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Quarz und Clock bei AVR series 1 (z.B. Attiny 816)
Beitrag #7536305: > wenn das Upgrade sinnvoller 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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AVR128DB28: TCB0 liefert kein Signal an PA2
Hallo, mir soll der TCB0 Timer eines AVR128DB28 ein niederfrequentes Signal am zugehörigen Pin A2 (als Output konfiguriert) liefern. Problem: Da kommt nix, der Pin bleibt auf Low. Das Ganze soll im Periodic Interrupt Mode (siehe Screenshot
. Schon sehr speziell dieser Timer, dafür in vielfacher Ausführung. Vom kostbaren TCA gibts unter 48 Pins beim AVR128DB im Gegenzug nur einen ;-(
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Handykamera MCA-25 ansteuern
AT89S8252 Webserver klemmen doch ich glaube das wird nix? Kann mann kleiner als 256 Bytes fahren (128?) oder ist 256 das Limmit? Dann muss wohl ein AVR her. Super tolle Arbeit! Gruss Edward
eingetippt und das contitional #define in der uart.h übersehen. Hier nun die geänderte Version: http://avr.auctionant.de/source/avr-ip-webcam_based_on1.38_151005.tar.gz Sollte nun per mega32/mega128 define automatisch die richtigen regs ansprechen ;) Habs aber nicht getestet da der webserver grad nicht
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AVR Synthesizer mit ATxmega128A1
aber dafür in Stereo. Ich verwende die zwei DAC-Ausgänge im ATmega128 für Oszillator 1+2, 2x Analoge VCA's LM13700, 2x Analoge 12db Filter LM13700 (LP,HP,BP), einen Delay-Channel mit PT2399 Chip. Die CV-Steuerung erfolgt durch die 10 PWM-Ausgänge des ATmegas. Die 128
erzeugen aus dem Audio-Signal ein Differenzsignal für den ADC-Eingang. ATMEL Notes ADC im Xmega128A1: http://www.atmel.com/images/atmel-8032-using-the-atmel-avr-xmega-adc_application-note_avr1300.pdf Bild: ADC mit Differenzial-Eingang Initialisierung des ADC im Xmega128A1 Prozessor [c]
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flash-Fehler mit ATtiny2313, compile ok
.+52 ; 0x48 14: 19 c0 rjmp .+50 ; 0x48 16: 18 c0 rjmp .+48 ; 0x48 18: 17 c0 rjmp .+46 ; 0x48 1a: 16 c0 rjmp
rcall .+90 ; 0xa0 46: dc c2 rjmp .+1464 ; 0x600 48: db cf rjmp .-74 ; 0x0 4a: ef 92 push r14 4c: ff 92 push r15 4e: 0f 93 push r16 50: 1f 93 push r17
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Erste Schritte mit ARM SAMD20
| GCLK_GENCTRL_SRC_DFLL48M | GCLK_GENCTRL_GENEN | GCLK_GENCTRL_IDC; REG_GCLK_GENCTRL = GCLK_GENCTRL_ID_GCLK0 | GCLK_GENCTRL_SRC_DFLL48M | GCLK_GENCTRL_GENEN | GCLK_GENCTRL_IDC; // Wait for the synchronization between
noch unter rum spielen. :-) Das Ziel war dann ja auch eigentlich, den SAMD20 auf die versprochenen 48 MHz zu bringen. Irgendwie fehlt mir auch immer noch ein Grund, von AVR auf ARM zu wechseln. :-) Zumindest auf Cortex M0. Wobei ich ja auf die SAMC21 schiele, wegen der zwei CANs. Jörg W. schrieb
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Beispielprogramm für RFM12 433MHz Funk-Module
lädst Du dir nicht einfach WinAVR runter und probierst es selber? Ein Makefile findst Du im Anhang. Für deinen Mega48 musst Du noch im Makefile die Zeile "MCU = atmega8" in "MCU = atmega48" ändern und in rf12.c noch deine Quarzfreuenz
ansichtssache, ich programmiere mit vielen Kommentaren, würde aber nie z.B. um auf einem LCD die Zahl 48 darzustellen programmieren A = 48 lcd a sondern lcd "48" und gut. Ich möchte zum Beispiel nur den Wert, also die 9 Bits eines DS1820 zu einem 2. AVR schicken und da via LCD darstellen
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SPI mit Attiny 841 und MCP23S17
Das vollständige Programm (für einen ATmega48PA).
MCP23S17 erfolgt keine Anzeige. [c] #define F_CPU 16000000UL #include "util/delay.h" #include "avr/io.h" // Attiny 841 ATtiny841 old Atmega48 #define SPI_DDR DDRA // DDRA DDRB #define SPI_PORT PORTA // PORTA PortB #define SCK
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USB Design mit AVR16DU14, bitte um Review
Ich hatte schon Updates gemacht. https://www.mikrocontroller.net/topic/581325 Bsp. an meinem AVR128DB48 Curiosity Nano nEDBG_TP.1.17.969.atpack Microchip Studio 7 > View > Available Microchip Tools auf nEDBG Rechtsklick > Upgrade (ist nur erstmal Anzeige der Version) v1.21 on Tool und v1.21
Rechner vor Microchip.mEDBG_TP.1.2.438.atpack Microchip.nEDBG_TP.1.17.969.atpack Bsp. an meinem AVR128DB48 Curiosity Nano nEDBG_TP.1.17.969.atpack der Datei ein .zip anhängen und entpacken. Daraus die Datei nedbg_fw.zip nedbg.XML device_support.XML wobei nur nedbg_fw.zip notwendig sein
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FT800 / FT810 Library
den AVR128DA, wie zum Beispiel das der kein DMA kann, was wäre denn ein Argument für das Teil?
bekommt. Wenn man die bei Microchip direkt kauft kosten die auf Rolle: ATSAMC20J17A-AUT €1.76 AVR128DA64T-I/PT €1.48 Aber ich würde ich eher mal bei Arrow, Avnet oder EBV anfragen, also auch gerade die AVR128DA64 wenn die für die Anwendung ausreichend sind. Zumal die ATSAMC20J15A-AUT und die
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Was ist bzw. war Atmel QTouch?
konkreten Fall AVR128DAxxx. Man beachte hier die Absenz der sonst üblichen Registerbeschreibung.
Lib, aber in der der Hardware. Vielleicht aber auch nicht. Könnte einfach auch nur ein Fehler im DB sein, also entweder der bewußte Satz ist bei den Tinys zu viel oder wurde bei den AVR128D.... schlicht vergessen. Bei der absolut lausigen Qualität der MC-Datenblätter muss man leider jederzeit auch
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LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515
Adresszähler Reset sbrc Flags, AdresseX rjmp untereha sbr Flags, 1<<AdresseX sbr XStart, 128 sbr XScan, 128 rjmp Mainloop untereha: wdr ;Watchdog Reset cbr Flags, 1<<AdresseX cbr XStart, 128 cbr XScan, 128 sbr Flags, 1<<doFLM ;Markierung für FLM setzen
Adresszähler Reset sbrc Flags, AdresseX rjmp untereha sbr Flags, 1<<AdresseX sbr XStart, 128 sbr XScan, YScan - 128 - YMin - YOScan rjmp Mainloop untereha: wdr ;Watchdog Reset cbr Flags, 1<<AdresseX cbr XStart, 128 cbr XScan, YMin + YOScan ;128 sbr Flags,
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avrdude.conf: Attiny44 mit AVR910 programmieren
avr910-Devicecode not official! .db 0x14 ,0x20 ;tn84 avr910-Devicecode not official! .db 0x1c ,0x20 ;tn85 avr910-Devicecode not official! .db 0x1d ,0x40 ;CAN128 avr910-Devicecode not official! .db 0x23 ,0x10 ;tn2313 avr910-Devicecode not official! .db 0x31 ,0x20 ;m48 avr910-Devicecode not official! .db 0x33 ,0x20 ;m88 avr910-Devicecode not official! .db 0x35 ,0x40 ;m168 avr910
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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.
dürften die Kosten so ungefähr auf demselben Level landen wie die von mir vorgeschlagene Lösung mit 3x AVR128DB64.
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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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Z180-Stamp Modul
time from the SCB instead. The format of the 5-byte buffer is: DW day ;Day 1 is 1 Jan 1978 DB hour ;packed BCD DB minute ;packed BCD DB second ;packed BCD [/code] Dazu passende BDOS-Funktionen (48,105,155) gibt es ja erst in höheren CPM-Versionen (86, etc.) Ich blick noch nicht
Ich habe hier echt Sorgen mit dem Takt. Aus dem AVR kommen 9,2 Mhz raus, die leigen auch an EXTAL und XTAL an, an PHI erscheinen aber 4,6Mhz. In boot.180 ist definiert: dseg hwini_tab: db (hwini0_e-$)/2 ;count db
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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
und 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
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Display Module CFAF320240F-TS Ansteuerung --- ATMEGA 128 ---- STK600
Hallo an alle, ich bin dabei ein LCD Module (CFAF320240) mit dem Atmega 128 und STK600 anzusteuern.Mein Display tut nichts wenn ich das test program laufe lasse. Was mache ich falsch ? Bitte um Hilfe ! Danke im voraus #include<avr/io.h> #include <util/delay.h
absturtz nach abruf von unterprogram. Kann mir jemand genau sagen wie ich die Fusebits von ATMEGA 128 richtig einstellen kann? Hardware : STK600 Debuger : JTAGICE2 Entwicklungsumgebung : AVR Studio Danke im voraus.
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Neue 8-Bit Tinys vorgestellt: 417/814/816/817 Gesperrt
Tatsache, dass die AT90CAN* mittlerweile auf not recommended for new designs stehen und es für den 128er keinen wirklichen Ersatz gibt. Zur weiteren Zukunft hieß es sinngemäß: wir glauben an AVR, sie werden nicht sterben. Von anderer Stelle habe ich allerdings mitbekommen, dass die Atmel-übernahme
der verbesserten Version handelt ( *LGT8F328P* ). Im Anhang ein "Datenblatt" zum LGT8F328P. AVR 8-Bitter DA, DB, DD und EA : https://www.youtube.com/watch?v=QMnxxaEzBYQ https://www.youtube.com/watch?v=EH1FozhBKHc https://www.youtube.com/watch?v=M-myqg-2c5s https://www.youtube.com/watch
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Display: Unterschied zwischen character mode und graphic mode?
Zeichen geht nicht, weil die Adressierung dann in einen anderen Befehlsmodus wechselt: Datenblatt: DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 L H X X X X X X Set CGRAM Adress also Code: ldi temp, 0b01000000 (oder 0x40) dann Kommando an Display also RS-Bit auf Low und ein Enableimpuls
Byte des Strings nach R0 lesen ist bloß ungenügend klar formuliert Zitat: "http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/testlpm.html" lesen: LPM ; Lese das Byte, auf das Zeiger Z zeigt in Register R0 Zufrieden?
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Atmel AVR: RC-Takt genau genug für Low-Speed-RS232?
Ben B. schrieb im Beitrag #5545670: > Edit: Was ist mit dem 128kHz-Oszillator, den die AVRs für den Watchdog > haben? Wird der von dem internen RC-Oszillator der CPU abgeleitet Das steht in DB: Nein. > und > wie genau ist der? Das steht im DB. Kurzfassung
PICklig schrieb im Beitrag #5545594: > Und alles was AVR hiess, versagte dabei klaeglich. Und das hast du - woher ? Ben B. schrieb im Beitrag #5545670: > Edit: Was ist mit dem 128kHz-Oszillator, den die AVRs für den Watchdog > haben? Wird der von
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Servosteuerung 30 A - H-Brücke verstärken?
, die Chips und Boards aus dem letzten Jahrhundert zum Schleuderpreis verticken :-) Und der atmega128 pinkomptaibel ist. Da finde ich nette *TQFP64 breakouts* : http://www.dhgate.com/product/5x-atmel-atmega128-avr-development-board/387214271.html#sd1-2-1b;rvw|1187532688 $2,50 das Board, Es ist
Wolfgang R. schrieb im Beitrag #4937603: > ~/test/AVR/hello/timer$ man avarice > .... > avarice currently has support for the following devices: > at90can128 > at90can32 (o) > at90can64 (o) > .... >
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avr-libstdcpp - Atmel Studio 7 - std::throw bad alloc()
Pfadangabe bekannt mache? Warum werden diese Dateien mit letzterem nicht gefunden? [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)
PE0 | --- | USART.4.Rx | PE1 | --- | */ #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <vector> #include <memory> #include <array> #include <algorithm> #include <AVRxDB_Pin.h> #include <ClockLib.h> #include <AVRxDB48_Usart.h> Usart <
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Versetzte Rechtecksignale auswerten, kein drehgeber
kurzes ein. Keine Sign-Extension. 1 für hoch, -1 (=255) für runter. In einem Bereich von +127/-128 reicht das. Gut, alle 127 Durchläufe müsste eine Datenabfuhr stattfinden. (nicht 128) So sieht die Tabelle bei mir aus: Für einen count bei vollem Phasendurchlauf: .db 0,-1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 Für einen count bei jedem Flankenwechsel: .db 0,-1,1,0,1,0,0,-1,-1,0,0,1,0,1,-1,0 Gruß Jobst
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Handycamera MCA-25 ansteuern - ip webcam mit mega32
2. Bildspeicher zum abspeichern von Bildern bei Auslösung eines externen Alarm (ein Eingang des AVR) Frage B: Speichern in externer SD-Karte oder externem sRam (habe hier schon ein Mega128 mit 128 externem sRam aufgebaut) 3. Abruf der Bilder über das Netzwerk . 4. Übernahme von Daten aus
of u got any idea what's the problem? and also please send me a circuit diagram between CAM, and AVR (i use 128), couse i think there is the problem too. Thanx all for your help.
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STM32F103 Bluepill mit 128kb lässt sich nicht flashen
Ok, die 128kb sind jedenfalls echt, ein testfile mit 128kb lässt sich flaschen und verify'en. Noch schöner wenn es sich auch debuggen liesse, mit 128kb wären alle meine Sorgen gelöst, da ich inzwischen bei 58kb
klappt es mit 128kb aber ich hoffe mal dass die Bits nicht nach kurzer Zeit vom Winde verweht sind...
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Welcher Prozessor für Anfänger und Aquariumsteuerung
Baterriebetrieb eine Bedeutung. Und Aquarium mit Batterie fällt ja wohl flach. Dagegen sind die Vorteile des AVR mir mehr wert (DIL-Gehäuse, 5V-Technik). Außerdem muß man sich ja zum Stromstparen erstmal durch die vielen Takteinstellungen durchwuseln. Der AVR hat aber auch einige (nicht so viele) Stromsparoptionen
ausgewählt hast, braucht sogar 7 wegen 2 LCD-Controller. Im 4 Bit Mode wäre das dann wie folgt: DB4 bis DB7 (4 Leitungen), E1 (Enable Controller 1), E2 (Enable Controller 2) und RS (Befehl/Daten). Mit den ganzen Dingen, welche Du steuern willst, ist es mit dem tiny26 doch etwas arg knapp ausser,
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Transistortester AVR
ATmega8 eingeführt. Beim Beginn meiner Arbeit hatte ich auch den Ehrgeiz, eine Version für einen ATmega48 übersetzen zu können. Die Assembler Routine von ReadADC spart bei einem ATmega168 80 Bytes Code (Flash Speicher). Ich entwickle unter (Ubuntu-) Linux mit einer avr-gcc Version 4.5.3 . Mit dieser Version
http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de/
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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
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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wo sind avr's verbaut
89* sind keine AVR :) In diesen komischen Leih-Fahrrädern von der DB oder wo die her sind ist nen AVR drin. Den hat der CCC glaub geknackt :)
> In meinem Modellbau-Empfänger Schulze 435 werkelt ein AVR. Ich > glaub, das war ein ATtiny15. Kann ich bestätigen. Generell sehe ich AVRs im Modellbau des öfteren. Ich hab hier auch noch zwei Brushless-Controller, einen Tsunami10 mit einem Mega48 und einen
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uC Familien Empfehlung
SRAM im 5x5mm VQFN: https://www.microchip.com/en-us/product/AVR128DB48
Beitrag #7410273: > Nuvoton und Toshiba haben 5V ARMs, aber gängig sind die nicht. Freescale@NXP KEA128, z.B.S9KEA128P80M48SF0: Cortex-M0+, 2.7 - 5.5V, LQFP-64 oder -80, 16K RAM, 128K Flash (15 Jahre bei 85°C nach 10000 Zyklen). Ausgewählte Familienmitglieder gibt's bei Digikey und Mouser ab Lager.
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Programm soll statt Atmega8 auf Atmega48 laufen
; SREG wieder herstellen ret ; Daten im EEPROM definieren ; .eseg ; daten: .db 0b00000000 [/avrasm] Das sind die Meldungen [code] C:\flipflop at mega48\flipflopneu3.asm(1): Including file 'C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\m48def.inc' C:\flipflop
bzw. andere Namen haben: D:\Software\Flipflop.asm(1): Including file 'C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\m48def.inc' D:\Software\Flipflop.asm(57): error: Undefined symbol: TCCR0 D:\Software\Flipflop.asm(59): error: Undefined symbol: TIMSK D:\Software\Flipflop.asm(154): error
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ATtiny416-Xplained Nano, Firmware Update
Hallo, Bsp. an meinem AVR128DB48 Curiosity Nano nEDBG_TP.1.17.969.atpack Ich verwende für mich Variante 2, wenn es notwendig sein sollte. Ist übrigens das gleiche Vorgehen für ein Atmel IC Update o.ä. Du beachtest bitte
Rechner vor Microchip.mEDBG_TP.1.2.438.atpack Microchip.nEDBG_TP.1.17.969.atpack Bsp. an meinem AVR128DB48 Curiosity Nano nEDBG_TP.1.17.969.atpack der Datei ein .zip anhängen und entpacken. Daraus die Datei nedbg_fw.zip nedbg.XML device_support.XML wobei nur nedbg_fw.zip notwendig sein
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LCD funktioniert nur an Port D (ATmega644P)
[code] trying to connect to device... Found programmer: Id = "AVR ISP"; type = S Software Version = 3.0; Hardware Version = 3.0 Programmer supports auto addr increment. Programmer supports buffered memory access with buffersize = 128 bytes. Programmer supports
Device code: 0x41 = ATMEGA103 Device code: 0x42 = (unknown) Device code: 0x43 = ATMEGA128 Device code: 0x44 = (unknown) Device code: 0x45 = ATMEGA64 Device code: 0x46 = (unknown) Device code: 0x47 = (unknown) Device code: 0x48 = (unknown) Device code: 0x49 =
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Suche nach Clock Generator bis 192 kHz
Diese Frequenzen kann doch jeder AVR nebenbei erzeugen. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Die_Timer_und_Zähler_des_AVR und wenn es ein externes Bauteil sein "muss" da halt ein attiny mit i2c und quarz. ps
auf Slave gestellt und erhalten die SCLK und FSync sowie die Daten vom AK5394A. Das geht dann für 48//96//192kHz.
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MI0283QT-2 mitHX8347 ist echt langsam
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Beispielprojekt für das AVR Studio unter der Verwendung von einem XMega128 o.ä. zur Ansteuerung des HX8347D über SPI. Vielen Dank für die Antworten!
Compiler von Arduino optimiert. Damit müsste ich alle Libs, welche im Projekt verwendet werden, auf das AVR Studio adaptieren. Das würde ich gerne Vermeiden. Im AVR Studio existiert ein Beispielprojekt für den HX8347A. Von HX8347A zu HX8347D haben sich quasi alle Register geändert und kein Stein ist auf
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ATtiny25 - EEPROM - Write ohne Verschleiß
Marcus H. schrieb im Beitrag #6166517: > Der ATtiny25 hat 128 Byte EEPROM... Ja, wieso ?
Beim Tiny25 hast du 128 Byte EEPROM, die du 100.000 mal mit ändern darfst, bis das MHD vielleicht zuschlägt. Deine Änderungen von je 100 Byte führen im besten (!) Falle dazu, dass du 128.000 mal 100 Bytes ändern darfst
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Drehzahlmesser 4 mal 7-segment mit 90S2313
die software war doch erst für einen avr, warum jetzt pic ?
Dim W2 As Long Dim W3 As Long Config Portc = Output Config Lcd = 16 * 2 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0 Config Timer1 = Timer , Prescale = 256 , Capture Edge = Rising Config Pinb.2 = Input On Ovf1 Ontvf1 On Icp1