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AVR gegen den Rest der Welt
meine Erfahungen. Was ich gut an Microchip finde: - Es gibt für ansich alles, was man braucht, interne Peripherie. PWM, ADC, DAC (gut, 5bit bei 8bit PICs ist nicht sooo viel), CLC, I²C, SPI, UART, USB, Ethernet, CAN, usw. Abgesehen vom Ethernet alles auch im DIP, was mich als Bastler schon anspricht
64Mhz wenn man es denn will. Das ganze mittels PLL aus einem 4...16Mhz Quarz generiert bzw. aus dem internen Oszillator abgeleitet. Und ob ich nun einen µC habe der mit 16MHz Quarz läuft, sich daraus dann 64MHz macht und dann aufgrund seiner Verarbeitungsstruktur wieder einen 16Mhz Befehlstakt macht -
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Keil C51 auf SDCC portieren -> optimieren
implementiert eine 10-Kanal Software-PWM mit 8-Bit Auflösung, 100Hz, gesteuert wird per Kommandos über UART. Folgende Änderungen an der Software habe ich für die Portierung vorgenommen: - Anpassungen der Speichertypen (also z.B. 'data' -> '__data') - der Keil C51 unterstützt im Gegensatz zum SDCC unions
durchdenken. Alternativ, sofern Dein 8051 > das mitmacht, die Taktfrequenz erhöhen. Ich benutze den internen Oszillator mit 24.5MHz, mehr kann der Controller eh nicht und für einen externen wären auch keine Pins frei. Ich denke, ich werde tatsächlich versuchen, das Konzept zu überarbeiten. Der Timer läuft
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Zeigt her eure Kunstwerke (ab 2023)
shell-flags-err.png / shell.png sieht, besitzt die Firmware intern einige Fehlerüberwachungen um Fehler zu erkennen und den Ofen abzuschalten, falls etwas nicht stimmt. Dazu zählen: - Watchdog-Überwachung - Überwachung analoger Größen: Versorgungsspannung, Referenzspannung im Bezug uf interne Referenz
Kondensator zum säubern der Betriebsspannung braucht. Zu meinem Erstaunen war dann tatsächlich kein Fehler in der Platine und SPI, UART und I2C laufen doch tatsächlich, so dass ich mit dem Board auf dem Experimentierbrett spielen kann und weiß, wie ich eine F4-MCU zu verdrahten habe. Oft hat man "Angst
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FT800 / FT810 Library
Wo hast Du keinen externen Quarz dran? An dem BT817/BT818? Dann wird ja einfach nur der interne RC-Oszillator verwendet, der hat auch 12Mhz. Der ist nur nicht unbedingt so präzise oder temperatur-stabil wie ein Quarz oder Resonator. Wenn ich in dem EVE_RiTFT50 Profil das EVE_HAS_CRYSTAL auskommentiere
Dutycycle am BT818 ein...und voila, jetzt geht das ganze mit externer clock :-) => ich nutze den ganzen internen quatsch nicht mehr.... und.... Ich habe den Fehler gefunden, warum ich nicht mit mehr als ca. 25ms zyklus per dma auf den Chip schreiben konnte ohne das sich das System aufgehängt hat... Für das
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Der Multiplex Sensor Bus (MSB)
weiteres define übernimmt das Abfragen des Pegels. MB_Bitlen enthält die Zeitdauer für ein Bit in µS. UART. Da der Tiny85 keinen HW-UART besitzt muss er in Software nachgebildet werden. Das Senden eines oder mehrerer Bytes auf den Bus gestaltet sich einfach. Es müssen nur alle 8 Bit im korrekten zeitlichen
der Drucksensor wird per I2C direkt an den Controller angeschlossen. Externe PullUp Widerstände fehlen. Aus Platzgründen werden die internen des Controllers verwendet. Zur Spannungsmessung kommt ein Spannungsteiler 10k/1k3 zum Einsatz. So können Spannungen bis 26 Volt (6 Lipozellen) gemessen werden.
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DCF-Uhr from Scratch
In ca. 500 km Umkreis zum Sender könnte man die 0 bis 2 ms für die Ausbreitung raus rechnen, als Fehler bleibt noch die schwankende Luftfeuchtigkeit (oder noch was?). Weiter weg wird es schnell viel schlechter, weil die Raumwelle ins Spiel kommt. Der größte Fehler dürfte die Laufzeit im Empfänger sein
ok. Aber dann schreiben die die frisch empfangene Zeit in die RTC -- > das ist der entscheidende Fehler. Warum macht man das? Man sollte der > eigenen RTC etwas mehr vertrauen. Nein, du kannst eine Software-PLL nachregeln und damit in Zukunft eine genauere interne RTC haben, macht ja jeder GPSDO
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Hat jemand Erfahrung mit dem 2,4GHz-Transceiver RFM70?
Thread und auch alle anderen habe ich schon studiert... Irgendwo muss doch eine Kleinigkeit noch fehlen!? Vielen Dank schon mal M.Bente
Jau das wäre super einen 18f876 habe ich da. Aber der hat keinen internen Oszillator, oder? Müsste ich dann die beschaltung noch genau bekommen!? Das wäre ja SUPER! Grüße Moritz
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[Mitbestellung] SMD5050 RGB-LED mit integriertem 8-bit PWM Controller
Wie bereits erwähnt bin ich mit 250 st. dabei! (fehle aber noch in der Liste) Gruß all
Nochmal was zur Ansteuerung: Mit einem UART und nachgeschaltetem Inverter müßte man das Protokoll doch eigentlich auch relativ ressourcenschonend erzeugen können. Inkl. Start- und Stopbit könnte man pro UART-Byte entweder mit 8n1 zwei Bits mit
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ZX81 plus38 Clone
deshalb ist vorerst ein 14Mhz statt ein 13Mhz Quarz drinnen und die Kondensatoren am Schwingquarz fehlen. Der Oszillator läuft aber trotzdem. Die Platine zieht in dieser Konfiguration 140mA. Der Prozessor zeigt aber an seinen Adressleitungen erst einmal keine weitere Reaktion.
Meine Güte mit diesen Fehlern ist die PCB Schrott. Eine Unverschämtheit sowas anzubieten.
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Freescale Drucksensor an Atmega8
. Zur geforderten Auflösung, Genauigkeit und Umgebungstemperatur und dessen Schwankungsbreite fehlen noch die Angaben. Muß es absolut genau sein oder nur Relativ genau? Im ersten Fall müßten man ohnehin irgendwie eichen.
Senden darf. Das gilt unabhängig von der Hard-/Software-spezifischen Implementierung des gemeinen UART - auf welche Version beziehst du dich denn? Und, nach welchem Kriterium erfolgt dabei dein "schalte TX-Pin am Controller auf High-Z"?
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PIC
RAM bis zu 1024 Byte EEPROM (Richtwert: 100000× wiederbeschreibbar) 6 bis 100 Pins / 4 bis 70 IOs Interner Oszillator 8/10/12-bit ADC 5/8-bit DAC SPI I2C UART CAN USB PWM Komparator Operationsverstärker Hardwaremultiplizierer 8×8 CTMU (Charge Time Measurement Unit, für Cap-Touch-Anwendungen) Ethernet rfPIC12F675
32MHz Internal Oscillator 8MHz, 32kHz 32MHz, 32kHz Comparators 2 2 ADC-Channels 14 14 Communication 1xUART, 1xI2C/SPI 1xUART, 1xI2C/SPI CCP 1xECCP, 1xCCP 3xECCP, 2xCCP Timer 2x8bit, 1x16bit 4x8bit, 1x16bit Preis Reichelt (30.03.2012) 2,65€ 2,15€ Hier sieht man gerade bei dem verbreitetem PIC16F84A, dass
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G-LCD bei Pollin
: >>CS PORTB_7 >>A0 PORTB_6 > das wäre eigentlich xtal trotzdem richtig? Ja. Takt ist interner 8MHz Oszillator. >>RD liegt an 5V. > > was mach ich mit RES\ vom S1D13305 5V oder an einem RC Glied 10k gegen 5V, 100nF gegen GND als Power On Reset.
Hi, und so endet das, wenn man nie aufgibt. @Benedikt Du hast ein Fehler in Deiner Zeichnung (GLCD-Anschlüsse) drin. Wigbert
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Kennt jemand den mini-VNA Tiny 1-3000 MHz?
messen ... allerdings merkt man, dass jenseits von 1,5GHz das "Rauschen" zunimmt. Wenn Dietmar die internen "Bandumschaltungen" bei 1GHz und 1,5GHz kalibriertechnisch noch ausblenden kann, bin ich ganz zufrieden mit dem Teil. Auffällig ist die starke Erwärmung im Betrieb. 52°C scheinen da keine Seltenheit
mittlerweile 19% mehr kostet als vor 3 monaten. Was mich interessiert, sind die angesprochennen "fehler" immer noch drin? http://www.knietzsch.com/amateur_radio/ham_VNA.htm#miniVNA_Tiny
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Fusebits lassen sich nicht setzen (neuer ATMEGA328P)
unterstützt, bzw welche Spannung du brauchst. Die billigen USBASP Sticks haben fast alle den Fehler, dass sie zwar einen 3,3V Regler enthalten, aber die Signale haben trotzdem 5V.
built-in-examples/arduino-isp/ArduinoISP/ Sind die 328P neu? Nicht das die evtl. auf externen Oszillator umgestellt wurden? - hierfür gibt es dann auch einen speziellen ISP-Sketch der den Takt zur Verfügung stellt
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WS2812B mit 3.3V ansteuern
codiert als 1 1 0) die Kommunikation betreibe - bleibt das Problem mit den 3.3V. Einfache Logikgatter fehlen mir zur Pegelwandlung, deshalb die Idee mit dem direkten ansteuern. Sobald ich Fortschritte gemacht habe, werde ich mich mal an der Wiki wenn möglich austoben, und für die Launchpads von TI kleine
verlängertem 1 Puls ist das Flackern weg und sie laufen sogar bei 3.3 V stabil. Offenbar hängt der interne Oszillator von der Betriebsspannung ab.
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STM32 - Servoansteuerung
abgeschaltet (=>RCC). Und ist der Takt wirklich 32MHz? Anfangs kommt der Bursche nämlich mit dem internen R/C-Oszillator hoch und du darfst erst einmal den Takt konfigurieren. Vielleicht solltest du mal in Beispielcode reinschauen. Ein STM32 ist ein klitzekleines Bischen komplexer als ein AVR. Einfach
Exakt dieses Thema hatten wir oben beim Update-Int auch schon. Aber mancher macht den gleichen Fehler eben nochmal.
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Mikrocontroller über Ethernet verbinden
untersuchen. Das Programm zeigt nicht nur die Kommunikation auf allen Ebenen an, sondern markiert auch Fehler.
Leiterplatte sitzen und kreuz&quer verbunden sind, helfen dem µC da nicht. Auch das Layout um den Oszillator hat nichts mit dem Vorschlag aus dem Datenblatt zu tun. Auf diese Art kann man kuriose und schwer zu findende Fehler zu Gesicht bekommen.
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Verständnisfrage FU - was ist immer gleichzeitig an?
Fuses auf Ext.High Frequency Crystal mit langer Reset Zeit, die Software läuft aber auch mit den internen RC Oszillator. Ich habe den Eindruck, das du in den Ports irgendwo eine falsche Deklaration eingesetzt hast: [c] //! Bit pattern of PWM pins placed on PORTB. #define PWM_PATTERN_PORTB ((1
warm. Es haben schon einige Leute nachgebaut, aber heisse IR waren da nicht bei. Finde also deinen Fehler.
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Suche Mitwirkende für Universal-FPGA board
dann 0,05% Pegelfehler. Bei einer hohen Aussteuerung des Signales sind dann z.B. 0,02% absoluter Fehler des Signals. Je nachdem wie sich das durch den AA-filter durchsetzt sind es auf den durchschnittlichen Pegel bei Klassik von 20% also ein Fehler von 0,1% -> 40dB SFDN. Da brauchen wir keine 16 Bit
benutzt GHDL statt ISIM oder Modelsim? Genau. Es geht sogar sehr gut. Ich finde in GHDL meine Fehler viel schneller. Steuerung über Makefile skript. Leider geht keine Mix Verilog und VHDL da GHDL nur VHDL kann.
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Neue Cortex-M0+-Familie von Atmel
datenblatts: -) neues kapitel SAM D20 Schematic Checklist (beinhaltet auch die anschaltung der oszillatoren -) div fehlerbehebungen/ergänzungen allerdings fehlen immer noch die ac/dc characteristics. gruss gerhard
Interruptprioritäten der Cortex-Mx verweisen. Hier ist ein 8-Bit AVR klar unterlegen, was aber nicht an seiner internen Busbreite liegt.
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STM32
Pin z.B. bei STM32F4, STM32F2 und STM32F1 Performance line) PLL zum erhöhen der Taktfrequenz aus internem RC-Oszillator externes Taktsignal Quarz Waitstates für Zugriff auf Flash werden je nach Modell durch unterschiedliche Hardware weitgehend eliminiert Jedes Peripheriemodul ist separat einschaltbar,
des internen Flash (ISP-routinen, EEPROM-Emulation). Der I2C hat diverse Fehler, welche im Errata des jeweiligen Modells (z.B. STM32F105xx and STM32F107xx Errata sheet ) zu finden sind. Workarounds hierzu finden
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PIC - "beliebtester"?
dieser war der Standard-PIC in der Ausbildung EGS und ich habe ihn gehasst. Klein, langsam, ohne internen oscillator usw...
18F4550 (bis auf die USB Funktion natürlich) bietet alle Standarddinge die heutige µC so haben (internen OSzillator mit PLL, EEPROM, Alle möglichen Schnittstellen) hat etwas mehr Speicher als der 18F4550 und kostet einiges weniger. 2,15 Euro. Dies ist allerdings ein reiner 3V Typ, 5V verträgt er -au
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Was kann man mit 16Byte an RAM machen?
beschränkten Ressourcen auch eine Software-I2C Lösung implementieren >> ließe? > Mann kann! Naja, für UART und I2C braucht man in der Regel noch einen Datenpuffer und dafür ist bei 16Byte einfach kein Platz mehr. Für die UART nehme ich mindestens je 30 Byte Sende-/Empfangspuffer, damit man kürzere Texte
aber auch nicht sparen, ein paar pins als Reserve schaden auch nicht. Etwa wenn man merkt, dass der interne Oszillator doch nicht genau genug ist und man, entgegen der Planung, doch einen Quarz braucht. Oder man hat noch irgendwas andres vergessen. Auch bei Serienfertigung: Neuere Firmwareversionen sind
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Problem bei Temp-Messung Rasp. Pi Pico & Pt1000
Quelle nicht zu sehr zu belasten. Beim 2040 rennt der ADC immer mit 500 kHz. Einzig die Auswahl vom internen Oszillator bremst ihn etwas aus. Schneller muß nicht immer besser sein. > Ich hoffe es gibt irgenwann mal eine verbesserte Hardware, > bisher deutet aber nichts darauf hin. Das bedeutet auch
zu sehr zu > belasten. Beim 2040 rennt der ADC immer mit 500 kHz. Einzig die Auswahl > vom internen Oszillator bremst ihn etwas aus. Schneller muß nicht immer > besser sein. Der AVR hat einen Vorteiler ÷1, ÷2, ÷4, … ÷128. Der rp2040 ADC hat einen frei programmierbaren Vorteiler von 1…65535
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Resourcenwahnsinn beim PC, warum?
schau vor allem, was da drin steht. Es gab mal einen Intel-Netzwerktreiber, der einen fetten Fehler hatte, und der müllte bei jedem Systemstart die Registry mit weiteren sinnlosen Einträgen zu. Das war aber keine Windows-Eigenschaft, sondern eben ein Fehler des Intel-Netzwerktreibers.
natuerlich recht. Ich wollte nur drauf hinweisen, dass eine reine GUI voellig unkritisch ist, und die Fehler meist woanders liegen.
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AVR: Wetterinformationen über DCF77 Gesperrt
besseren Lesbarkeit habe ich einige Blanks mit einfügen lassen. Was auffällt, ist, dass die meisten Fehler durch einen zusätzlichen Tick während der ersten 14 Bits kommen. Damit kommen evtl. viele Uhren nicht zurecht. Vielleicht rühren daher eure Fehler. Die Ticks sind allerdings nicht immer zur vollen
EM6580 z.B. würde dort so einigermassen reinpassen. Ist ein 4-Biter, super low power und rennt mit internem Oszillator (so wie ich das verstanden habe) mit bis zu 800 kHz. Gibt's als Maske und Flash. Dabei eine kleine Änderung: 1= data out 8=Vcc 2= data in 7= Vreg (mit C nach Ground) 3=
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Wo minimal board für ARM ( z.B. STM32U031K8U3) holen
nicht alle als 4-wire SPI benutzen :-), aber eine 4-wire SPI und eine UART sind ja gerade mal 6 Pins.
gesamte Wach-Zeit der MCU ca. 10ms - Den Rest der Zeit ist der MCU im "STOP2" -Mode - CPU läuft mit internem RC-Oszillator MSI bei 16 MHz mit MSIPLLEN eingeschaltet Messergebnisse: - Wie vermutet verbraucht der LDO den meisten Strom. Im STOP2-Mode ist der Verbrauch auf der "+" Leitung ca 73µA. Das sind
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Ist es noch sinnvoll, mit Controllern zu arbeiten?
unten, Cortex-M3 in der Mitte und Cortex-M7 für etwas Power. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich da 10 Uart Treiber schreiben muss. Die Uart des M7 ist in meinem Fall zum M3 kompatibel, also benötige ich insgesamt 2 verschiedene und gut. Wirklich portiert habe ich in den letzten 30 Jahren eigentlich nie
extrem selten. Interessant waren die CMOS-Steine (65SCxx), weil man sie anhalten konnte, den Oszillator stoppen und ein paar Minuten später an der selben Stelle weiterlaufen konnte.
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AVR Bootloader in C - eine einfache Anleitung
Project/Configuration Options) und tragen die richtige Taktfrequenz ein (Im Beispiel nutzen wir den internen Oszillator mit 8 Mhz). Danach gehen wir zum Reiter Custom Options. Dort klicken wir auf Linker Options und geben dann im Textfeld daneben -Ttext=0x1800 ein. Danach drücken wir auf Add. Was bewirkt
des Beginns der .text Sektion wird auf die (Byte-)Adresse 0x1800 gesetzt. Schritt 2 - Einbinden der UART Library von Peter Fleury. Wie bereits erwähnt, wird für die serielle Kommunikation auf der AVR-Seite die UART-Library von Peter Fleury verwendet. Nach dem Download werden die uart.c und uart.h in das
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MiniLA Version MockUp
@Stephan S.: Kommt der Fehler bei mprog oder xc3sprog ode bei beiden Programmen?
Die ftd2xx.dll Version spielt keine Rolle, bei mir verhalten sich alle ohne Fehler gleich.
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Neue 8-Bit Tinys vorgestellt: 417/814/816/817 Gesperrt
Ich habe mich schon so daran gewöhnt, dass ich es vergessen habe: interner 20MHz Oszillator.
schrieb im Beitrag #5945383: > Ich habe mich schon so daran gewöhnt, dass ich es vergessen habe: > interner 20MHz Oszillator... der vor allem jetzt auch hinreichend genau für die meisten UART Anwendungen ist!
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Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware (Teil4) Gesperrt
kein reiner Fehler bei der Zeichnung.
Alles ist richtig und gewollt so! Habt Ihr woanders keine Fehler gefunden? ;-) Gruß Hayo
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Phasenerkennung 50kHz Sinus Signal
Phasenwinkels. Folgendes habe ich bereits konzipiert, simuliert und aufgebaut: „Wien-Robinson Oszillator“ zur Erzeugung einer 50kHz Sinusschwingung Das Ausgangssignal wird über ein Potentiometer an eine spannungsgesteuert Stromquelle gegeben, in diesem Fall eine „Howland current pump“. Somit kann
kann durch das Array durchschalten per Tastendruck. Demnächst setze ich mich noch an die Ausgabe per UART. Nur leider ergeben die Werte wenn ich diese Plotte keinen Sinn. Im Anhang ein Auszug von den Werten in dem Array. Vielen Dank für die bestimmt kommende Hilfe :-) So und nun gute Nacht.
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AVR-GCC-Tutorial
Grundlagen von avr-gcc in Verbindung stehen. All diese Seiten gehören zur :Kategorie:avr-gcc Tutorial. UART: → Hauptartikel: Der UART ADC: → Hauptartikel: Analoge Ein- und Ausgabe (ADC) Timer: → Hauptartikel: Die Timer und Zähler des AVR LCD: → Hauptartikel: LCD-Ansteuerung Watchdog: → Hauptartikel: Der Watchdog
Capture Ereignis Timer/Counter 1 Compare Match Timer/Counter 1 Überlauf Timer/Counter 0 Überlauf UART Zeichen empfangen UART Datenregister leer UART Zeichen gesendet Analoger Komparator Die Anzahl der möglichen Interruptquellen variiert zwischen den verschiedenen Microcontroller-Typen. Im Zweifel hilft
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Arduino - bringt's das ? Gesperrt
seit ercheinen des Arduinos nicht mehr gestellt wurden? Und die Fragen nach dem Betrieb einer UART. Mir sind noch zig Threads in Erinnerung, in denen es um Ponyprogeinstellungen, nicht schwingende Quarze und interne ungenaue RC-Oszilatoren usw. ging. Stundenlanges "Hast du das schon probiert
für andere Aufgaben - Oftmals nutze ich den Port-Pin am Reset-Beinchen - Vielfach nutze ich die internen Oszillatoren statt externer Quarze - Im Zuge der Code-Entwicklung ist für mich eine Simulation mit Betrachtung aller Flags, Register, SRAM/EEPROM-Memories unumgänglich - Sehr oft muss ich in meinen
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Board oder Steckbrett für den Einsteiger?
Habe mir jetzt gerade einen Warenkorb zusammengestellt. Widerstände fehlen, da wollte ich mir ein günstiges Sortiment bei eBay holen. Habe jetzt einfach mal die Bauteile von den ersten beiden Schritten im Tutorial zusammengeklickt, wollte am Anfang damit arbeiten. Ihr
> Quarzoszillator brauchste eigentlich nicht, ein Quarz tut es auch. Einspruch. Mit einem Oszillator kommst du auch bei versehentlich falsch gesetzten Fuses noch an den µC ran, mit Quarz meist nicht. Da hier weder Preis noch Platzbedarf von Bedeutung sind, geht die Empfehlung ganz klar an den Oszillator
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ADXL345 und ESP8266: Echtzeitdatenergassung mit konstanter Abtastrate und Interrupts
ist erwartet. Der ADXL345 arbeitet ohne ext. Quarz und erzeugt damit seine Frequenz durch einen internen (Ring-)Oszillator. Eine Abweichung von +/-2..3% ist da durchaus zu erwarten. Eine max. spezifierte Abweichung der Frequenz von der eingestellten ODR habe ich aber leider nicht im Datenblatt gesehen
denke daran, dass du es irgendwie mit dem PC verbinden willst. Du brauchst wohl auch noch einen USB-UART dazu und eventuell einen ISP Programmer (falls es keinen Bootloader enthält).
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Pollin 16080 Touch mit ATMEGA32 und BASCOM
Egal welcher Plan, wenn Du den internen RC-Oszillator benutzt, sind Quarz und Kondenstoren nicht erfoderlich.
Ups .. Fehler .. nicht ABS sondern INT war gemeint Gruß Alex
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Hardware-Designtipps des Monats: Der Schaltplan
angeschlossen sein müssen. Dieser Schaltplan ist exakt für das PCB Layout bestimmt und mit 0 EDR/DRC Fehler.
bessere (weil rauschfreiere) y-Auflösung, aber nur zwei Kanäle und kein Bluetooth. Mit dem RC-Oszillator: Den bekommst Du temperaturstabilisiert mit Bordmitteln auf <1% Fehler. Unter dem Kriterium, dass ein Oszi keine Uhr ist (da summiert sich ja nix über die Zeit auf), kann ich gut damit leben.
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ATmega 16 servo poti
mit Periodenzeiten von 10 ms bereits erfolgreich gearbeitet" so klingt wie: "Bei mir funktioniert UART mit internem Oszillator schon seit Jahren".
wirklich gemacht wird und ob da bei den Zeiten 'noch was geht'... von mir aus. Nur, wenn man einen Fehler sucht: Standardwerte verwenden! (denk' ich mal)
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Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter
wieder drauf zu bekommen)? Eventuell kommt ja mit der original-Firmware auch schon was aus dem UART...
> 28,83€ wären mir auch zu teuer. Oder habe ich mich verrechnet? Ja. Die Versandkosten fehlen.