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ATtiny85 + Uhrenquarz mit 10 pF CL: Kondensatoren
Aber 8 Stunden ununterbrochen sind möglich. https://www.mikrocontroller.net/attachment/633444/tinyAVR_RTC.png Gerhard O. schrieb im Beitrag #7664639: > Toll, dass der neue Tiny das hat. Leider nicht alle, erst ab tinyAVR® 2 Family (und selbstverständlich alle weiteren AVR: DA, DB, DD, DU
einem moderneren RTC Baustein: RV-3032-C7. Nachteile: nur die RTC ist temperaturkompensiert, nicht die 32kHz und das Datenblatt hat 154 Seiten ;)
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AVR64EA28: PIT-Interrupt
, und mich dann melden. PS: > Aber das Leben geht weiter. Richtig. Mittlerweile bin ich beim AVR32DD28 und mit diesem hochzufrieden. PPS: Der AVR64EA28 kommt in den Giftschrank.
, wie bereits geschrieben, mittlerweile auf einen AVR32DD28 umgestiegen. PS: AVRASM: AVR macro assembler 2.2.8 (build 80 Jan 14 2020 18:27:50) PPS: korrigiere: 'P5'
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LM3914 propagation delay?
Halbworte) groß sein, falls man die 100/200ms Puffer brauchen sollte. PS. Mit den größeren STM32 geht's noch viel wilder, aber die kosten dann auch… PPS. Er braucht ja nur minimale Auflösung. Das machen wir's natürlich gerne mit reduziertem 8Bit ADC und der Puffer wird bald eine halbe Sekunde
entsprechende Peak Detektorschaltungen. Allerdings sind 10us Signaldauer ja schon ne halbe Ewigkeit. Ein AVR16DD14 sollte das hinbekommen, da solltest du den ADC auch mit externem Signal starten können, also z.B. übers Gate synchronisieren.
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Akku-Strom mit ATTiny messen
tinyAVR® 2 Family 12-bit differential ADC with Programmable Gain Amplifier from 1x to 16x Input Voltage Range from -100 mV to VDD+100 mV
oben oder unten je nach Stromrichtung, bequem an nur einem Pin. Mit einem meiner Lieblings-12Bitter AVR64DD14 und einer internen 4,096V Referenz ergibt sich damit bei (4096mV-2500mV)/40mV = knapp +-40A Messbereich eine Auflösung von 25mA. Das sollte bei diesen Stromstärken und für den Preis doch wirklich
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Internet Anschluss mit "Teststand" Erkennung?
dann doch auch mal eine Telekomstörung obwohl Internet stabil lief. Was ich nun feststellte mein AVR Netio läuft nun nicht mehr, es ist zu langsam kein Browser ist so geduldig neuerdings, ausserdem stottert YT auf dem i3 mit nur wenig RAM ohne extra GPU, der i5 mit extra GPU und viel mehr RAM stottert
81.210.252.70) 21.082 ms 21.068 ms 21.052 ms 4 145.253.52.36 (145.253.52.36) 28.374 ms 145.253.52.32 (145.253.52.32) 24.478 ms 26.305 ms 5 * * * 6 * 172.70.44.2 (172.70.44.2) 17.900 ms 172.71.180.2 (172.71.180.2) 33.474 ms 7 104.26.13.250 (104.26.13.250) 33.314 ms 29.541 ms 32.923 ms
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Atmel Studio 4.19 unter W10X64
besonders klein werden soll empfehle ich den AVR64DD14. Dessen SMD Gehäuse lässt sich immer noch sehr bequem löten.
bauen, wo nicht so viel gebraucht wird - 16 k SRAM und 128 k Flasch haben die ja auch... Schade daß AVR128 in DIP40 nicht vorhanden sind. Gerhard H. schrieb im Beitrag #7626431: > Und wenn es besonders klein werden soll empfehle ich den AVR64DD14. Zu wenig Pins. Auch gibt es in DD OV nicht. Bei DA
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Minimum Abstand zwischen Stencil Ausschnitten JLCPCB
eines Stencilsausschnittes beruht oder andere Gründe hat. Aber wenn ich mir ein Pastenmaske eines AVR32DD20 QFN anschaue, sind dort Ausschnitte mit 0,2mm Breite und einem Abstand 0,2mm angegeben (zumindest wenn ich es recht verstehe) https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/AVR32-16DD20-14-Prel-DataSheet-DS40002413.pdf (Seite 598) Dies heißt aber wiederum nicht das JLCPCB das auch fertigen kann. Ich hab da auch Null Kenntnis was da überhaupt möglich ist. Aktuell für mich
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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
Veit D. schrieb im Beitrag #7713229: > AVRxDU müsste auch bald > rauskommen. Sind schon draußen, AVR64DU32-I/PT hatte ich vor einiger Zeit schon mal 2 Stück auf Lager gelegt.
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12 Volt DC Motor über WS2811 Chip steuern
Antrieb zu Antrieb würde reichen. (12V, GND, Daten). Du bräichtest einen kleinen Controller wie z.B. AVR16DD20 oder PIC24F04KL100 (die klassischen AVRs kommen mit LIN nicht gut zurecht) https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU16/ProductDocuments/DataSheets/PIC24F16KL402-Family-Data-Sheet-DS30001037D.pdf https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/AVR32-16DD20-14-Prel-DataSheet-DS40002413.pdf sowie einen LIN-Transceiver mit eingebautem Spannungsregler wie z.B. https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/ncv7428-d.pdf Dazu die Motorsteuerung
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Neuer gcc compiler für ARM und Optimierungen
, statt gegebenenfalls inline Code einzufügen. Motopick schrieb im Beitrag #7561496: > Ein AVR-GCC verweigerte, ohne weitere Fehlermeldung die Compileroption > -Os. Hmm, ja es dürfte einen Grund haben warum Debian für den AVR weiterhin gcc version 5 ausliefert. > Mein Vertrauen in den GCC
finde ich eher die newlib für ARM. Erst dadurch habe ich zu schätzen gelernt wie gut und kompakt die avr-libc geschrieben ist.
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12V Überwachung mit sehr geringer Stromaufnahme gesucht.
aller Art, je nach Anzahl der Eingänge auf entsprechend vielen Kanälen. So ein Winzling wie der neue AVR64DD14 bringt sogar schon 12Bit Auflösung mit. Totaler Overkill natürlich...
3 Pins, ohne Referenzspannung. Ich nutze den SGM809-RXN3L/TR mit threshold voltage 2.63 für den STM32. Ich hatte das Problem, dass der STM32 bei sinkender Spannung abschaltete , dann im Low Voltage Modus aber wieder startete
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THT im Hobbybereich, hat das noch Zukunft? Gesperrt
hobby-geeigneten Lieblinge muss ich Dir aber schon vorstellen, Peter. Schau mal was in einem winzigen 14Pinner SOIC inzwischen als AVR64DD14 erhältlich ist! U.a. mit Pegelwandler und zwei UARTs.
Gerhard H. schrieb im Beitrag #7558027: > 32Bit Boliden Das drückt auch schon wieder eine gewisse Voreingenommenheit aus. Aus Sicht eines Z8 ist auch dein geliebter AVR ein "Bolide". Die Komplexität eines modernen AVR (die du ja gern als
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Quarz und Clock bei AVR series 1 (z.B. Attiny 816)
auf eine andere CPU gehen > sollte (wobei ich in der AVR-Familie bleiben will) Für universelle Verwendung auf minimalem (aber bequem lötbaren) SMD Raum empfehle ich die neuen AVR64DD14 aufwärts, bei mehr Platz und Pinbedarf genauso die AVR128-DB Reihe
Beide Quarze möglich z.B. bei: AVR32EA28/32/48 AVR16EA28/32/48
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Frequenzerzeugung
beides gleichzeitig. Oder sollte der Code mindestens 7 bit haben (DD3.3 kann dafür benutzt werden).
gar mit PWM... AVR kann auch gleichzeitig Drehgeber und Tasten bedienen und auch eine Anzeige für Frequenz...
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Neue ATTINY3226 usw. gar nicht mitbekommen
| AVR128DB64 14 Pin | 20 Pin | 28 Pin | 32Pin ___________|____________|____________|_____________ AVR16DD14 | AVR16DD20 | AVR16DD28 | AVR16DD32 AVR32DD14 | AVR32DD20 | AVR32DD28 | AVR32DD32 AVR64DD14 | AVR64DD20 | AVR64DD28 | AVR64DD32 28 Pin | 32 Pin | 48 Pin | ___________|____________|____________| AVR64EA28 | AVR64EA32 | AVR64EA48 | [/code]
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Mikrocontroller-Auswahl: ATTiny, ATMega, Pic,?
Altes Produkt, alter Halbleiterprozess, vergleichsweise schwache Ausstattung. Wenn überhaupt noch AVR, dann die neueren AVR128DA/DB/DD Serien. Die laufen nämlich auch bei 3.3V mit voller Geschwindigkeit, weil die in einem neueren Prozess gefertigt worden sind. Ansonsten STM32L/STM32U (https://www.st.com
Frank K. schrieb im Beitrag #7498303: > Wenn überhaupt noch AVR, dann die neueren AVR128DA/DB/DD Serien Das ist auch meine Meinung. Zumal auch noch in DIP erhältlich wie vom TO gewünscht. Johan schrieb im Beitrag #7498250: > Level-shifting ... wär in
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Liste von ICs usw. fürs Breadboard
Schieberegister: 74HC165 und 74HC595 A/D Wandler: MCP3208 USB-UART: MCP2221A AVR Mikrocontroller: 8 Pins: ATtiny 25, 45, 85 14 Pins: ATtiny 24, 44, 84, 441, 841 20 Pins: ATtiny 261, 461, 861 28 Pins: ATmega 48, 88, 168, 328 40 Pins: ATmega 164, 324, 644, 1284
#7469023: >> 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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LED toggeln mit ATxmega256A3BU
Frage vielleicht gar nicht stellen sollen. Das Problem ist, es gibt keine/kaum käufliche Bücher zu C++14 und C++17. So richtig Nutzen bringen die auch nur wenn man die Cpp Standard Lib hat, diese entwickelt sich hauptsächlich weiter. Die gibt es aber für AVR offiziell nicht. Es gibt zwar eine auf GitHub
vielleicht gar nicht stellen sollen. Das Problem > ist, es gibt keine/kaum käufliche Bücher zu C++14 und C++17. So richtig > Nutzen bringen die auch nur wenn man die Cpp Standard Lib hat, diese > entwickelt sich hauptsächlich weiter. Die gibt es aber für AVR offiziell > nicht. Es gibt zwar eine
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ATtiny Typenchaos bei Microchip Gesperrt
| AVR128DB64 14 Pin | 20 Pin | 28 Pin | 32Pin ___________|____________|____________|_____________ AVR16DD14 | AVR16DD20 | AVR16DD28 | AVR16DD32 AVR32DD14 | AVR32DD20 | AVR32DD28 | AVR32DD32 AVR64DD14 | AVR64DD20 | AVR64DD28 | AVR64DD32 28 Pin | 32 Pin | 48 Pin | ___________|____________|____________| AVR64EA28 | AVR64EA32 | AVR64EA48 | [/c]
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Reichelt-Wishlist
Atmel ATtiny441 und ATtiny841 (4x 16bit PWM) * Atmel ATtiny816 SNR * Atmel ATtiny1614 (SSF) | Atmel AVR Controller mit Funkanbindung z. B. AT86RF230, AT86RF211, AT86RF401, dazu passende Quarze (evtl. SMD) 18,080 MHz (Crystek P/N 016758), Spulen 39nH. | | | | | * Atmel AVR mit USB: AT90USB82 und ATmega32u4
TQFP-Gehäuse zu haben sind wie z. B. XC3S400 oder XC3S500E (PQFP208)) | | | | | | * 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
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[S] C64 im Bereich Berlin-Köpenick
(das Ding ist schon "besser", weil es komplex ist aber nicht so komplex wie z.b. die Timer beim STM32 oder beim AVR). Es kann nicht viel, ist aber auch nur mit einem Datenblatt von ca. 15 Seiten entspannt zu lesen. Man braucht latuernich programming the 6502 von Rodnay Zaks (keine Ahnung ob es auf
weniger Ergebnis. Das ganze aber nur als Zwischenschritt, für komplexere Aufgaben dürfte C64 und AVR ähnlich schwierig werden, und da ist ein AVR/Arduino zukunftsträchtiger.
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Welche Low Cost 32 Bit MCU Familie? Gesperrt
absolut offene Frage stellen. Irgendwie scheint sich das ja alles im Forum aufzuteilen in 8 Bit > AVR 32 Bit > STM und noch etwas TI MSP430 was ich so mitbekommen habe. Warum ist bei 32 Bit STM dominant und nicht die AVR SAM? Beide nutzen ARM Kerne. Was macht STM so beliebt? Was machen die besser
Die 32Bit waren für mich persönlich kein großer Sprung, von AVR8 auf STM32. Nur die Einarbeitung in die Register / IDE, die ja nun ein großer Unterschied waren - hat man beim AVR noch im Studio die Taktung
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Zahl umdrehen?
www.mikrocontroller.net/topic/554510?reply_to=7415409#7415356 Wobei, der RP2040 als CortexMo doch 32bit lange Register hat?!
C-hater schrieb im Beitrag #7415943: > Das ist dann schon nicht mehr ganz so trivial... 32bit drehen, nochmal 32bit drehen, die beiden 32bit Werte tauschen, fertig.
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Fährgarten Johannstadt ab 17 Uhr (Biergartentreff Dresden 2023) Gesperrt
Für 14,- € kannst du im Mondpalast übernachten, und für 12,- € gibt's ein e-Bike dazu.
gut es sind 23,32 € (mit Kurtaxe)
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Bitte um Hilfe mit Verständnis, ISR von Timer usw.
Bit-Bereich stehen, so wie AT90PWM3B). Du solltest stattdessen auf einen moderneren wie etwa die AVR-DA/DB/DD Serie wechseln. Da gibt es auch eine RTC oder PIT für solche Aufgaben.
Wilhelm M. schrieb im Beitrag #7349296: > Du solltest stattdessen auf einen moderneren wie etwa die AVR-DA/DB/DD > Serie wechseln. Da gibt es auch eine RTC oder PIT für solche Aufgaben. Ich habe gestern für Probe auf zweite Win7 letzte Atmel Studio installiert (obwohl ich weiß, daß das sehr schlechtes
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AVR32DD20-I/REB QFN20 ThermalPad
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/AVR32-16DD20-14-Prel-DataSheet-DS40002413.pdf Weiß jemand, ob das ThermalPad unter dem Chip mit einem Physischen Pin verbunden ist? Wo in den Untiefen des Datasheets könnte es stehen? Wenn es mit
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Artikel
AVR-Tutorial: LCD
Artikel zum Controller HD44780. Pinnummer LCD Bezeichnung Anschluss 1 V SS GND (beim TC1602E: V CC ) 2 V DD = V CC +5 V (beim TC1602E: Gnd) 3 V0 = V EE GND, Poti oder PWM am AVR 4 RS PD4 am AVR 5 RW GND 6 E PD5 am AVR 7 DB0 nicht angeschlossen 8 DB1 nicht angeschlossen 9 DB2 nicht angeschlossen 10 DB3 nicht angeschlossen 11 DB4 PD0 am AVR 12 DB5 PD1 am AVR 13 DB6 PD2 am AVR 14 DB7 PD3 am AVR 15 A Vorsicht! Meistens nicht direkt an +5 V anschließbar, sondern nur über einen Vorwiderstand, der an die Daten der Hintergrundbeleuchtung angepasst
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AVR®DD family, low pin count devices
Wenn ich mir die I/O Multiplexing Tabelle vom AVR32DD14 anschaue, habe ich das Gefühl, dass diese SOIC-14 Variante als Abfallprodukt entworfen wurde. Z.B.: TCA: WO0 WO1 WO2³ TCD: WOD³ WOC³ ADC: AIN4 AIN5 AIN6 AIN7 AIN29 AIN30 AIN31 AC: AINN2
platformio benutzt. Leider hinkt platformio beim Dx core etwas hinterher und mein gewünschtes Device AVR32DD14 wird (noch) nicht unterstützt wohl aber der AVR64DD14. Weiss jemand, ob ich den Device-Eintrag in der platformio.ini auch nutzen kann? Vorweg: ich würde auch den AVR64DD14 nutzen - den gibt
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Nach fast 3 Jahren fehlerkorrigiertes Datenblatt für die AVR-DB Serie erschienen
Client. https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/AVR128DB28-32-48-64-DataSheet-DS40002247A.pdf
Nun gibt es schon die AVR_DU-Datenblätter: AVR64DU-28-32-Prelim-DataSheet-DS40002548.pdf AVR32-16DU-14-20-28-32-Prelim-DataSheet-DS40002576.pdf
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Artikel
AVR Bootloader optiboot Assemblerversion
Betrieb mit automatischer Baudrate und EEprom Unterstützung konfiguriert. >>> Starte optiboot für AVR atmega328p erstellen: RX-Pin PD0 benutzt Pin 2-PDIP28 30-TQFP32, mit Spezialfunktionen: PCINT16 RXD. TX-Pin PD1 benutzt Pin 3-PDIP28 31-TQFP32, mit Spezialfunktionen: PCINT17 TXD. avr-gcc -g -Wall -
Betrieb mit automatischer Baudrate und EEprom Unterstützung konfiguriert. >>> Starte optiboot für AVR atmega328p erstellen: RX-Pin PD0 benutzt Pin 2-PDIP28 30-TQFP32, mit Spezialfunktionen: PCINT16 RXD. TX-Pin PD1 benutzt Pin 3-PDIP28 31-TQFP32, mit Spezialfunktionen: PCINT17 TXD. avr-gcc -g -Wall -
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RL78/G14 Renesas - Free Linux Toolchain
ATTiny424 (75ct)? AVR32DD20 (1,20)? LPC802M001 (2,03)? Alles Einzelstückpreise und bei den üblichen Verdächtigen Lieferbar. Was ist also Dein Problem? Suche geht nicht?
angegebenen 10 bit auch tatsaechlich erreicht werden. Ganz ohne Voodoo durch das Lesen der Register. > AVR32DD20 (1,20)? > LPC802M001 (2,03)? AVR32 ist praktisch tot und LPC800 hmm, naja. Da muss man sich dann erstmal durch wirklich dicke Manuals wuehlen. Fuer trivial einfache Aufgaben voellig ueberzogen
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AI mit ChatGPT
Infineon type definitions #include <Stm/Std/IfxStm.h> // Include STM functions #define LED_PORT P14 // Define the LED port int main(void) { // Set the LED port as an output LED_PORT. DDR.B.DDR = 1; // Get a pointer to the STM module Ifx_STM *stm = &MODULE_STM0; // Loop forever while(1
nachrichten/other/k%C3%BCnstliche-intelligenz-nimmt-kurs-aufs-tierreich/ar-AA1b23KP?ocid=winp1taskbar&cvid=dd221a23d04f4a6f882b04a3c50e8558&ei=41
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USBasp über Parallels
device=m&mktype=pla&googleloc=9043899&poi=&campaignid=17935704717&mkgroupid=139162549385&rlsatarget=pla-1404115578933&abcId=9301059&merchantid=138391959&gclid=Cj0KCQiA1NebBhDDARIsAANiDD3RPN31DT1tAKDHGcTfpbN4Unu3P8OXwQEi8jYkht9d6r8_dW5aCIoaAsPwEALw_wcB Ich könnte damit leben, die Programme über Die VM zu
www.engbedded.com/fusecalc/ Eine GUI für avrdude (benötigt Java 8 oder 11): http://stefanfrings.de/avr_tools/AVR8-Burn-O-Mat.zip
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Viele Kippwaagen, wie zählen?
spendieren. Bevor der Oberlehrer da noch drüber herfällt: Der altehrwürdige 75176 geht nur bis 32 Teilnehmer. (Eingangswiderstand zu niedrig) Es müsste z.b. ein Max 487 sein. Uwe
zuletzt übertragene Wert und kann dann, wenn so ein Überlauf erkannt wurde, das Bit 16 des internen 32-Bit-Zählers hochzählen. Und 2^32 Bits wären dann immerhin fast 43 Mio Liter, die in den unsigned long Wert hineinpassen. Frank E. schrieb im Beitrag #7238174: > per WLAN Wer Funk kennt nimmt Kabel
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Welche AVR (Atmega) haben UPDI?
| AVR128DB64 14 Pin | 20 Pin | 28 Pin | 32Pin ___________|____________|____________|_____________ AVR16DD14 | AVR16DD20 | AVR16DD28 | AVR16DD32 AVR32DD14 | AVR32DD20 | AVR32DD28 | AVR32DD32 AVR64DD14 | AVR64DD20 | AVR64DD28 | AVR64DD32 [/code]