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verschwundene MIDI-Synth-Boards: Nachfolgetechnik?
eine, der DB50XG ähnliche Klangerzeugung eingebaut. Natürlich hat Yamaha damals aus den 4 MB Samples viel rausholen können. Aber letzten Endes waren das Sample Player mit einer DDS, nachgeschaltetem digitalen Tiefpass-Filter
#7620285 gehen 1024, also immerhin 8 Wellen gleichzeitig 128-fach polyphon. Ich gehe diesbezüglich inzwischen noch einen Schritt weiter und produziere die zu nutzenden Wellen in Echzeit, womit ich zwar einige Einschränkungen habe, aber keinen Speicher brauche
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Fehlerhafte Adressierung von lokalen Arrays bei tinyAVR(R) 0-series
Das Programm zeigt auf einem ATmega4809 dasselbe Fehlverhalten; auf einem AVR128DB28 hingegen funktioniert es korrekt.
, SPM Z ATmega4809: ELPM, SPM, SPM Z+, EIJMP, EICALL AVR128DB28: EIJMP, EICALL https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/AVR-InstructionSet-Manual-DS40002198.pdf Aber muss man das alles wissen?
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AVR128DA28 Temperatursensor
irgendwann mal im Internet gesucht und als Referenz diese Seite gefunden: https://github.com/microchip-pic-avr-examples/avr128da48-using-12-bit-adc/blob/master/avr128da48-using-12-bit-adc/ADC_Temperature_Measurement/main.c Die machen es fast genauso aber bei mir hald ohne Funktion.. Danke euch. BG Stored
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
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Wie sauber samplerate vervierfachen
. Wobei wenn man einen sinus von 24khz nimmt hat man ja nicht viel Informationen bei 48khz Abtastung.
spart, dann nur wenn die Filterstufen auf jeder Kaskade < 4096 / 12 -> ~256. Reichen 128? Reichen 32?
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Zeigt her eure Kunstwerke (ab 2023)
direkte Interrupt Behandlung um SRQ Pollen zu vermeiden. Als Controller werde ich erstmalig einen DB64 AVR Controller einsetzen. Ein PC mit LabVIEW SW steuert dann Labor Projekte entsprechend. Fuer die Steuerung der Karten verwende ich einen standardisierten eigenen Kommandosyntax und Interpreter
50MHz > - AVR Gewittermonitor (oben links die Antenne dazu) > - Signalverfolger / -Injektor > - AVR Chipbasic Computer > - TinyBasic Computer > - Und ein China-Scope > > Alles keine Profigeräte aber dafür
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Wie wichtig ist eine Mini-USB-Buchse zum Laden für die Kundenakzeptanz
Was wird zur Zeit geliefert? Nano Every hat USB-Micro ATmega4809 Curiosity Nano hat USB-Micro Avr128Db48 Curiosity hat USB-Micro Atmel-ICE hat USB-Micro Chinesischer Nano hat USB-Micro Chinesischer Nano mit 328PB hat USB-C Microchip ICD2-3 hat USB-B Microchip ICD4 hat USB-Mini Eigenbau
Beitrag #7343106: > Oder wieviel Ampere soll eine USB-Buchse dann vertragen können? 3A/20V oder 5A/48V, je nach Version. Für die 5A sind Kabel mit ID-Chip erforderlich.
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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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AVR®DD family, low pin count devices
Bleibt ja nur das Microchip/ Atmel Studio. Wie sieht es bei euch hier > aus? Was nutzt ihr für die AVR Dx Serie? - Arduino IDE 2.x - Microchip Studio - ATmega 4809 - AVR DB - AVR EA
versteht. 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
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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
ich möglichst die IC, die ich in verschiedenen Anwendungen verbrauchen kann. Lieber gleich 100 St. AVR128DB64 als 1 St. AVR128DA32, dann noch 2 Stück AVR128 DB48 usw. Zweiter Grund: es ist mir leichter, zwei oder drei Mikrocontrollern ausführlich einstudieren und überall verwenden, statt für jede
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EOL ATmega328p
The AVR® DB 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/product/AVR128DB48
ATtiny26 ATtiny261A ATTINY28 ATtiny4313 ATtiny44 ATtiny44A ATtiny45 ATtiny461 ATtiny461A ATtiny48 ATTINY84 ATtiny84A ATtiny85 ATtiny861 ATtiny861A ATTINY88 AVR128DA28 AVR128DB28 AVR16DD28 AVR32DA28 AVR32DB28 AVR32DD28 AVR64DA28 AVR64DB28 AVR64DD28 Die gesamte Liste kann man als
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Frage zu CCL-Einheit in neueren AVR-Controllern
früher(tm) in einer bestimmten bestehenden uralten Schaltung durch einen FPGA bereitgestellt wurde. Der AVR ersetzt nun einfach nur diesen FPGA, ansonsten bleibt die bestehende Schaltung unverändert. > In diesem Fall hätte ich ganz einfach einen 3-UART > AVR verwendet. Der AVR128DA64 hat sogar *SECHS
µC, als LEDs funzeln zu lassen... Und übrigens: wenn diese Ansteuerung bei 800Hz Framerate einen AVR128@24Mhz ernsthaft belastet, dann stimmt mit dem Code irgendwas nicht. Immerhin stehen in jeder Framezeit 30000 Takte zur Verfügung. Und der AVR hat in der Zeit nur 48mal die Aufgabe, zwei Bytes auszugeben
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MOSFET ohne Widerstand direkt am µC-Ausgangspin schalten?
Jan V. schrieb im Beitrag #7233022: > Hatte letztens in einem AVR Design mit FDS4935 Mosfet 90 Ohm verwendet > und bei einem angesteuerten 8x8 RGB Punktmatrix Display störende Blitzer > die ich auf kurzzeitige Überlastung der AVR Ausgänge + dadurch > ausgelöste
Untersuchungen noch zur Verfügung. 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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Ergebnisse einer FFT zusammen fassen
add max dB Value fftData->micData.micVolumeInDezibel += 20.0F * log10(2048.0F); [/c]
als Massstab und macht eine von 24 LEDs an. Nächster Schritt: Man quadriert den Wert und hat dann 48 Bit. Reicht dann für 48 LEDs. Für eine audiokompatible Anzeige könnte noch den Wert X hoch 6 nehmen. Macht dann 24 * 6 = 144 dB als Einzelbits. Das entspricht ungefähr der Dynamik der 24 Bit in Dezibel
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Welche AVR (Atmega) haben UPDI?
| 48 Pin | 64 Pin ___________|____________|____________|_____________ AVR32DA28 | AVR32DA32 | AVR32DA48 | AVR64DA28 | AVR64DA32 | AVR64DA48 | AVR64DA64 AVR128DA28 | AVR128DA32 | AVR128DA48 | AVR128DA64 ___________|____________|____________|_____________ AVR32DB28 | AVR32DB32 | AVR32DB48 | AVR64DB28 | AVR64DB32 | AVR64DB48 | AVR64DB64 AVR128DB28 | AVR128DB32 | AVR128DB48 | AVR128DB64
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TMS320F2806 löschen ?" (Passwort)
Christoph db1uq K. schrieb im Beitrag #7200101: > Bleibt die Frage, darf man alle 2^128 möglichen Passwörter > durchprobieren und wieviele Jahre dauert das? Man darf, aber wenn das Passwort auf 0 gesetzt wurde
Christoph db1uq K. schrieb im Beitrag #7201008: > Hab mal nachgerechnet: > 2 hoch 128 klingt recht harmlos, aber das sind 3,402823669×10³⁸. Braucht man eben ein wenig Glück...
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AVR- C: Welche einfachen Projekte für den "Einstieg"?
jeder ARM so überladen wäre. Vergleiche mal beispielsweise die Peripherie eines ATSAMD11 mit einem AVR128DB48.
Jörg W. schrieb im Beitrag #7203951: > Ist 'ne Frage der Pinanzahl. Einen SAMD21 oder AVR128Dx im 32-Pin-TQFP > bekommst du immer noch mit 0,8, aber auch 0,5er lassen sich mit der Hand > löten. Meine Technik ist, ich flute eine Pinreihe mit bleihaltigem Lot, daß es richtig schön glänzt
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AVR128DA per USB flashen?
übrigens auch per USB angeschlossen. :-) Wenn du nichts 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
viel mehr. Und er verbraucht auch viel mehr. Dazu kommt, daß er weniger I/O-Leitungen hat; den AVR128DA gibt es im 64-Pin-Package mit 55 I/O-Pins. Der ESP32 hat nur 34 I/O-Leitungen.
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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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Eigenbau Einspeisewechselrichter
ich später immer noch einbauen) und natürlich passende Induktivitäten und Dioden. Ich werde einen AVR128DB28 als CPU verwenden und dann zusätzlich noch Spannungsüberwachungs-ICs einsetzen um eine drohende Überspannung im Zwischenkreis zu erkennen und dann den DC-DC-Converter abzuschalten. Ich habe mich
Die vorsintflutlichen Die Frage überrascht mich jetzt doch. 5A*12V=60W DC-Eingangsleistung 48W AC-Ausgangswirkleistung 100%*48W/60W = 80% Meanwell erreicht mit dem Übertrager 87,5%. Wenn ich da in die Nähe komme, ist das gut. Mit über 80% bin ich aber schon glücklich. Und Ich steigere
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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
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
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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
oder muss ich ab 0x80 im 10Bit Adress-Mode weitermachen? Das macht am Ende den Unterschied das ggf. 128 Adressen nicht gescannt wurden.
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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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Microchip SAMD (M0+) bzw. SAML10/11 (M23) Erfahrung
#7111144: > deutlich anders zu programmieren Ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich finde die AVR32DA vollkommen ausreichend.
Max M. schrieb im Beitrag #7111169: > AVR32DA Die DA haben doch so viele Bugs dass sofort die DB nachgeschoben werden mussten :-) Ausserdem gibt es noch immer kein offizielles Arduino dafür oder? Stattdessen haben sie den ATMega4809
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Gesucht: "Inhibit" Gate
Initialisierung der CCL) dann zwar arbeitslos, aber das ist nicht schlimm, man schickt ihn einfach schlafen. AVR128DB64 z.B. könnte das Geforderte leisten. Hat 6 LUTs. Kinderkram. Wären dann 9x9mm Platz auf dem Board.
c-hater schrieb im Beitrag #7107382: > AVR128DB64 z.B. könnte das Geforderte leisten. Hat 6 LUTs. Kinderkram. > Wären dann 9x9mm Platz auf dem Board. Oder auch AVR128DA48/AVR128DB48. Auch die haben 6 LUTs. In VQFN wären das dann nur noch
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Attiny 841 mit SPI ein Display ansteuern
> einfach ist, wozu dann soviel Aufwand. Ich frag mich beim SPI Interface, also die Hardware im AVR, oft, wo sie mir Arbeit spart. Die o.a. Routine kann ich simpel an andere Pins anpassen und sie läuft auf jedem AVR, ob mit oder ohne SPI Hardware. Nur eine Sache noch: Für Befehle muss man evtl.
(RS bzw. A0) und ihn danach wieder runtersetzen. Läuft jedenfalls ohne Änderung mit DOGM163, DOGM128 und anderen. Die Befehle selber sind je nach LCD Controller unterschiedlich, aber die Ausgaberoutine ist immer die gleiche.
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Controller mit variabler Signalspannung an den Pins(neu)
/O https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/AVR128DB28-32-48-64-DataSheet-DS40002247A.pdf (page 198)
"Die MVIO-Peripherie der neuen 8-Bit-MCUs, einschließlich der Serie AVR DD, soll es einem einzelnen Port der MCU ermöglicehn, in einem anderen Spannungsbereich als der Rest der MCU zu arbeiten. Damit würden sich zusätzliche externe Komponenten erübrigen." Das ist bei
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keinen Bock auf level-shifting
Empfehlung: AVRxDBx MIT eingebautem Pegelwandler Uiiii! Muss auf die nächste Mouser Bestellung: AVR128DB64 - E
Helge S. schrieb im Beitrag #7037583: > Muss auf die nächste Mouser Bestellung: AVR128DB64 ... hat alle 8 C-Port Bits herausgeführt. Genauso wie die 48-Pin Version. Helge S. schrieb im Beitrag #7037611: > DIP Versionen für Bastler sind ein weiterer Vorteil dieser Controller
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Preisdivergenz bei Mikrocontrollern;
Blick z.B. auf Digikey zeigt daß viele, wenn auch nicht alle AVRxDx Bauformen lieferbar sind. Etwa ein AVR128DB48. Ganz bestimmt aber besser lieferbar als andere Architekturen.
> auf Digikey zeigt daß viele, wenn auch nicht alle AVRxDx Bauformen > lieferbar sind. Etwa ein AVR128DB48. Ganz bestimmt aber besser lieferbar > als andere Architekturen. Ein schneller Blick bei Mouser zeigt mir so Sachen wie "62 Auf Lager 366 verfügbar ab 03.03.2023 " oder "2.247 auf Bestellung
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Display am Attiny 841
_avr_studio.pdf
OLED und SPI geht ganz gut. Ich habe auf einem xmega einen Clip-Player programmiert. Bei 48 MHz schaufelt der 6 MB pro Sekunde ans Display. Bei den gängigen OLEDs (mehr als 160x128 scheints nicht zu geben) reichts für 50 fps :D
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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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AVR128DA AVR-GCC ohne ATMEL Studio (woher nehmen)
wo werde ich fündig, wenn ich (möglichst für Windows) eine Toolchain brauche, die auch schon den AVR128DA48 beinhaltet? Muss ich dafür dieses Gebastel machen? Toolchain bei ATMEL runterladen und dann die devicepacks manuell nachinstallieren? Oder gibt es evtl. schon was fertiges? Die Toolchains
werde ich fündig, wenn ich (möglichst für Windows) eine Toolchain > brauche, die auch schon den AVR128DA48 beinhaltet? Also wenn du unbedingt willst kann ich dir was anbieten. avr-gcc 9.4.0 oder avr-gcc 11.2.0 mit binutils 2.36.1. Welches Atmel Devicepack darf es denn sein? 1.10.114 oder das brand
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Fragen zu SPI Geschwindigkeit
schrieb im Beitrag #6961844: > Vermutlich irgendwelcher 70er-Jahre Schrott im DIL-Gehäuse? Der AVR128DB48 ist von August 2020!
Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #6961926: > Der AVR128DB48 ist von August 2020! Genau lesen ist Trumpf. Damit waren sehr eindeutig die Buffer gemeint. Die, wie wir inzwischen wissen, nicht existieren. Beißreflex eines AVR-Fanboys? Ich habe nicht
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RP2040 / Pi Pico nutzen
Das stimmt nun schonmal garnicht. Ich glaube, du brauchst noch die eine oder andere Iteration beim DB-Lesen...
Ich habe den RP2040 mal zur Ansteuerung von 64x64 und 128x128 LED Displays mit HUB75 Anschluss hergenommen. Mit PIO und DMA braucht der nicht mal 1% seiner Rechenleistung zur Ansteuerung mit 24bit RGB bei über 50Hz Bildrate. Software habe ich mal hier https
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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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Welche AVR sind mit SPI zu programmieren
14 Pins: ATtiny 24, 44, 84, 441, 841 20 Pins: ATtiny 261, 461, 861, 2313, 4313 28 Pins: ATmega 8, 48, 88, 168, 328, 328PB 40 Pins: ATmega 16, 32, 164, 324, 644, 1284, 8515, 8535 64 Pins: ATmega 64, 128, 640, 1280, 1281, 2560, 2561 Vermutlich gibt es noch ein paar mehr.
c-hater schrieb im Beitrag #6906826: > MC zieht vielmehr den Status der AVR auf den lausigen Stand der PICs > runter. Auf der Fehlerliste zum AVR128DBxx findet sich nichts mit besonderes hinderlichen Auswirkungen. Ich möchte ja nicht wissen wie die Fehlerliste manches
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Einfacher Mischer für DCF77-Superhet gesucht
einzelnen Bits als 0 und 1 alles an auf 2x40 Textdisplay. Die andere Uhr mit Funkwecker zeigt auf einem 128x128 Grafikdisplay eine imitierte Analoguhr mit drei Zeigern an, Datum und Schaltsekunden als Text. Das Programm paßt in einen Mega162 mit 16 k. zu c: wäre schön, das zu haben, muß ich aber nicht
>Ein Vorschlag für den Mischer, so macht er 20 dB Gewinn Danke für den Hinweis. So könnte ich es probeweise mal aufbauen. mfG