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ATTINY84A ADC Werte sind gleich
Hallo, ich öchte mit dem ATTINY84A zwei ADC Werte einlesen. Leider musste ich feststellen, dass die ADC Werte immer gleich sind, obwohl an den Pins definitiv unterschiedliche Spannungen anliegen (1V und 3V, VREF=VCC=5V). Ich habe
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Lipo Einzellspannungsmessung bis 6S
Ich mache das bis 8s mit einem Tiny84. Einfach über 8 Spannungsteiler (10k/1k), die 8 Spannungen am Balancer-Stecker messen und dann im Programm subtrahieren. Und schon sieht man alle Einzelspannungen. Man benötigt halt eine genaue Referenzspannung
möglich und nur so genau damit der Käufer glaubt die Angaben würden stimmen. Da steckt meist ein ATtiny bzw. vergleichbares drin. Real kommt man aber mit der Ungenauigkeit des ADCs schon nichtmehr in den Bereich, den die Zellhersteller vorgeben. (Meist +/- 20mV) Ist ja immer die Frage was man haben
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Versetzte Rechtecksignale auswerten, kein drehgeber
Wer also in Assembler programmieren kann sollte damit 4 Drehgeber parallel mit 500ksps auf einem ATTiny auswerten können und seriell verschicken.
Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche." Und bitte jetzt keine Krümelkackerei wegen ATtiny und 8 Pins. Es gibt auch solche Sachen wie ATtiny2313. Und selbst wenn es einen ATmega88 oder so brauchen würde, wäre es keine Niederlage. Wenn man mal verlgeicht, was für unglaublich perfomanten Dinge
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ATTINY84A ADC stürzt ab
Hallo zusammen, eine LED wird via PWM angesteuert. Der PWM Dutycycle richtet sich nach einem ADC Eingang. Die LED wird solange nachgeregelt, bis der ADC den Wert 512 (2,5V) ausgibt. Nun das Problem: Wenn die LED bis 100% angesteuert wird und dann wieder heruntergeregelt wird (die Photodiode wird ins Licht gehalten) verringert sich die PWM Frequenz. jedoch stürzt der ADC an einem nahezu beliebigen Punkt dabei ab und das ganze System bleibt stehen. Es wird weder hoch noch heruntergeregelt. Allerdings reagiert der µC noch auf Interupts. Das ganze habe ich schon mit mehreren verschiedenen Boards
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Microcontroller Projekt für Anfänger
empfehlen? Der kleinste passende von den verbreiteten Mikrocontrollern, den ich kenne, ist der *ATtiny10* (SOT-23-Gehäuse!). Gibt es schon für 50 Cent, zum Beispiel da: https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller/ATtiny10::84.html > -Kann mir jemand so einen Mikroprozessor flashen? Ich wollte mir
Welches Gehäuse hat der Chip? Ich vermute SOT23-6, bin mir aber nicht > sicher. Das ist ein ATtiny9. Der hat das gleiche Gehäuse wie der ATtiny10, SOT-23: https://guloshop.de/shop/images/product_images/popup_images/84_0.jpg Ist dem ATtiny10 sehr ähnlich, hat zwar keinen AD-Wandler, aber ebenfalls
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ATTINY84A Rechnung in C
Hallo zusammen, Tutorien habe ich gelesen und auch schon ein paar Sachen ausprobiert. Leider bisher kein Ergebnis. Ich baue für meinen Bachelor ein Gerät, welches über Fotodioden das Umgebungslicht misst und entsprchend eine High Power LED ansteuert um einen relativen Wert der Helligkeit zu halten. Dabei wird der Wert der Fotodiode analog eingelesen und für die weitere Berechnung von 10 auf 8 bit reduziert. Im weiteren Vorgang wird der eingelesene Wert mit dem realtiven Wert (dient als Vorgabe, ist ein poti analog eingelesen) verglichen. Bei einer Abweichung größer/kleiner +-5 Soll meine
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Mikrocontroller Rechenleistung reicht für aktuelles Projekt nicht?
Ein Arduino Due mit dem SAM3X dürfte gegenüber den ATtiny45 auch ein "paar" mehr Reserven haben ;-)
Auf dem erwähnten SAM3X @84Mhz messe ich 6120 Durchläufe/s vom orginalen Code ohne besondere ARM-spezifische Optimierungen.
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Rückwandbus mit I2C
ich einen kleinen ATmega Vorgesehen.Größenordnung ATmega 8 und bei sehr kleinen Modulen nur ein Attiny. Jetzt soll die ganze Geschichte in ein kleines Rack mit Rückwandbus. Stecker sind im Rack bereits verbaut. Meine Idee war es nun, die Module mit der Prozessoreinheit über I2C zu verbinden. Natürlich
den Mega16M1, M32C1 und so, der hat nur 32 Pins. Und immer diese PIC Vergleiche, als ob ein 16F84 das gleiche wäre wie ein dsPIC32. Welcher von den PIC32 hat denn einen Ethernet-Phy eingebaut? Die AT32UC3C haben auch 2 CANs, Ethernet und USB, die gibt es mit 64/100/144 Pins in 0,5mm Pitch - also
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Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut Bilder
Ok muss ich mal durch probieren. Mir wäre der Attiny102 noch aufgefallen mit Uart und 1kb
Die ATtiny24/44/84 haben z.b. eine andere Belegung, die neue Reihe ATtiny441/ATtiny841 ebenfalls. Die ATtiny4/5/9/10 unter anderem, haben eine TPI Schnittstelle. PDI beherrscht mein Programmer auch, wird
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Einstieg in die Mikrocontroller
Stefan us schrieb im Beitrag #3568380: > Für den Einstieg empfehle ich den ATtiny13. Ich nicht, der ist viel zu eingeschränkt. Schon nur mit einem Timer auszukommen, stellt Anfänger schnell vor Probleme. Meine Empfehlung: ATtiny85, ATtiny84, ATmega1284.
Peter Dannegger schrieb im Beitrag #3569819: > Meine Empfehlung: ATtiny85, ATtiny84, ATmega1284. Ich denke, der ATtiny13A reicht völlig aus für den Anfang. Aber drüber nachdenken lohnt sich sowieso nicht, die Teile sind so billig, warum nicht gleich mehrere verschiedene
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ws2812B mit attiny13 und 20Mhz quarz - einfach?
fragensteller schrieb im Beitrag #3564640: > der attiny13 nicht So > viel ohne externes quarz schafft Der ATTiny13 laeuft nicht mit externem Quarz. Er braucht einen externen *Oszillator*.
to 1 (attiny 25/45/85/24/44/84/13/13A) #endif while(1) { led[0].r=255;led[0].g=00;led[0].b=0; // Write red to array ws2812_setleds(led,1); _delay_ms(500); // wait for 500ms. led
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LED Tisch mit Berührungs-/Gegenstandserkennung
programmieren! Passender Source-Code würde sich bei Guloshop.de finden. Dort gibt es einen Programmer auf attiny85-Basis und auch den freien Source-Code. Dieser Programmer macht das zum Programmieren nötige SPI-Protokoll direkt per Port-Programmierung. Mit diesem Code könnte man bei einem attiny84 oder 2313 wohl
Wird aber aufwändiger von der Software. Du brauchst dann einerseits > einen ADC (hat kaum ein ATTiny (okay der 841 hat einen ;-) )), Nana, kaum einer? Der Tiny25/45/85, 24/44/84 hat welche. Und sogar der 13er sollte ADC haben.
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Problem bei Self-Programming und Umstieg von ATtiny84 auf ATmega168
Wie im Betreff schon erwähnt, habe ich ein Problem mit dem Self-Programming beim Umstieg von ATtiny84 auf ATmega168. Auf dem ATtiny84 habe ich ein C-Programm, welches sich im Flash einen Speicherbereich an fester Hardware-Adresse definiert hat, in dem es Daten speichern und daraus lesen kann. Dazu
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Wireless Temperatursensor Problem
RFM12B von Jeelabs mit 433MHz verwendet werden. Für den Sender habe ich eine kleine Platine mit einem ATTiny84 und einem DS18B20 Sensor (genau genommen den hier: http://nathan.chantrell.net/20120623/tinytx-wireless-temperature-sensor-pcb/) . Es hat eine Weile gedauert, bis ich die Software auf den Tiny gekriegt
Anschluss des Uno betrieben, aber auch hier änderte sich nichts. Ich bin etwas ratlos. Auf dem Tiny84 ist dieser Code drauf: https://github.com/nathanchantrell/TinyTX/blob/master/TinyTX_DS18B20/TinyTX_DS18B20.ino Beim Empfänger der hier: https://github.com/nathanchantrell/TinyTX/blob/master/TinyTX_RX_Simple
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LED Cube Multiplexing mit 74hc595 und ULN2803A
MSP430 hier (G und F's), ein paar 8-Bit PICs (12C, 12F, 16F) und die obligatorischen 8-Bit AVRs (ATTiny 84, 23, 2321, ATMega 8, 32, 328, 1284) hier. Das ziel soll sein, den gesamten aufbau auf allen Chips zu probieren - und zu sehen, wo die Fallstricke sind. Momentan such ich mir noch nen Wolf an
hat Rds(on)54mΩ @ Vgs=-4.5V. Wenn alle LEDs einer Ebene eingeschaltet sind, fließen 8*8*60mA= 3.84A. Das ergibt einen Spannungsabfall von U=54mΩ*3.84A=207mV. -Der ULN2803 hat eine Collector-emitter saturation voltag von ~0.75V @ Ic=60mA. Also ist Iled=(5V-0.207V-0.075V-3.2V)/33Ω = 25.5mA
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ATtiny84: Timer1-Interrupt geht nur 1x
TCCR1B auch in TCCR1A noch etwas gesetzt werden muss? [c] /* LED blinken mit timer-interrupt auf attiny84 8Mhz */ #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> ISR( TIM1_COMPB_vect ) { PORTB ^= (1 << 0); // toggle the LED at PORTB0 } //-----------------------------
einen Reset. Den RESET-PIN (PB3) hab ich nicht weggefused. Die LED brennt aber auch nicht. Der ATtiny macht auch keinen RESET. Ich sollte wohl lieber nur PB0...PB2 zum Ausgang machen... Danke! JR
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Konflikt? WDT + INT0 + SLEEP
IR gelöst werden) fangen sie an sich zu "unterhalten". Das hier ist mein aktueller Code, auf ATTINY84: IR-LED an PA6, TSOP an PB2/INT0. Die RGB LEDs belegen PA0-PA5. Es gibt noch einen Piezo auf PA7, der ist aber erst mal zweitrangig. [c] #include <avr/power.h> #include <avr/wdt.h> #include
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AVR Auswahl mit Speziellen Vorgaben
ATtiny861 ATtiny841 ATtiny84 schau mal durch vielleicht was dabei
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Suche Kondensator
sind vom Kunden so vorgegeben... Das Problem ist folgendes: Die 5V vom StepUp versorgen den µC (Attiny84A). Der StepUp hat einen ENABLE Eingang, welcher auf High sein muss, damit der StepUp arbeitet (die 5V versorgt). Dieser wird von einem µC Ausgang auf High gehalten (Selbsterhaltung). Die Batteriespannung
Doppelschichtkondensatoren greifen, und die sind alle > eben nur bis -40 Grad spezifiziert und der angesprochene ATtiny hat im Industriebereich ist laut Datenblatt auch nur bis -40 Grad spezifiziert. Wenn schon die Kondensatoren schon -46Grad schaffen sollen, muß doch der Rest der Schaltung das auch mitmachen, sonst
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ATtiny84A-PU mit AVRISP mkII programmieren
Hallo, ich versuche einen ATtiny84A-PU mit dem AVRISP mkII zu programmieren, erhalte jedoch dabei immer folgende Fehlermeldung: [code] % avrdude -c avrispmkII -p attiny84 avrdude: stk500v2_command(): command failed avrdude
Nach dem avrdude-Verbosefile programmierst du den ATtiny84A mit 3.3V. Hast du es schon mal mit 5V probiert?
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"Universelle Tastenabfrage" auf Attiny2313
Hallo Leute, könnt ihr mir helfen, den Code zum Entprellen von 8 Tasten auf einem Attiny2313 zum Laufen zu bekommen? (Und wenn möglich auch Attiny13) http://www.mikrocontroller.net/topic/48465?goto=3516462 Ich bin gerade noch am C und AVR Programmieren lernen und langsam komm ich nicht
vergessen, sowie dem Compiler mitteilen dass er bitteschön auch keys.c mitkompiliert (in dem Fall Zeile 84 im Makefile https://github.com/maugsburger/blinkenkringel/blob/master/src/Makefile#L84) Nicht über den restlichen Code wundern, der ist stellenweise noch sehr zusamemnge(h|k)ackt und aufräumwürdig
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PWM gesteuerte Konstantstromquelle mit OP
habe ich gefunden, leider beantwortet er meine Fragen nicht. Das PWM Signal wird von einem µC (Attiny84) bereitgestellt (Markierung Tiny_3, Tiny2 in diesem Fall nicht aktiv) und gesteuert. Der Spannungsteiler aus R16 und R17 erzeugt die Referenzspannung für den kalkulierten Strom der Dioden. Über
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aTeVaL (Atmel Evaluationboard)
schon seeehr alt. Was leider nicht in die Boards passt, sind die doch recht beliebten 14-Pinner ATtiny24/44/84A und die 20-Pinner mit AD-Wandler (ATtiny861A). Aber ein Board, auf das _alle_ AVR passen, wirst du kaum finden. Man kann ja leicht die notwendigen Adapter selber bauen und die "nicht passenden
angeblich alle AVR's in DIP-Gehäuse flashen >oder nicht? Das galt vor ein paar Jahren mal. Für ATTiny24/44/84 z.B. brauchst du noch ein STK505. MfG Spess
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Problem mit Programmieren Attiny13
bisher. Der kanonische Weg ist natürlich, einfach einen größeren Controller zu nehmen. z.B. einen ATtiny84. Oder ATmega328. > Hab auch schon versucht den USB Programmer direkt über Bascom > anzusprechen, aber das funktioniert leider nicht und nen altes Com oder > LPT Kabel habe ich nicht mehr
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C sorgt oft für Verwirrungen
es ist so, wie's die Erschaffer von C sich > gedacht haben. Kernighan, Ritchie 2.Auflage, Seite 84: [c] The declaration of the pointer ip, int *ip; is intended as a mnemonic; it says that the expression *ip is an int. [/c] und das ist für mich logischer.
Hans schrieb im Beitrag #3524216: > Kernighan, Ritchie 2.Auflage, Seite 84: > The declaration of the pointer ip, > > int *ip; > > is intended as a mnemonic; it says that the expression *ip is an int. > > und das ist für mich logischer. Ich kenne die Argumentation
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PWM Spitzen glätten bei kleinem dutycycle und batteriebetrieb
ich ebenfalls die amerikanischen 18650 LI-ION Akkus. Meine derzeitige Arbeit basiert auf einem ATtiny84 (für "nur leuchten" tuts sicherlich auch ein tiny10 oder 5, musst mal schauen ob die PWM und ADC können) welcher die PWM frequenz ausgibt und über ein Poti geregelt wird. Das PWM Signal geht über
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LED Taschenlampe (Scheinwerfer)
und deshalb solltest du Möglichkeiten zur Dimmung (Stufenschalter oder Einzelschalter mit kleinem ATtiny dran) nutzen. Meine Taschenlampe (2x 3.6V 1Ah Zellen und 100mA LED) hält je nach Nutzung zwischen 1/2 und einem Jahr. Du solltest einen StepUp-Wandler (von 3V bis 4.1V auf 9 bis 12V) nehmen und
einstellbar machen. Es ist auch gut eine Unterspannungsanzeige zu haben, dafür kannst du den ATTiny (oder ATMega oder PIC ... ) nehmen und die LED aufblitzen lassen wenn die 3V (oder besser 3.6V) erreicht sind. Es geht auch mit einem OpAmp + Referenzspannung + Kleinkram, aber bei einem Controller
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µC von 0 auf lernen. ASM oder C?
Ich habe zuerst ASM auf dem PIC16F84 gelernt, neben rudimentären C-Kenntnissen. Der Effekt war, dass ich dank diesen ASM-Vorkenntissen das C-Verständnis während der Übungen an der Uni enorm vertieft habe und meiner Meinung nach die Materie
größer > kalkuliert werden ;) Unsinn. Ich habe schon die ein oder andere Anwendung mit einem Attiny10 umgesetzt. Selbstverständlich in C.
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Attiny85 -> 84a: TIFFR, TCCR1 and Co.
Hallo! In Atmel Studio 6, nachdem ich ein V-USB Projekt von Attiny85 auf Attiny84a, aus dem Grund, des fehlenden Pins, portiere/umschreibe, habe ich ziemlich viele Compiler fehler: TIFR, TCCR1 undeclared [c] void timerInit(void) { TCCR1 = 0x0b;
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MicroSD Datenlogger mit Attiny
>ich habe ein kleines Board mit einem ATTiny84, ein paar Sensoren und >einem SD Kartenslot gemacht Wenn das mal kein Griff ins Klo ist. Der kann in seinem RAM ja nicht mal einen ganzen Sektor halten.
hast 10mal eine 5x5cm platine doppelseitig zum unschlagbaren preis von 10$ aber das mit dem attiny84 ram stimmt wohl.
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unbenutzte Eingänge interner Pullup oder als Ausgang
Frank K. schrieb im Beitrag #3506128: > Mach einfach mal bei AVR das gleiche Experiment. ATtiny84 an 5V mit 11 IOs als: Eingang mit Pullup: 150nA Ausgang low: 150nA Ausgang high: 150nA
Frank K. schrieb im Beitrag #3506128: >> Mach einfach mal bei AVR das gleiche Experiment. > > ATtiny84 an 5V mit 11 IOs als: > Eingang mit Pullup: 150nA > Ausgang low: 150nA > Ausgang high: 150nA Wie nicht anders zu erwarten. Wenn ein µC mit auf Eingang+Pullup konfiguriertem Pin mehr Strom aufnimmt
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RFM12B + Attiny48 - LED- Modul- Synchronsiation basierend auf Kuramoto Model
Anhang zu sehen sind. Unter dem Bild mit den beiden roten LEDs ist wie folgt kommentiert: Two ATtiny84a prototypes. The range is quite good: they synchronize from across my house, even though one doesn’t have an antenna connected. One has a switch connected, which toggles sleep mode on the device.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gPn6FDB1UCs Nun habe ich mir zwei Attiny 84 und zwei RFM12B Module bestellt und möchte das genau so nachbauen. Nun stellt sich mir die Frage, wie ich softwareseitig den Code schreiben muss. Ich würde den attiny 84 mit einem Arduino
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Zeigt her eure Kunstwerke (2014) Gesperrt Bilder
Vielleicht kannst Du die LabView-Parameter noch dahingehend optimieren: http://www.youtube.com/watch?v=84TpvLgbaCU
Stück. Multiplexer und 74hct595 Schieregister, unten drunter ProFets da gemeinsame Kathode, mit Attiny84 als Arduino Version, d.h. entwickelt mit der IDE und anschließend als einzelner Chip in die Platine gesteckt.
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SPI mit USI/ATtiny84: Wie chip select?
Hallo, habe einen ATmega als SPI-master mit drei ATtinies als slaves. Der mega hat drei Ausgänge, die jeweils als Chip select für einen der slaves fungieren. Frage: Wie kann ich SW-mäßig dafür sorgen, dass der slave nicht sendet, wenn er nicht angesprochen ist? Mein aktueller Ansatz: Ich habe den DO (data out)-Pin als Input ohne Pullup konfiguriert (tristate) und ändere diese Einstellung zum Enablen auf "mit Pullup" (durch eine Interruptroutine (PCINT)), die durch eine fallende Flanke auf dem Chip-select-Eingang getriggert wird). Damit ich in den Nicht-Sende-Phasen in Ruhe das USIDR
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ca. 15-20 WS2812B mit Atmega8 steuern
led[2]; //NEU NEU NEU int main(void) { uint8_t mask; #ifdef __AVR_ATtiny10__ CCP=0xD8; // configuration change protection, write signature CLKPSR=1; // set cpu clock prescaler =1 (8Mhz) (attiny 4/5/9/10)
CLKPR=_BV(CLKPCE); CLKPR=0; // set clock prescaler to 1 (attiny 25/45/85/24/44/84/13/13A) mask=_BV(PB0); #endif DDRB|=mask; while(1) { led[0].r=255;led[0].g=00;led
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Pinmode im Programm ändern - Schaden möglich?
Microcontrollers für eines meiner Projekte. Da ich mit Arduino programmiere, kämen für mich die ATtiny45/85 oder ATtiny44/84 in Frage. Der 84er reicht von seiner Pinbelegung locker. Nachdem ich mich jetzt mehr und mehr in Konzepte wie I2C eingelesen habe, kam ich auf die Idee, das Projekt nochmal auszugraben. Ich habe noch einen ATtiny45 über, der aufgrund seiner begrenzten Möglichkeiten im Gegensatz zu den anderen für mich nur für schnelle kleine Projekte in Betracht kam und da mein Code nach Optimierung 3.8kByte groß ist, würde
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was spricht eigentlich gegen die xmega? Gesperrt
und -E5 angeschaut und der erste Eindruck: "Atmel kann ja doch richtige Chips bauen". Na klar, die ATtiny haben nach wie vor ihre Berechtigung, aber für die erste Platine brauche ich relativ viele serielle Ports, also geht's für den Anfang um ATmega324PA gegen ATxmega32-- (da gibt's ja einige Alternativen
Püh, langer Thread. Hat aber dazu geführt, dass ich mein Arsenal an ATtiny13/85, ATmega32, ATmega328, ATXmega128a3u, STM8S003, STM8S103, STM32F05x, STM32F103, STM32F4xx, MSP430xxxx, noch um zehn TSSOP20-STM32F030F4P6 und 20 Adapterplatinchen TSSOP->DIP ergänze (rund 10 Euro
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Welchen Programmer sollte man sich kaufen?
www.batronix.com/versand/programmiergeraete/BX32P/index.html Kann ich mit dem Gerät keinen Atmel Attiny13 beschreiben ?
Ich möchte Microcontroller Programmieren. Wie schon oben gesagt, am Anfang soll es ein Atmel Attiny13 sein.
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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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Welcher AVR-Prozessor ist der Richtige
ATtiny24 oder ATtiny84A eventuell. Schau mal hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Typen#Vergleichstabelle.28n.29_.2F_Ausstattung
SMD-Version und erfüllt somit > (incl. des Preises) alle Anforderungen. Das ist nicht der alte ATtiny24, sondern zum Glück der neuere ATtiny24A. Und cyblord hat recht: besser ist der größere *ATtiny84A* - sogar billiger für 1 Euro (DIP-Version): https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller/ATtiny84-A::
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Attiny24 mit Willem USB Programmer
den Attiny beschreiben? Die kleine Größe macht den Attiny so interessant, außerdem die Fähigkeit des AD-Wandels. Gibt es vergleichbare Chips, die ich nutzen kann? Der Atmega8A sieht noch sehr interessant aus
andere Software findest glaube ich kaum. Kannst ja mal beim Hersteller anfragen ob die '24er (& 44, 84) nur nicht aufgeführt sind aber trotzdem gehen, sind halt die einzigen im 14Pin-Gehäuse. Sascha
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Mein Erster, aber welcher?
Es gibt auch noch andere uCs wie den STM32: z.B. Attiny PIC10 für kleine Sachen
sind derart Ignorant das die auch heute noch beim Wörtchen PIC nur an den mittlerweile 20Jahre PIC16F84 denken und diesen dann mit einem XMEGA vergleichen) (Ok, vor 20 Jahren wurde der als PIC16C84 eingeführt und hatte statt Flash einen EEPROM-Programmspeicher, 16F84 schimpft der sich erst seit 15Jahren
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Wieso vor allem AVR µCs bei Bastlern?
Sammlung aboniert, Internet wie heute war ja zu der Zeit noch nicht wirklich. Da war auch der PIC16F84 drin. Vom 6502 über den 68000er kommend habe ich mir mal das Datenblatt vorgenommen mit dem Ergebnis, dass ich dieses Ding nicht programmieren möchte. Toll waren die ersten Dinger echt nicht.
so anbot und bin dabei auf die Atmel-AVRs gestoßen. Atmel kannte ich vom Namen her, aber AVR, ATtiny und ATmega sagten mir gar nichts. Bald wurde mir jedoch klar, dass die AVRs sozusagen die PICs von der Konkurrenz sind. Da sagte ich mir: Wenn die ganze Welt PICs benutzt (das war zumindest damals