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GCC v14 Release
Project|AVR/GNU|common| der Eintrag -B "$(PackRepoDir)\.." vorhanden ist. ..\device-specs\specs-avr128db48 *cpp: .. -D__AVR_DEV_LIB_NAME__=avr128db48 ist deshalb NICHT definiert. resultierende Fehlermeldungen : - #warning "device type not defined" [-Wcpp] C:\Atmel-Toolchain\AVR8\avr-gcc-
> [pre] > avr-gcc14TestSuite$ bin/avr-gcc main.cpp -c -o main.o -Os -std=c++20 > -flto -mmcu=avr128db64 -I avr/include > avr-gcc14TestSuite$ bin/avr-gcc main.o -o main.elf -mmcu=avr128db64 > avr-gcc14TestSuite$ bin/avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex main.elf > main.hex > avr-gcc14TestSuite
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AVR64EA28: PIT-Interrupt
es, incl. zweier 100 nF Kondensatoren. > Ja sind zu 100% pinkompatibel. Wie auch AVR128DA28, AVR128DB28, AVR32DD28; nur dass die beiden letztgenannten statt PD0 VDDIO2 haben. PS: > Anschlüsse Wäre auch ein seltsamer Fehler, denn der EA läuft ja im Prinzip, die LED an A7 glimmt, mit ca. 550 kHz
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Arduino Bibliotheken funktionieren nicht beim AVR128DB-Prozessor
Sebastian H. schrieb im Beitrag #7628941: > Prozessor AVR128DB28 AVR128DB28 ist kein Prozessor, sondern ein Controller.
Gibt's eigentlich auch polnische Orgel-Bibliotheken für den AVR128DB28 µC? Vielleicht versteckt in einem japanischen Schrein?
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Raspi Pi Pico schnell genug um 4Mhz Z80 zu sniffen?
WAIT-Geraffel auszukommen. Also > ich jedenfalls könnte es damit umsetzen. Habe jetzt mal nach AVR128DB64 boards geguckt. Sieht ja soweit okay aus. Aber was meinst Du mit doppeltem Takt? Laut Datenblatt hat der AVR128DB64 eine max clock von 24Mhz, wie alle AVR128DBs ... Dummerweise haben die immer noch
Christoph L. schrieb im Beitrag #7600141: > 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
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Atmel Studio 4.19 unter W10X64
gezwungen, auch Studio 7 zu installieren und noch ein JTAG-Debugger zu kaufen: ich probiere nun mit AVR128DB und die kennt JTAG ICE MK2 leider nicht. Gestern habe ich erste Adapter mit AVR128DB64 bestückt, mit Erfolg. Dafür mußte ich aber ein Mikroskop kaufen :) Nun habe ich noch Platinen für Adapter
Maxim B. schrieb im Beitrag #7626424: > und noch ein JTAG-Debugger zu kaufen: ich probiere nun mit AVR128DB Das passt ja überhaupt nicht zusammen. Was willst Du denn noch mit dem alten Debugger? Die AVR128DB gibs wie jeden der neuen AVRs übrigens auch in vorteilhaftem DIP-Gehäuse. Und wenn es besonders
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Kann man VQFN mit Heißluft handlöten?
AVRxDB oder EA Serie nachdenken - wegen TQFP. Von denen habe ich bereits einige auf Lager, also AVR128DB64 und -32, AVR64DD32, AVR64EA48 und AVR16EB32, alle in TQFP. Bin gerade dabei, mir kleine Experimentier-Boards (100×100mm², I/Os alle auf Pin-Header geführt) dafür zu designen. Eigentlich brauche
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MEGA1284P XPLAINED über USB mit avrdudue programmieren
SAMD11 drauf der als EDBG bezeichnet wird. Oder auf den Microchip Curiosity Boards (Atmega4809, AVR128DB48) sitzt ein SAMDxx drauf. Die Grundfunktion (und mehr) ist ein USB-Serial Wandler zu sein. Das sind alles Boards mit Controller die eigentlich per UPDI programmiert werden. Hier haben die eigentlichen
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Attiny 1616 Hardware-Interrupt
Die Getting Started Dokus kann man alle durchlesen. Bei Fragen - einfach fragen. Ich habe einen AVR128DB64 immer zur Hand. Ein Atmega4808/4809 ebenso.
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Quarz und Clock bei AVR series 1 (z.B. Attiny 816)
lötbaren) SMD Raum empfehle ich die neuen AVR64DD14 aufwärts, bei mehr Platz und Pinbedarf genauso die AVR128-DB Reihe (beide inkl. DIP Gehäuse-Versionen). Auf die neuen AVRs sollte man der vielen Vorteile wegen jetzt wirklich langsam umsteigen.
Raum > empfehle ich die neuen AVR64DD14 aufwärts, bei mehr Platz und Pinbedarf > genauso die AVR128-DB Reihe (beide inkl. DIP Gehäuse-Versionen). Auf die > neuen AVRs sollte man der vielen Vorteile wegen jetzt wirklich langsam > umsteigen. vielen Dank für den Tip. Ich werde den erstmal verfolgen
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IO Timing synchron zu Encoder (Verschleppung)
das messen selbst ist nicht das Problem. 60kHz sind 16,7µs. Ich frage mit einem 20MHz getakteten AVR128DB64 3 Encoder innerhalb von 9,6µs ab und aktualisiere die Zählerstände. Eine Abfrage eines Encoders würde 6,3µs dauern. Dabei werden die I/Os nur gepollt. Die Frage lautet eher wie kommt der Zählerstand
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Neue ATTINY3226 usw. gar nicht mitbekommen
sinnvoller Features wie Pegelwandler, reichlich UARTs, 16KB RAM. Sogar im DIP Gehäuse. Z.B. als ein AVR128DB28.
____ AVR32DB28 | AVR32DB32 | AVR32DB48 | AVR64DB28 | AVR64DB32 | AVR64DB48 | AVR64DB64 AVR128DB28 | AVR128DB32 | AVR128DB48 | AVR128DB64 14 Pin | 20 Pin | 28 Pin | 32Pin ___________|____________|____________|_____________ AVR16DD14 | AVR16DD20 | AVR16DD28 | AVR16DD32
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ATmega328/Arduino und weiter?
klassischen" und den "modernen" Baureihen (Einzelstückpreise von Mouser): ATmega1284P-AU 6,50€ AVR128DB48T-I/PT 2,38€ Bezüglich der Beschaffbarkeit gibt es derzeit noch bei beiden Probleme, das sollte aber zumindest nach den Angaben von Mouser ab Oktober bzw. November Geschichte sein (wobei man
nach drei Stunden damit losarbeiten kann? Was willst du großartig Platinen layouten? An einen AVR128DB z.B. muß doch nur noch ein 100nF Bypass dran und die MCU-Einheit ist fertig. Und für die Peripherie baucht man eh' meist eine Platine. Es sei denn, man ist mit einem Drahtverhau (und dessen naturgemäß
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ATtiny1614 TCB: Überlauf bei input capture erkennen?
Danke! Dann nehme ich einen ATmega4808 oder gleich einen AVR128DB32, letzterer erschlägt noch ein paar andere Probleme.
einen ATmega4808 > > ? > Dieser hat doch denselben Mangel. Stimmt, danke! Also vorerst AVR128DB32 bis ich ATtiny3224 auf Lager habe (ich nehme immer das Modell mit dem größten Speicher).
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AVR128DA Clock Teiler übersehen?!
Noch ein indirekter Nachweis von 24MHz: TCA Frequency Waveform Generation, (100kHz am PE0 vom AVR128DB48). f = f_clock / (2 × TCA_Prescaler × (CMP0+1)) f = 24000kHz / (2 × 8 × (14+1)) = 100kHz [c] #include <avr/io.h> int main(void) { PORTMUX.TCAROUTEA = PORTMUX_TCA0_PORTE_gc;
Danke für den Hinweis, aber das hatte ich bereits probiert: sowohl auf dem AVR128DA28 als auch dem AVR128DB28 kommen da immer nur 4 MHz auf A7 - ich hatte die 24 erwartet. Oder verstehe ich das Datenblatt falsch?
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ATtiny Typenchaos bei Microchip Gesperrt
____ AVR32DB28 | AVR32DB32 | AVR32DB48 | AVR64DB28 | AVR64DB32 | AVR64DB48 | AVR64DB64 AVR128DB28 | AVR128DB32 | AVR128DB48 | AVR128DB64 14 Pin | 20 Pin | 28 Pin | 32Pin ___________|____________|____________|_____________ AVR16DD14 | AVR16DD20 | AVR16DD28 | AVR16DD32
vereinfacht in der Entwicklung vieles. Nur der Typ sollte etwas aktueller sein. Meine Empfehlung: AVR128DB. Hat viele Vorteile. Moby
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AVR64DD20 - USART stürzt bei großem Buffer ab
weiterhilft, denn a) habe ich eine zusammengestoppelte C-Umgebung (nicht fragen!) und b) nur einen AVR128DB28, trotzdem: das zuletzt Gezeigte läuft hier, mutatis mutandis, es kommen 99 'e' an. Es kommen auch z.B. 999, mit ARRAY_LEN = 1000.
CLKCTRL_FREQSEL_24M_gc". Und genau so heißt es auch in meinem Includefile für den von dir verwendeten AVR128DB28. Also zumindest das mußt du ebenfalls noch geändert haben...
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Reichelt-Wishlist
) | | | | | | * Microchip megaAVR 0-series, z. B. ATmega809/1609/3209/4809 in TQFP-48 Microchip AVR128DB…, AVR64DD… in SOIC und TQFP Microchip dsPIC33FJ128GP802 | Microchip PIC12F1822 | Microchip PIC24HJ64GP202-I/SP | NXP LPC1114 (auch in DIP verfügbar!) | * NXP LPC214x-Serie ARM7-Controller | | | NXP
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AVR64DD28 Clock Source ändern
/ _PROTECTED_WRITE(CLKCTRL.OSCHFCTRLA, (8<<CLKCTRL_FREQSEL_gp)); [/c] wird bei mir für einen AVR128DB28 übersetzt und läuft, an PA7 messe ich 3.33 MHz. Die Verwendung von '_PROTECTED_WRITE' ist natürlich bequemer und auch narrensicher.
es. Es hängt mit dem Aufbau des Headerfiles zusammen ob es ein struct gibt oder nicht. Bsp. AVR128DB48 [c]#define DAC0_DATAH _SFR_MEM8(0x06A3)[/c] Hier ist DAC0_DATAH direkt als Registeradresse definiert. Mit DAC0.DATAH läuft ein Makro ab der die Adresse aus Basis und Offset zusammensetzt
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AVR ATtiny Stromaufnahme
über den Chip zusätzlichen Strom benötigt, und je größer der Chip, wie bei meinen ATmega4809 bzw. AVR128DB28, umso mehr: ATtiny402: +80 %, ATmega4809: +110 %, AVR128DB28: +240 %.
idle [uA] +TCB0 [uA] ATmega4809 492 514 AVR128DA28 628 643 AVR128DB28 559 572 AVR128DB48 564 577 [/code] Hier ist der TCB vernachlässigbar.
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Durch bestimmte Frequenz Schaltvorgang auslösen
Atmegaschaltung einzubauen > ist wohl nicht möglich. > … Wenn du einen AVR128DA28/32/48/64 oder AVR128DB28/32/48/64 in der Schaltung verwenden kannst, dann kann man 100MHz Frequenzmesser mit dem ATtiny414 entsprechend übernehmen.
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SNV C++ Projekt Managment
Repo mit der Lib sollte alles enthalten. In einem uC Projekt machst Du einfach nur: #define MCU AVR128DB64 vor allem weiteren include-directiven.
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uC Familien Empfehlung
Formfaktoren mit über 2k SRAM gibt. 16KB SRAM im 5x5mm VQFN: https://www.microchip.com/en-us/product/AVR128DB48
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Nachfolger vom ATMEGA2560?
wirklich ein anderer Controller gesucht würde fällt mir aktuell als möglicher Kandidat nur ein AVR128DB64 ein. Hat zwar weniger Pins aber ansonsten von allen mehr, wobei die Timer anders sind. Also 4x 16 Bit Timer hat man nicht, dafür haben die andere Features. Vorallendingen für Messaufgaben. Arbeitet
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AVR tiny0/tiny1/megaAVR0/DA/DB/DD/DE Systematik der internen Peripherie
AVR128DA | AVR128DB | AVR64DD | AVR16|32DD | AVR4808|4809 Es gibt viele identische Peripherie-Komponenten, aber auch unterschiedliche und welche mit minimalen Differenzen.
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Fehlerhafte Adressierung von lokalen Arrays bei tinyAVR(R) 0-series
Das Programm zeigt auf einem ATmega4809 dasselbe Fehlverhalten; auf einem AVR128DB28 hingegen funktioniert es korrekt.
SPM Z ATmega4809: ELPM, SPM, SPM Z+, EIJMP, EICALL AVR128DB28: EIJMP, EICALL https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/AVR-InstructionSet-Manual-DS40002198.pdf Aber muss man das alles wissen?
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AVR128DA28 Temperatursensor
direkter Programmierung. Ist im Grunde nichts weiter wie die App Notes zusammengefügt. [c] /* AVR128DB64 'onChip ADC temperatur measuring with 32kHz onchip RTC Event Trigger" */ Stream &cout {Serial2}; void setup() { Serial2.swap(1); // PF4 TXD2 / PF5 RXD2 Serial2.begin(250000
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Wie wichtig ist eine Mini-USB-Buchse zum Laden für die Kundenakzeptanz
wird zur Zeit geliefert? Nano Every hat USB-Micro ATmega4809 Curiosity Nano hat USB-Micro Avr128Db48 Curiosity hat USB-Micro Atmel-ICE hat USB-Micro Chinesischer Nano hat USB-Micro Chinesischer Nano mit 328PB hat USB-C Microchip ICD2-3 hat USB-B Microchip ICD4 hat USB-Mini Eigenbau eines
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Zwei Curiosity Nano am macOS
Ich wollte letzthin etwas mit zwei AVR128DB48 Curiosity Nano Boards, ein paar Beispiele mit dem NRF24L01+ Chip, ausprobieren. Aber wenn ich ein zweites Nano Board unter macOS einstecke, dann kann ich das nicht ansprechen. Es erscheint zwar
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AVR®DD family, low pin count devices
Das ist ein breites Feld. s/w, farbig, grafisch programmierbar usw. Alternativ zum ATtiny ein AVR128DB, brauchst sowieso viel Speicher für das Display. Der kann ab 1,8V mit 24MHz takten. Steht zwar nicht im Klartext im Manual, aber es gibt keine Einschränkung, deswegen kann er das. Nur wenn die PLL
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Nach fast 3 Jahren fehlerkorrigiertes Datenblatt für die AVR-DB Serie erschienen
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/AVR128DB28-32-48-64-DataSheet-DS40002247A.pdf
möglichst die IC, die ich in verschiedenen Anwendungen verbrauchen kann. Lieber gleich 100 St. AVR128DB64 als 1 St. AVR128DA32, dann noch 2 Stück AVR128 DB48 usw. Zweiter Grund: es ist mir leichter, zwei oder drei Mikrocontrollern ausführlich einstudieren und überall verwenden, statt für jede Aufgabe
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EOL ATmega328p
across the full supply voltage range of 1.8V to 5.5V. https://www.microchip.com/en-us/product/AVR128DB48 The new AVR® DD family of microcontrollers feature the well-known AVR® CPU, now running at up to 24 MHz across the full supply voltage range of 1.8V to 5.5V. https://www.microchip.com/en-us
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 allen filtert
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[V] µC, Atmel, Microchip abzugeben NEU
Statt eines ollen Atmega für 7€ sollte man sich eher eines frischen neuen AVR128DB zum Drittel des Preises und 4fachen des Speichers bedienen
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AVR DB - oder doch ein Compiler-Fehler?
Hallo zusammen, ich habe timing-Probleme bei einem Programm für den AVR128DB64 (Atmel Studio, GCC) Mit einem 1ms-Timer-Interrupt zähle ich einen Millisekunden-Counter hoch. Alle 1000 ms zähle ich in der Main-Loop einen Sekunden-Counter hoch. Das Problem: Manche der gezählten
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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.