übrigens SMD war, ein ATmega2560 Noch mehr Realitätsverweigerung. Der Arduino-Prototyp basierte auf einem ATmega8 in DIL.
Michael B. schrieb im Beitrag #7554054: > Der Arduino-Prototyp > basierte auf einem ATmega8 in DIL. https://arduinohistory.github.io/ OK, ich habe mich geirrt, es war ein ATmega128, kein 2560. Trotzdem einer, den es nur in SMD gibt.
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DC Motor Vorwärts Rückwärts
| | GND -+-----+---+-----------+ [/pre] Im Prinzip sieht das so aus: ein uC wie ein ATmega8 steuert über 2 Vollbrücken wie je nach Motorleistung TB67H451FNG die beiden 24V Motoren, keine Ahnung ob die auswertbare Endschalter haben, davon einer mit Strommessshunt. Da ein Arduino recht viel
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Mimic-Truhe mit Effekten
einer 9V Batterie. Ich habe versucht den Ruhestrom ohne viel Aufwand möglichst gering zu halten (ATMega im sleep). Wenn der Switch schließt wacht der ATMega wieder auf, schaltet den 5V LDO durch so dass das DFPlayer Mini Modul (MP3 Player) seine Soundeffekte abspeilt und gleichzeitig LEDs angehen. Da
Vincent K. schrieb im Beitrag #7550022: > Wenn der Switch schließt wacht der ATMega wieder auf, schaltet den 5V > LDO durch so dass das DFPlayer Mini Modul (MP3 Player) seine > Soundeffekte abspeilt und gleichzeitig LEDs angehen Wozu braucht man da einen ATmega ? Der Schalter