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Microchip AVR-IoT Cellular Mini (AVR128DB48)
Hat das hier schon jemand im Einsatz? Mich würde interessieren was man damit so anstellen kann. Habe es bislang nur zum Demo-Modus mit der Sandbox gebracht, würde es aber gerne als Schnittstelle zum Smarthome einsetzen. Bare metal programmiert abseits des "offiziellen" Arduino-Wegs. https://www.microchip.com/en-us/development-tool/EV70N78A
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AVR64DD32, UART-Ausgabe bleibt hängen, Assembler
unter anderen auch gedacht worden – ich habe das auch relativ zeitnah bei der Einarbeitung in den AVR128DB ausprobiert, allerdings unter Atmel Studio 7.
Spannungsbereich auch bis 24MHz laufen sollte und es auch tut. Richtige Evaluationsplatinen für AVR128DB128 etc. sind schon in Planung, 3/4 des Kerns habe ich schon fertig entworfen – das dauert aber bestimmt noch ein paar Wochen, bis ich sie habe, ich kann Dir aber gerne per eMail Bescheid geben, wenn
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16 UARTs für MIDI
Ob S. schrieb im Beitrag #7712354: > Ich würde drei AVR128DB64 verwenden. Für jemanden, der als einziges Werkzeug nur den Hammer kennt, sieht jedes Problems wie ein Nagel aus.
die Kosten so ungefähr auf demselben Level landen wie die von mir vorgeschlagene Lösung mit 3x AVR128DB64.
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Dauerhaft FakeNews in allen AVR Series 0/1/2 Datenblättern
Eben! Und das steht nicht nur im Datenblatt, sondern ist tatsächlich so, auch bei z.B. einem AVR128DB28.
: > Und das steht nicht nur im Datenblatt, sondern ist tatsächlich so, auch > bei z.B. einem AVR128DB28. Hatte das jemand bestritten?
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Diskettenlaufwerk ansteuern
anderes möglich. Und genau diese beiden Mankos könnte man halt mit den neuen Features z.B. eines AVR128DB48 beheben. "CPLD" hat der nämlich in Form der CCL bereits eingebaut und außerdem gute (De)Serializer, die sich wiederum sehr gut mit dem CCL verheiraten lassen. Das zusammen führt dazu, dass z.B
möglich. > > Und genau diese beiden Mankos könnte man halt mit den neuen Features > z.B. eines AVR128DB48 beheben. "CPLD" hat der nämlich in Form der CCL > bereits eingebaut und außerdem gute (De)Serializer, die sich wiederum > sehr gut mit dem CCL verheiraten lassen. > > Das zusammen führt dazu
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Wann gibts mal wieder neue gute AVR 8-Bitter?
Die neuen DX AVRs sind ja auch nicht ganz uninteressant. Der AVR128DB64 packt ganz schön viel ein und hat eine schnelle UPDI Debug Schnittstelle.
8 Bits are Forever schrieb im Beitrag #6958064: > Der AVR128DB64 > packt ganz schön viel ein und hat eine schnelle UPDI Debug > Schnittstelle. Gibt es von anderen Herstelleren auch µC mit integriertem OpAmp? Ben B. schrieb im Beitrag #6960880: > Also
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Attiny2313 Timer16 Bit, Normal Mode, unsauber
> hast du mal vermessen ... Ja, an *einem* AVR128DB28, sah ganz gut aus, wie ich mich erinnere. Aber nicht so gründlich wie Sie. > PWM via Typ-D-Timer liefert weitaus bessere Ergebnisse Hier ist der Höreindruck (und um diesen geht es Robert) stark
- ohne relativ kleinen pull-down am DAC-Ausgang werden Sie Ihr "blaues" Wunder erleben mit dem AVR128DB28.
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AVR DB Serie CLK_OUT
[avrasm] .include "AVR128DB28def.inc" ldi r16,CPU_CCP_IOREG_gc sts CPU_CCP,r16 ldi r16,0b1_000_0000 sts CLKCTRL_MCLKCTRLA,r16 rjmp pc [/avrasm]
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Controller mit variabler Signalspannung an den Pins(neu)
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/AVR128DB28-32-48-64-DataSheet-DS40002247A.pdf (page 198)
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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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AVR Level1 Interrupt
Ich habe versucht etwas mit Level0 und Level1 Interrupt im AVR128DB zu machen, aber ich bringe es nicht fertig dass der Level1 Interrupt den Level0 Interrupt unterbricht. Und zwar mache ich folgendes ich habe zwei Pin Change Interrupts. Einer auf Port B und der
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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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Buchempfehlung C++ und MCUs
bisherigen Klassen Templates beziehen sich auf die Hardware eines µC. Aktuell für einen ATmega4809 und AVR128DB48 bezogen. Diese dienen zum konfigurieren, schalten und walten der I/O Pins und zum konfigurieren der Timer TCA und TCB. Bei der Pin Klasse würde ein Array richtig Sinn machen. Beim TCA eher weniger
musst Du allerdings natürlich auch noch unterscheiden, dass die mega0-Serie keinen TCD hat, die avr128db allerdings schon. Wenn Du nun den MCU-Typ als DT modellierst, dann brauchst Du eine Meta-Funktion, um den DT der MCU auf ein Integer abzubilden (type-traits sind eine Form von Meta-Funktionen).
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5V IO Buffer bzw. Pegelwandler für RPI Pico?
dafür kenne ich auch nicht. Aber: mit einer sehr überschaubaren Zahl von Codezeilen kann man einen AVR128DB64 mit allen gewünschten Fähigkeiten für ca. 50 GPIOs ausstatten.
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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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xmega.h - _PROTECTED_WRITE_SPM
aktuellere avr-gcc Toolchain verwende (9.4 ... 11.2), dann ist Bspw.: [code] Arduino IDE Portable\AVR128DB\arduino-1.8.16\portable\packages\DxCore\hardware\megaavr\1.3.6\libraries\EEPROM\src/EEPROM.h:70:5: error: '_PROTECTED_WRITE_SPM' was not declared in this scope [/code] Dann begann die Recherche
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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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ATtiny212: Externe Referenz für ADC/DAC
fehlt kann durchaus ein Fehler sein. Warum auch immer. In einem älteren Manual (ATmega4809 oder AVR128DB48 war es) standen z.Bsp. mehr BOD Levels drin wie im aktuellen Manual. Funktionieren tun die nicht mehr dokumentierten jedoch immer noch. Es gibt natürlich keine Garantie das es in neueren µC Revisionen
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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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Software Interrupt
Ich habe mit einem AVR128DB eine Software interrupt programmiert, aber irgendetwas stimmt da nicht. Wenn ich den Interrupt Typ auf LEVEL setze, dann wird der Interrupt zweimal ausgelöst wenn ich den entsprechenden Pin lösche
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ATTINY406 , Powerdown , aufwachen per Port-Interrupt
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'.
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neue AVR-µCs: Entwicklungsumgebung
wäre alles in Ordnung. Sonst installiere MPLAB-X und Programmier SW. Ich machte etwas mit dem AVR128DB64 vor 2J. Da nahm ich den aktuellen Atmel-ICE (*) mit UPDI Unterstützung und MPLAB-X Suite. Funktionierte alles Bestens. (*) gibt es im Gehäuse oder LP: https://www.microchip.com/en-us/development-tool
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Probleme mit dem 80c51ed2
auch der Meinung, daß diese Serie unter "Ferner liefen" gehört. Im Augenblick setze ich auf den AVR128DB als Hobby 8-bit Flagschiff. Die Curiosity Bords mit dem DB sind ja gerade wegen der UPDI Debug Schnittstelle auch recht interessant. Hoffe, daß der einigermaßen hält was versprochen wird. Mit
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AVR128DA per USB flashen?
rumbammeln haben möchtest, dann nimm einen AVR... Curiosity Nano, dabei kannste auch gleich zur AVR128DB48 Variante greifen wenn es keinen Zwang zur DA Serie gibt. Jetzt musste dich nur entscheiden. Ist nicht einfach bei der Qual der Wahl. Nur wenn was rumbammelt sieht technischer aus. :-) :-)
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AVR Starterkit
Ich benutze die AVR128DA und AVR128DB Curiosity Nano. Die kann man auch auf ein Steckbrett stecken, die Pin Header muss man nur einstecken nicht löten. Die Löcher sind leicht versetzt damit die Pinheader Kontakt machen und halten. Und
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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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EleLa vs Part-DB
Ich gebe die Hersteller-Teilenummer ein (z.B. AVR128DB64-I/PT), öffne dann damit aus EleLa die Octopart-Webseite. Diese zeigt mir dann die verschiedenen Dsitributoren und deren interne Bestellnummer an. Die kopiere ich dann für Mouser heraus und setze
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Blinking a mikrocontroller
AVR128DB48 Curiosity Nano (onboard LED PB3): [c] #include <avr/io.h> int main(void) { while(1) { PORTB.DIRTGL = PIN3_bm; __builtin_avr_delay_cycles(4000000); } } [/c]
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I2C Takt Pullup abhängig? (AVRxDB)
Hallo, ich spiele gerade mit einem AVR128DB64 rum und probiere Formeln aus wie man den optimalen BAUD Wert für den I2C Takt berechnet für unterschiedliche Gegebenheiten. Dabei fiel mir auf, dass der Takt stark vom Pullup abhängig ist. Nur wie
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avr-libstdcpp - Atmel Studio 7 - std::throw bad alloc()
[c] /* * avrLibStdCpp.cpp * Created: 10.03.2022 10:25:31 * Author : Devil Elec * AVR128DB48 Curiosity Nano Board | default | used | PortMux | USART.0.Tx | PA0 (16MHz Quarz) | PA4 | USART.0.Rx | PA1 (16MHz Quarz) | PA5 | USART.1.Tx | PC0
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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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AVR64DD32: TCA-Overflow-Interrupt deaktiviert RTC
// enable interrupts while(1) { } } [/c] (getestet am AVR128DB48)
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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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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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welcher Debugger für 8bit Controller (AVR etc.) ?
Snap die MPLAB X IDE. Ich debugge mit dem Snap unter Atmel Studio z.B. die Sessions mit einem AVR128DB über UPDI – bei ATMEGAs (und dann auch noch nur bei den größeren) müsste man das wohl über die JTAG-Schnittstelle machen oder es versuchen, denn sich verbinden und programmieren geht definitiv auch
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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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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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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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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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Nach Neuinstallation Microchip Studio funktioniert "Build" nicht mehr.
genügt bei dem Beispielprojekt (und auch bei meinem Testprojekt), das target device z.B. auf einen AVR128DB64 umzustellen, dann funktioniert alles, wie es soll. Ein ATmega (ich hab's mit einem 1284P versucht) funktioniert allerdings ebenfalls nicht. Zusammenfassend: Bug im im ATMEGA_DFP-Pack. Ältere
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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
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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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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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seriell auslesbare Taster/Schalter, Idee zur Diskussion
Klassiker. Z.B.: (Mouser-Preise Einzelstück): Klassiker ATMEGA1284P-AUR : 6,65€ Modern AVR128DB48T-I/PT: 2,16€ Die sind vom Package, der Pinzahl und vom Speicher her in etwa gleich, der Moderne hat aber mehr Takt, einen effizienteren Befehlssatz, modernere und deutlich umfangreicherere Peripherie
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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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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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Suche Arduino kompatiblen Bootloader für ATmega8 mit 8Mhz intern
wären in der 8-Bit Welt aber nun doch eine bessere Wahl für anspruchsvollere Anwendungen. Z.B. der AVR128DB48/64 ist da schon ein anderes Kaliber. Gerhard
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BUZ11 parallel als regelbarer 200 Watt Widerstand bis 20V 10A
der Vollständigkeit halber:-) Stimmt Vieles, was Du aufbrachtest. Ich habe derzeit einen AVR128DB64 am Laufen mit einer gut durchdachten und ausgeführten LP und der 12-bit ADC liefert absolut stabile Werte wenn ich z.B eine CR2032 damit messe (Ext. Aref=4.096V). Also, es geht schon, wenn man beim
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MPLAP Snap halb im Nirvana
Studio und mit meinem AVR-ISP-MKII kommt man bei den neueren AVRs (neue ATTINY-Familie und die neuen AVR128DB, DA) definitiv nicht weiter und der Snap kann dagegen so gut wie alles, was AVR-8-Bit heißt, ansprechen – via ISP, TPI, PDI, UPDI und JTAG. Das einzige, was er nicht kann, ist die 12V-Programmierung
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NXP PCA8574 hat Phänomen mit 2 Adressen
ic-general-purpose-i-o/remote-8-bit-i-o-expander-for-ic-bus-with-interrupt:PCA8574_74A Controller: AVR128DB64 Ein Testprogramm Address-Scanner zeigt: [code] I2C Address Scanning... 7Bit 7Bit 8Bit I2C device found at address 0x26 = B0010.0110 = B0100.110x ... U6: PCA8574 (Portexpander