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Einfache CPU, einfacher Rechner, nur zum Lernen, Erfahrung?
So grundsätzlich könnte man sich aktuell ruhig mit einem AVR beschäftigen und (also +) über VM mit DOS z.B. bekannte Algorithmen oder C-Programme mit dem Debug-Programm in Assembler erstellen. Bei dem FreeDOS kann man Debug sogar in 32Bit programmieren, und
Sprache(ABI) verankert. > "The (ABI)Word-Project" für Linux oder Windows in C++? ABI? Hier, für den AVR GCC: https://gcc.gnu.org/wiki/avr-gcc
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[V] AVR64DD32- und AVR16EB32-Experimentierboards
Hallo, je drei Stück folgender teilbestückter AVR-Experimentierboards stehen zum Verkauf: * (1) AVR64DD32, 50×50 mm², 4-Layer, sämtliche IOs auf Stiftleisten geführt. * (2) AVR16EB32 + 4-Digit-7-Segment-Anzeige, 80×100 mm², 2-Layer, IR-Sender
Zwei von den AVR64DD32-Boards sind nun verkauft, eines ist noch verfügbar.
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Schonendes Verlöten von MLCCs im Hobbybereich
Fotos einer Auswahl davon im Anhang. Bis jetzt habe ich wohl noch kein IC zerstört, lediglich bei dem AVR64DD32 auf dem ersten Foto bin ich noch unsicher (das war mein erster Versuch mit TQFP und Lotpaste, ich musste nach der Heißluft leider recht lange noch mit Lötkolben und Entlötlitze daran „herumbraten
aus. Ja, dem kann ich zustimmen: Johannes Fe schrieb im Beitrag #7744876: > lediglich bei dem AVR64DD32 auf dem > ersten Foto bin ich noch unsicher (das war mein erster Versuch mit TQFP > und Lotpaste, ich musste nach der Heißluft leider recht lange noch mit > Lötkolben und Entlötlitze daran
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ATMega Auslaufmodell?
die > Entwicklung nicht weiter. Atmel wurde 2016 von Microchip gekauft, und die neueren 8-Bit-AVR-Mikrocontroller heißen nicht mehr ATmega, sondern AVRxxxxxx, z.B. AVR64DB48, AVR32DD32.
schrieb im Beitrag #7740644: > Atmel wurde 2016 von Microchip gekauft, und die neueren > 8-Bit-AVR-Mikrocontroller heißen nicht mehr ATmega, sondern AVRxxxxxx, > z.B. AVR64DB48, AVR32DD32. Es gibt auch etliche ATmega mit der "neuen" Architektur. Siehe: https://ww1.microchip.com/downloads/
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Programmer/Debugger für Silicon Image EFM8
Leider bin ich eben auf das hier gestoßen: https://www.keil.com/dd/chip/7986.htm The following on-chip peripherals are not simulated. Crossbar External & On-Chip memory Interrupts (Including External) Port 0 Port 1 Port 2 Port 3 Power Saving Modes (Idle and
war an dem Emulator interessiert habe aber dann doch Abstand genommen, eigentlich mach ich eh nur 32 BIT derzeit. Kalle W. schrieb im Beitrag #7737339: > Nein, da hast du mich missverstanden. Ich hatte das zwar vor, weil ich > gesehen hatte, dass der Chip in der Device List steht, aber als ich
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8048 Assembler für aktuelle Windows-Versionen
naken asm", der sehr klein, sehr schnell ist und einige andere MCU's dazu auch kann (wie bspw. MCS-51, AVR, STM8 etc.) https://www.mikekohn.net/micro/naken_asm.php
mir zu verantwortenden Daten unter Public Domain. PS: Die Platine kann 1:1 auch am JU+TE KOMPAKT 32/32, JU+TE MINI 32/32 und JU+TE MINI PLUS 32/32 verwendet werden.
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Hilfe - Umrechung 5 Byte! Array Dezimal => Hex. Gesperrt
lese von einer Chipkarte 5 Byte und stecke diese in ein 5Byte Array. Kann die nicht in eine Uint32 stecken. Diese 5 Byte sind von 0 bis 9999999999 Normalerweise würde man diesen Algorithmus (Bild zuvor) ja einfach durhführen können. Aber nur bis uint32.
Zahl / 16 Das ist eigentlich gut, denn wenn er das tut, dann wird aus der für einen vorzeichenlosen 32-Bit Integer um den Faktor 2,3 zu großen Zahl 9999999999 die Zahl 0999999999, die dann als 0x3B9AC9FF wieder völlig problemlos in einen 32-Bit Integer passt.
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MODBUS - C Librariy für Microchip PIC 16Fxxx ?
, insofern man auch die > meßtechnischen Belange berücksichtigen muß. Wir verwenden in der Firma AVR als Modbus Slaves oder kleine Master. Die großen Master für diverse Slaves werden mit STM32F4 oder H7 umgesetzt. > Für die Anwendung des Wechselrichters würde ich es auch mit Arduino MB > machen
, die nicht wiederbelebar waren - AVR noch keinen.
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16 UARTs für MIDI
Arduino zu verwenden, ist trivial. Aber > was ist mit 16? So viele UART-Interfaces hat selbst ein STM32 nicht zur > Verfügung. Ich würde drei AVR128DB64 verwenden. Die meisten von deren vielen schönen Pins liegen in der konkreten Anwendung dann zwar brach, aber was soll's. Die drei Dinger kosten zusammen
bestückt: Einfach mit 5-facher Rate per Interrupt > einen Port mit 8 Bit absampeln Naja. Es sind hier 32kBaud, macht bei x5 immerhin 150kHz bzw. ~6us Periodendauer. Da kommt auch der nicht ganz so lahme AVR schon ins Schwitzen, zumal auch noch ein "paar" andere Dinge zu tun sind. Der AVR kann verdammt
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AVR 10-Bit-DAC
, AVR128DB28, AVR128DB32, AVR128DB48, AVR128DB64 AVR16DD14, AVR16DD20, AVR16DD28, AVR16DD32, AVR32DD14, AVR32DD20, AVR32DD28, AVR32DD32, AVR64DD14, AVR64DD20, AVR64DD28, AVR64DD32 AVR16EA28, AVR16EA32, AVR16EA48, AVR32EA28, AVR32EA32, AVR32EA48, AVR64EA28, AVR64EA32, AVR64EA48
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UPDI Programmierung mit dem Diamex
mit "-p m8" aufgerufen, das ist ein ATmega8. Vielleicht einfach mal AVRDUDE direkt aufrufen und "-p avr32dd14" verwenden.
ist UPDI. Wenn aber die Signatur nicht an der erwarteten Stelle gefunden wird ... Bei Johannes' AVR32DD14 aber steht sie dort, wo sie immer stand (und hingehört): auf 0x1100.
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AVR64DD28, mEDBG, Studio 7.0 - Fehler beim Schreiben von Fuses
auf dem ganzen Tisch herum. Bzw. auf den fabrikneuen AVR16DD28. Dabei bringt dieser bei '1' "AVR P:2D:1-3" [/code] Nachtrag: Dasselbe bei einem neuen AVR32EA28 (mit '1' "AVR P:3D:1-3"). Ich setze mich morgen nochmals an Ihr Programm und
Mit dieser Änderung lässt sich, zumindest bei mir, die Signatur auslesen von ATtiny412, ATmega4809, AVR128DB28, AVR16DD28, AVR32EA28 und AVR16EB14.
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Jemand schon mal I3C (nicht I2C!) genutzt?
NXP i.MX 93: https://docs.nxp.com/bundle/AN14005/page/topics/i3c_support_in_linux.html Mit STM32H5: https://wiki.st.com/stm32mcu/wiki/Getting_started_with_I3C https://binho.io/blogs/i3c-articles/stmicro-launches-stm32h5-mcu-first-with-i3c-peripheral https://www.st.com/resource/en/application_note
, auch die Errata meines bevorzugten AVR-DD enthalten nichts dergleichen.
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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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Alternative BC327 und 337
Si PNP 0.8 100 80 5 1 150 200 2000 TO92 BCX75 Si PNP 0.625 32 32 5 0.8 150 100 18 100 TO92 BCX75‑16 Si PNP 0.625 60 32 5 1 150 100 18 100 TO92 BCX75‑25 Si PNP 0.625 60 32 5 1 150 100 18 160
wenn es schon etliche Möchte-Gerne-Propheten diesbezüglich gab, immer noch gibt und tatsächlich neue AVR-Typen (z.B. innerhalb der AVR-DA, AVR-DB, AVR-DD, AVR-EA) am Horizont als möglicher, vollständiger Ersatz erschienen sind. Also am besten nicht gleich in die Hose machen, wenn irgendwo irgendjemand
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Ersatz 2k-bit PROM SN74S471
Wenn es nicht eilig ist: Ein AVR sollte das in unter 1µs schaffen. :))
C5 A6 E3 A1 E1 AE EB A9 E9 B6 F3 B1 F1 ED AD 6F AE A7 A1 A1 A1 A7 A1 A1 A1 E6 A5 E6 AD 9E 9E BE DD A2 A2 A1 E1 AA AA A9 E9 B2 B2 B1 F1 E5 A5 E6 AD A3 A1 A1 A1 A3 A1 A1 A1 BF B5 A5 AD 9E DF 9D DD A2 E3 A1 E1 AA EB A9 E9 B2 F3 B1 F1 E5 AD 6F AE A3 A1 A1 A1 A3 A1 A1 A1 E6 B5 E6 AD 9E 9E BE DD A2
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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
aufrufen, 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.