AVR128DB28/32/48/64 Silicon Issue Summary
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Erratum is not applicable.
Erratum is applicable.
Peripheral Short Description Valid for Silicon Revision
Device 2.2.1. Some Reserved Fuse Bits Are '1' Rev.
Industrie, das > ist nicht keine Welt. Ich glaube Du weißt gerade nicht wovon Du redest. Die AVR128Dx28 haben ein SmallDIP Gehäuse mit ebendiesem Raster 😉
Lust L. schrieb im Beitrag #7119865: > Die AVR128Dx28 haben > ein SmallDIP Gehäuse mit ebendiesem Raster Na das freut mich. Ich dachte es gäbe nur noch alten Kram in DIP.
Microchip sind aber auch neue AVRs entstanden, die auch etwas vergleichbares enthalten. (Atmega 4808, AVR128DA28,...) Das würde dann vieles einfacher machen. fchk
der EEPROM in den > SRAM-Bereich gemapped ist. Ja ..., ich werde mal das Timing mit einem AVR128DA28 oder so anschauen, die liegen auch nur rum und wurden mir immer als Sample geschenkt - vor der Krise, jetzt kommt da auch nichts mehr rüber.
Ersteres bei den älteren AVRxt auf PINx2/6 beschränkt ist: ATtinies, aber auch bspw. ATmega4809 oder AVR128DB28. Diese Einschränkung entfällt z.B. beim (neueren) AVR32DD28, bei diesem sind alle Pins 'fully asynchronous'.
nicht, wenn man auch µC unter "programierbare Logikbausteine" einsortiert. Da wäre z.B. der AVR128DA28. Dafür braucht man als "Programmiergerät" nur eine serielle Schnittstelle, praktischerweise irgendeinen der spottbilligen USB-Seriell-auf-"TTL"-Wandler, die du im Zehnerpack für drei Euro beim Chinesen
Auf die Schnelle, ist zwar Assembler und für einen AVR128DB28, hilft aber vielleicht trotzdem weiter - dies erzeugt an PA4 ein Rechtecksignal mit Tastgrad 0.5: [avrasm] sbi VPORTA_DIR,4 ; TCD.WOA putiw TCD0_CMPBCLR
583 https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/AVR128DA28-32-48-64-Data-Sheet-40002183C.pdf Bedenken 2) Habe ich Angst, dass ich bei meiner Zweckentfremdung - das nicht für Touch zu verwenden - doch an meine Grenzen komme. Über absolute Kapazitätswerte
unbedingt AVR verwenden musst, weil Du nichts anderes kannst, dann vielleicht eher mal den moderneren AVR128DA28 anschauen. Ist nicht größer und nicht teurer, hat aber etliche Vorteile. fchk
ATtiny461 ATtiny461A ATtiny48 ATTINY84 ATtiny84A ATtiny85 ATtiny861 ATtiny861A ATTINY88 AVR128DA28 AVR128DB28 AVR16DD28 AVR32DA28 AVR32DB28 AVR32DD28 AVR64DA28 AVR64DB28 AVR64DD28 Die gesamte Liste kann man als *.xlsx-Datei herunterladen, und wenn man da die Spalte "Package" nach
Mal ein Beispiel, Teil einer Kommunikation mit einem AVR128DB28: Auslesen der Device-Signatur: [code] ... 55 C8 59 55 C8 00 55 69 00 11 55 24 55 24 55 24 ... ^-> Sync ^->
Später ein Programmiergerät gebaut mit einem ATmega1284P, nun vor kurzem ein weiteres mit einem AVR128DA28 - war nie schwierig, wahrhaft kein Hexenwerk.
Hallo Zusammen, ich versuche jetzt schon seit mehreren Tagen beim AVR128DA28 auf das EEPROM zu schreiben leider funktioniert das nicht so wie ich das gerne hätte. Über UPDI funktioniert das ganze! Also ich kann ein bestehendes EEPROM file runter schreiben und lese dann
Hallo, ich habe einen Bootloder für einen AVR128DA28 geschrieben bei dem APPCODE und APPDATA getrennt gebrannt werden können. Aus Performance gründen würde ich gerne die aus dem Atmel Studio erzeuge intel hex Datei auftrennen ohne ein externes Tool
mit seinen 16 KiB RAM und Timer3. Oder, warum nicht, falls es räumlich kleiner sein soll, der AVR128DA28. Nur der ATmega8, der ist "vor 30 Jahren stehengeblieben" - na ja, nicht ganz.
nicht stimmt. Hier noch ein Foto von meinem ersten und provisorischen Aufbau von damals mit dem AVR128DB28, um alles genau zu prüfen und sich in die neue-AVR-Familie einzuarbeiten – ich wollte hier auch wissen, ob man das alles über den Snap und mit Atmel Studio 7 betreiben kann, incl. Debugging etc.
Adapterplatine, auf der sie verlötet wurden, wird wiederum auch verlötet (so wie hier bei dem AVR128DB28 in SO28), nur bei PDIP nehme ich auch mal Sockel, allerdings nur Präzisionsfassungen, weil diese einfachen Federkontakte sehr schnell Kontaktprobleme bereiten können. Ich habe jetzt auch einen Fall
bereits ausführlich beschrieben, ist aber auch auf meiner Homepage nachlesbar – neuere µC wie z.B. AVR128DB28 kann man dann auch über UPDI live debuggen, programmieren kann man aber damit fast alle AVRs, so etwas wie der ATMEGA328P gehört auf jeden Fall dazu. Wer aber an seiner Arduino-IDE unbedingt festhalten
die I/Os der Ports einstellen und unterschiedlich ansprechen kann, über Virtual Ports etc. Ein AVR128DB28 sieht z.B. von außen genauso wie ein ATMEGA328P aus, ist aber – obwohl die CPU an sich fast identisch arbeitet – im Inneren völlig anders aufgebaut, das Drumherum ist quasi ein deutlich komplexer
umfangreich, vielleicht setze ich mich später in Ruhe dran; vorab nur: ich hatte das mal für den AVR128DA28 gemacht, die Initialisierung finden Sie in der Anlage (Assembler, natürlich, können Sie ja aber lesen&verstehen), so ad hoc sehe ich keinen Unterschied zu Ihrer. Unklar ist mir, weshalb Sie zwei
Der fehlerfreie Nachfolger unterscheidet sich nur durch einen anderen AVR Controller (TINY3216>AVR128DB28), ein paar weniger Drahtbrücken und wiegesagt die Widerstands-Werte zu den LED-Anoden Mosfets.
AVR128DB28/32/48/64 Peripherals and Architecture
10.3.2.1 Device Revision ID Register
Name: REVID
Offset: 0x01
Reset: [revision ID]
Property:
This register is read only and give the device revision ID.
Bit
was über µC wie die ATtiny's & ATmega's oder sogar was richtig neues wie die AVR-DB Serie, z.B. AVR128DB28, den man sogar noch im SPDIP-Gehäuse bekommt. *Gustav Vogels* https://www.youtube.com/channel/UCOeB9KOqnrrj0XAwx6mPyUQ/videos Bernd_Stein