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50% PWM für H-Brücke mit Attiny1614
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
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Effizient/Einfach viele kapazitive Sensoren auslesen
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
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ATmega328P-Platine
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
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atmega4808 mit microchip ICD3 programmieren/debuggen UPDI interface
1606, 1607, 1614, 1616, 1617 attiny3216, 3217 attiny1624, 1626, 1627 attiny3224, 3226, 3227 avr128db28, avr128db32, avr128db48, avr128db64 avr64db28, avr64db32, avr64db48, avr64db64 avr32db28, avr32db32, avr32db48
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EOL ATmega328p
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
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ATTiny3216 über UPDI Software-Reset auslösen
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 ^->
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atmega flashen durch einen anderen Cobtrollermittels ISP
Später ein Programmiergerät gebaut mit einem ATmega1284P, nun vor kurzem ein weiteres mit einem AVR128DA28 - war nie schwierig, wahrhaft kein Hexenwerk.
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AVR128DA EEPROM write
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
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Atmel Studio 7 .hex file für APPDATA section
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
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USART Frage zu Bibliotheken
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.
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AVR64DD32, UART-Ausgabe bleibt hängen, Assembler
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
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ATMega4809 EVSYS, total überfordert
der Umstand nicht im Datenblatt zu finden ist ... - dazu sage ich jetzt lieber nichts. Der AVR128DB28 verhält sich übrigens genauso.
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ATmega: Wake-Up Zeit nach Power-Down
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
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ATtiny12: Assembler in Atmel Studio 7
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
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Digitale Wasserwaage mit Arduino / Embedded
vollen Takt laufen, und Dein ADXL geht bis 2.0V runter. https://www.microchip.com/en-us/product/avr128db28 fchk
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AVR128DB48 - TCB 32Bit Counter
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
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MOSFET ohne Widerstand direkt am µC-Ausgangspin schalten?
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.
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Uno-Board mit ATMEGA256
Vielleicht ist ein AVR128DA28 bzw. ..DB.. eine mögliche Alternative: 128 KiB Flash, 16 KiB RAM, 3 UART, 2 SPI.
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Gibt es eigentlich keine deutschsprachigen " Freaks " wie diesen ?
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
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Liste von ICs usw. fürs Breadboard
: >> Warum denn diesen alten Mist. > > Weile diese alle im DIL verfügbar sind Nimm den AVR128DA28, den gibt es auch als DIL. Oder löte einen TQFP-32 auf eine Adapterplatine, das schafft jeder Löt-Anfänger. > und eine ISP Schnittstelle haben UPDI braucht nur einen PIN, viel einfacher
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Raspi Pi Pico schnell genug um 4Mhz Z80 zu sniffen?
> Habe jetzt mal nach AVR128DB64 boards geguckt. Da braucht man doch kein Board für. Einen AVR128DB28 nagelt man einfach auf Lochraster/Streifenleiter und gut isses. Das ist ja das Geile an den Dingern, die gibt's auch noch in DIL. > Aber was meinst Du mit doppeltem Takt? Laut Datenblatt hat der
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Eigenbau Einspeisewechselrichter
später immer noch einbauen) und natürlich passende Induktivitäten und Dioden. Ich werde einen AVR128DB28 als CPU verwenden und dann zusätzlich noch Spannungsüberwachungs-ICs einsetzen um eine drohende Überspannung im Zwischenkreis zu erkennen und dann den DC-DC-Converter abzuschalten. Ich habe mich