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Atmega16 PWM konfigurieren bei 8MHz und bei 16MHz CPU-Takt
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Problem mit string.
Ich rate anhand der Namen der IO-Register, dass es für einen Atmega128 sein soll. Sourcecode #2 kompiliert nicht mit: AVR Studio 4.12.498 Service Pack 4 GUI Version 4, 12, 0, 491 AVR Simulator 1, 0, 1, 8 ATMEGA8 243 Operating System Major
Dein Hexfile funktioniert auch auf einem realen ATmega128.
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Problem mit include-File
projekt konfigurationen auf atmega128 umgestellt, und es gab keine fehlermeldung mehr. nun zur frage: kann ich es also vergessen meinen atmega128a auf gcc-basis zu programmieren? oder kann ich einfach ein atmega128-programm schreiben
to ATmega128A >The ATmega128A is a functionally identical, drop-in replacement for the >ATmega128 Insofern sollte da Mega128-Code drauf laufen. Oliver
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Externes Flash für Unterprogramme
keine konkreten Pläne, möchte vorher aber wissen ob das geht: Ich habe vor, (vorzugsweise) einen Atmega 16/32 zu verwenden. Damit möchte ich ein 128x64 Display ansteuern. Wäre es möglich, dass ich Unterprogramme in ein externes Flash brenne und dann mit dem µC zu diesem externen Speichersegment springe
Marcus schrieb im Beitrag #2250114: > Ich habe vor, (vorzugsweise) einen Atmega 16/32 zu verwenden. Damit > möchte ich ein 128x64 Display ansteuern. Wäre es möglich, dass ich > Unterprogramme in ein externes Flash brenne und dann mit dem µC zu > diesem externen Speichersegment
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Sd-Card Spec
überhaupt nötig? Zum yampp7 mit NokiaLCD sagt MIS (der Softwaremensch): "If you have installed ATmega161L CPU, change it to ATmega162L. 2. Change CPU crystal from 4.0Mhz to about 10-13Mhz. Higher is better, but not to more :-). You may insert 12.288Mhz Crystal - the same type as for VS1001. If you
Hat jemand das Projekt von Uli (mmc incl. fat) mit einem atmega16 bzw. atmega32 zum Arbeiten bekommen?? Kann es sein, daß durch die großen Arrays zum Lesen der Blöcke größere Atmegas (evtl. sogar atmega128) notwendig machen?? Die mmc Geschichte habe ich hinbekommen
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Atmel oder PIC Gesperrt
welche besser ausgestattet sind) - PIC und AVR gibt es mit reichlich RAM/Flash in DIL-Packages (ATMEGA1284 mit 128K Flash und z.b. PIC18F27J13 ebenfalls mit 128K Flash) und die Controller unterstützen weite Betriebsspannungs-Bereiche, zumeist von 1.8V-5.5V wobei es auch einige PICs gibt, die nur bis
beim PIC so sicher wie du beim ATMEGA bezüglich der Taktfrequenz bist?
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ATmega16 auf ATmega32 upgraden
es dort aus? Was muss ich zusätzlich zu dem Upgrade von ATmega32 nun bei ATmega128 beachten?
> anstatt von ATmega16 auf ATmega32 gleich auf ATmega128 zu wechseln Dir ist klar, dass es den nicht im DIL40-Gehäuse gibt (pinkompatibel), sondern nur als SMD-Version (TQFP 64 / MLF 64)?
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128ATmega Debuggen
Programm der schon unter AtmenAVR geschrieben wurde in AVRStudio zu implementieren und somit den uC ATmega128 debuggen kann. danke im voraus
heißt: - schon unter AtmenAVR geschrieben wurde? - in AVRStudio zu implementieren? - somit den uC ATmega128 debuggen? - Welche Sprache? Wenn du schon nen Code hast, dann müsstest du ja "nur" noch die Registerbezeichnungen ändern um diesen auf z.B. M128 zu portieren. Oder hab ich da was falsch verstanden
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Neue AVR Familie - AVR-DA
es gibt eine neue AVR-Familie: AVR-DA. Mehr dazu: http://www.microchip.com/wwwproducts/en/AVR128DA28
S.R. schrieb: > Also wird's ein AVR ... (In meinem Fall ein > Atmega1284P, wegen der zweiten UART.) Da wäre dann, um auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen, vielleicht ein Blick ins Datenblatt des AVR128DA28 lohnend, mit seinen 3 USARTs und 2 SPIs.
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16 Bit MC oder 8 Bit MC
c-hater schrieb im Beitrag #3151458: > ATMEGA1284P 128k Flash > > Pollin: 5.95+4.95 Versand=10.90 EUR > > Reichelt: 5.90+5.60 Versand=11.50 EUR STM32F103 128KByte Reichelt 4.85 Eur DIP verbraucht zuviel Platz. @Wilhelm
c-hater schrieb im Beitrag #3151458: > Dagegen: > > ATMEGA1284P 128k Flash > > Pollin: 5.95+4.95 Versand=10.90 EUR > > Reichelt: 5.90+5.60 Versand=11.50 EUR Dagegen: PIC 32MX150F128B-ISP 128k Flash, 32k RAM, 32 Bit, 50 MHz, SDIP-28
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Grafik-Display zeigt nichts an
Hey Leute, Ich habe mir ein Grafik-Display (KS108)gekauft und wollte mit einem ATmega8 ansteuern. Leider macht es nicht was es soll. Grafik-Display.bas $regfile = "m8def.dat" $crystal = 8000000 $lib "glcdKS108.lib" Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portd , Controlport
Ich werde mit einem ATmega32 probieren
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Mehrere I/O Expansions an einer MCU
implementierungen der wichtigsten sachen im datenblatt des jeweiligen µC angegeben. wenn du nur mcp an deinen atmega hängen willst reichen die 3 SPI Ports aus um bis zu 8 anzusteuern, weil die ja ihre adresse hw-mäßig bekommen. dH wie schon oben erwähnt kannst du dir dann insgesamt 128+19 IO Ports basteln
Sebastian B. schrieb im Beitrag #2144658: > wenn du nur mcp an deinen atmega hängen willst reichen die 3 SPI Ports > aus um bis zu 8 anzusteuern, weil die ja ihre adresse hw-mäßig bekommen. > dH wie schon oben erwähnt kannst du dir dann insgesamt 128+19 IO Ports > basteln
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MP3 SPI Problem
Oder auch so gerechnet, (immer ausgehend von ein 128kBit/s MP3 Datei) du ließt ein Block von der SD-Karte (512 Bytes = 4096 Bit). Bei 128kBit/s reicht diese Datenmenge also für 4096/128000 Sekunden also 0,032 Sekunden. Du must also ca. 32 mal (1/0,032
Puffergrößen passen. Auch eine SD-Card sollte bei ReadSector Pause machen dürfen, also Sector anfordern, 128Byte lesen, CS inaktiv, CS wieder aktib und die nächsten 128Byte vom Sector lesen, müßte eigentlich auch da gehen. Gruß aus Berlin Michael
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Welches AVR Dev Board
Board, da es schon einen Controller onboard hatt. Nur stellt sich die Frage, ob man sich in einen Atmega 8 wesentlich schneller eingearbeitet hatt als bei einen Atmega 128. mfg TKT
Hi >Nur stellt sich die Frage, ob man sich in einen Atmega 8 wesentlich >schneller eingearbeitet hatt als bei einen Atmega 128. Ist eigentlich egal. Sind beides nicht nicht gerade die aktuellsten AVRs. MfG Spess
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SDRAM mit Atmega328P
Dann nimm wenigstens einen ATmega162 oder ATmega2560, die haben ein Memory-Interface (8Bit, 64kB). Ohne Banking wird das also nichts. Mit dem ALE-Signal könnte man das RAS/CAS umschalten.
Ein XMEGA64/128A1U hat ei SDRAM Interface: "External bus interface for up to 128Mbit SDRAM".
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Welcher ISP ?
---- 2.) avrdude -p atmega128 -P lpt1 -c pavr -U flash:w:testpp.hex avrdude: ser_open(): can't set buffers for "lpt1" make.exe: *** [program] Error 1
check. avrdude done. Thank you. make.exe: *** [program] Error 1 2.) pavr: avrdude -p atmega128 -P lpt1 -c pavr -U flash:w:testpp.hex avrdude: ser_open(): can't set buffers for "lpt1" make.exe: *** [program] Error 1 3.) dt006: avrdude -p atmega128 -P lpt1 -c dt006 -U flash
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Elektrischer Schalter...
die überhaupt? Und nochwas, damit ich nicht noch Thread aufmachen muss :-) Ich habe vor einen ATMega128L zu verbauen (aufgrund der geringen Stromaufnahme besser geeignet als der ATMega128-16A) Ist es auch möglich den mit 12MHz zu betreiben, oder sind die 8MHz wirklich das Maximum, wie es im Datenblatt
Dinger in vier Kategorien eingeteilt werden: - Geht hoch bis 16Mhz, aber nicht runter bis 2,7V -> Atmega128 - Geht runter bis 2,7V, aber nicht hoch bis 16Mhz -> Atmega128L - Geht hoch bis 16Mhz und runter bis 2,7V -> wird je nach aktuellem Bedarf einsortiert - Geht weder hoch bis 16Mhz, noch runter
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AVR FTDI ISP-Prog (AVR-8 Programmersoftware für den FT232R)
folgenden Definitionsdatein (.dev) für die AVR-8 sind nun enthalten: ATTini13(A) ATTini2313(A) ATMega8(A) ATMega8515 ATMega32(A) ATMega1284(P) ATMega2560(L) ATMega2561(L) Das User-Frendly-Fusing ist zum Teil noch verbesserbar. Eine Beschreibung zum Aufbau der .dev Dateien findet man unter
1E930A.dev ATmega88PA nein 12.2013 1E930F.dev ATmega16(L) nein 12.2013 1E9403.dev ATmega168(A) nein 12.2013 1E9406.dev ATmega168PA nein 12.2013 1E940B.dev ATmega328 nein 12.2013 1E9514.dev ATmega328P nein
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Circuit Cellar AVR Design Contest
Leider sind nicht alle AVRs zugelassen z.B. statt Maga128 darf man nur AT90CAN128 nehmen. Ich frage mich auch, warum der neue Mega256 nicht erlaubt ist.
ich habe ne mail bekommen und gestern das paket. die AT90CAN128 sind in nem gehäuse, das man nicht mehr von hand löten kann. Buterfly war auch dabei. die referenz war AT90CAN128 gruss florian
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SRAM am Atemage6444.
z.B. mega128, aber gerade nicht der 644
Wozu braucht man denn 64kB? Wenn der ATmega644 knapp wird, nimm doch erstmal den ATmega1284P (16kB). Peter
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AVR debuggen unter linux
Controller in Erfahrung bringt? Vergiß den am besten ganz schnell wieder. Die unterstützten µC sind: ATmega16, ATmega32, ATMega323, ATmega162, ATmega169, ATmega128 Steht aber auch so im auf der Seite verlinkten user guide: http://www.olimex.com/dev/pdf/avr-usb-jtag.pdf Bei Atmel ist dazu nichts mehr
4 KiB atmega1280 0x9703 128 KiB 4 KiB atmega1281 0x9704 128 KiB 4 KiB atmega1284p 0x9705 128 KiB 4 KiB atmega128rfa1 0xA701 128 KiB 4 KiB atmega16
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Assembler lernen für Mikrocontroller-Programmierung
umrechnen kann. Da stellt sich doch die Frage: > Prozent von was? > Ich interpretiere dies für den 128kHz Oszillator so : Mit dem Wert $00, kann der Oszillator mit 64kHz oder aber auch mit 128kHz schwingen. Mit $7F, mit 128kHz oder 256kHz. Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #6120249: > Die Angabe,
SUB und ADD, nicht SBC, ADC, das braucht man erst bei Erweiterungen auf 16-, 32-, .. bit) 127+1 = 128 liegt nicht mehr im Bereich -128 bis 127 -> V gesetzt $3f-$7d = 63 - 125 = -62 liegt im Bereich -128 bis 127 -> V nicht gesetzt $C2-$7D = -62 - 125 = -187 liegt nicht im Bereich -128 bis 127 -
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Datenlogger aufbauen..Tips?
Anzahl Schreibzyklen,oder nicht?! Leider ist diese AVR-Entwicklungsplatine nur für den Atmega16?! Es sollte doch relativ problemlos damit ein USB-Betrieb sowohl zum Programmieren als auch zum eigentlichen Aufgabeneinsatz möglich sein?! Gibt es für den 128er eine ähnliche Platine? Auch habe
"Leider bin ich nicht ganz hinter die Vor- und Nachteile zwischen Atmega16 und Atmega128 gestiegen." der mega128 ist grösser und hat mehr speicher. genau details zu den funktionen gibts hier: http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no
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Buch AVR von Günter Schmitt durcharbeiten
mit den englischen Datenbüchern zu den µ-Controllern haben. Es ist eine deutsche Übersetzung zum ATmega8-Datenbuch : http://modelleisenbahn-steuern.de/controller/atmega8/atmega8.htm Bernd_Stein
nach unten wo die Doku normalerweise wäre, aber da ist keine mehr. Bei allen anderen AVR (z.B. ATmega8, ATttiny13A, ATmega128, ATmgega644 und sogar ATmega328 ohne P, sowie ATmgea328PB) konnte ich Doku jedoch finden und sie sind noch "In Production". Wenn man die Seite vom ATmega328 (ohne P) aufruft
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PoE AVR Modul
anders angeschlossen sein? http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste#Besonderheiten_bei_ATmega64_.2F_ATmega128
Mit OneWire, SDKarte, USB und SRD Funke (ATmega644p): http://busware.de/tiki-index.php?page=CUNO
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Assembler Schrittweise Debuggen (AVR-gcc)
endfunc Compilieren und Linken läuft problemlos. compilieren: avr-gcc -Wa,--gstabs -c -mmcu=atmega128 -o givemeswap.o givemeswap.c avr-gcc -Wa,--gstabs -c -mmcu=atmega128 -o swapit.o swapit.S linken: avr-gcc -g -o givemeswap.elf givemeswap.o swapit.o convertieren wirft einige Warnungen raus:
> avr-gcc -Wa,--gstabs -c -mmcu=atmega128 -o givemeswap.o givemeswap.c Umm, nö, du willst doch den C-Code nicht assemblerzeilenweise debuggen. ;-) Also solltest du auch nicht dem Assembler sagen, dass er die Debuginformationen (genauer
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Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit D-RAM
" --> "USART0_UDRE_vect" eingertagen hier: (uart.c) [c] #elif defined(__AVR_ATmega48__) || defined(__AVR_ATmega88__) \ ||defined(__AVR_ATmega168__) || defined(__AVR_ATmega644__) #define ATMEGA_USART0 #define RXCIE RXCIE0 #define TXCIE TXCIE0 #define RXEN RXEN0
Weil ich Minimalist bin verwende ich einen Atmega_8 (Display 480x 128). Ich habe die software vom atmega_88 angepaßt - timer und interrupt. Ich vermute der Fehler kommt aus der "write byteeg" routine. Diese ist in dieser Version vermutlich nicht getestet
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Atmel Ice MK2 Com Port?
atmelice_pdi". Damit ist das exakte Kommando für deinen Fall: avrdude -c atmelice_pdi -p atxmega128a3u -U test.elf
wird daraus die "atprogram.exe" benötigt. Siehe Anhang. Unter Parameter -t atmelice -i isp -d atmega8 program -f {file}
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JTAG ICE 3 - connection problem (ATSAM4S )
AT32UC3A1512 ATmega128RFA1 ATmega644A ATtiny167 AT32UC3A3128 ATmega162 ATmega644P ATtiny20 AT32UC3A3128S ATmega164A ATmega644PA ATtiny2313 AT32UC3A3256 ATmega164P ATmega645 ATtiny2313A AT32UC3A3256S ATmega164PA ATmega6450
AT32UC3C0512C ATmega16U4 ATmega8A ATtiny45 AT32UC3C1512C ATmega2560 ATmega8U2 ATtiny461 AT32UC3C1512C ATmega2561 ATxmega128A1 ATtiny461 AT32UC3C2512C ATmega324A ATxmega128A3 ATtiny461A AT32UC3L016 ATmega324P ATxmega128D3
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AVR Videogenerator, 40x25 Zeichen, nur 60% CPU Auslastung !
That might be, althought I somehow doubt it's the ATMega8.
OK, OK. So it might be an ATMega8. Still we could do it better :)
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Bauteil welches die Spannung verzögert
bewegen, sondern die Geschwindigkeit, mit der sich ein Stromimpuls bewegt. @eigentliches Problem: ATmega128 + High-Side-Treiber sollte das Problem erschlagen...
> ATmega128 + High-Side-Treiber sollte das Problem erschlagen... Ich denke, ein Atmega128 hat viel zu wenig Resourcen für eine 0,5 Sekunden Einschaltverzögerung. Am besten nimmst Du eine SPS von Siemens
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Analog und Digital auf einer PCB Brauche hilfe bei zwei/drei letzten Problemen
ich ein PCB mit analogen und digitalen Signalen. Ich habe mir ein Verstärkerboard mit einem ATMega128A, zwei TDA7439 (Klangregler) und zwei TDA7375 (Verstärker). Über UART/I2C kann ich mit dem ATMega128 kommunizieren und meinen Verstärker steuern, Eigentlich bin ich ganz zufrieden mit dem
lust mit zu machen :) Aber bitte zum Thema entsprechend... Also... Zunächst habe ich von ATMega128A auf den ATMega328p gewechselt.. Die PINs reichen genau aus wie man sieht :) Kurze Erläuterungen: SCK/MISO/MOSI sind auch gleichzeitig die I2C Adresspins (für mein System benötigt) FAN2
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PAL Fernseher Bildspeicher
schlechter als VHS ist. Aber nehmen wir mal an, man wollte das jetzt auf Gedei und Verderb mit einem ATMega machen. Das erste Problem ist der Speicher. So ein normales 720x576 Videobild hat 414720 Pixel. Das passt nicht in einen AtMega8. Aber es gibt in DIP noch einen ATMega128 mit 16Kilobyte an Speicher
Ach Tippfehler ich meinte natürlich 256x128 nicht 256x144.
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AVR mit integriertem RTC
ich nicht genau genug nachgeschaut. Die großen ATmegaXX4 und auch die classic ATmega16 & Co. können PC6 und PC7 für einen zweiten Quarz nutzen. Die ATmegaXX8 aber wirklich nicht. Erik Menzel schrieb im Beitrag #4326676: > Hier ein Link von Atmel:
intern 8MHz und teilt runter? Erik Menzel schrieb im Beitrag #4326554: > Also ich meine den ATMEGA 328. der kann nun gerade keine 2 Quarze angeschlossen bekommen, aber ab atmega 644 gibt es einige spess53 schrieb im Beitrag #4326659: >>Es gibt meines Wissens überhaupt keinen ATmega mit RTC
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Spielekonsolen mit AVR
Welche guten Spielekonsolen wie ein Gamboy, Gamegear etc au Basis eines ATMEGA z.B. 128 kennt ihr? Also nichts mit TV Ausgang oder so, sondern rein als standalone Gerät. Inspiriert durch den Artikel von golem.de komme ich gerade darauf
Beitrag #7193617: > Welche guten Spielekonsolen wie ein Gamboy, Gamegear etc au Basis eines > ATMEGA z.B. 128 kennt ihr? Fragen wir ihn doch mal... @Peter K., suchst du jetzt Spielekonsolen auf ATMEGA Basis wie im Eröffnungspost geschrieben oder suchst du leistungsfähigere Controller mit denen
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Suche AVR230 für GCC
Nee, nee, die jetzige Anwendung läuft auf einem Atmega64 und der ist bis fast zum letzten Byte voll. Da noch weitere Wünsche anstehen ist es sinnvoll sparsam mit dem Codeverbrauch (auch beim pinkompatiblen Atmega128) umzugehen. Irgendwann ist auch der Atmega128 zu und dann ist ein neues PCB - Layout fällig. Im Moment versuch' ich aber mit der aktuellen Platine weiter zu kommen. mfg Nucor
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ATMEL Atmega 16 gesucht zum Kauf
ATMEGA16-16AU (TQFP) und ATMEGA16A-16AU (TQFP) hätte ich noch ein paar da. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Funktionsblöcken. Bei Mikrocontrollern im Cent-Bereich macht das seit zwanzig Jahren keiner mehr. Ein Atmega wird nach Spec getestet, und was nicht tut fliegt in die Tonne. Es kann also durchaus sein, dass der 8 MHz-Controller auch 16 MHz schafft und in dem 128 kB-Typen 256 kB funktionierendes Flash stecken
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Arduino - Pins beim Einschalten
Ich hatte mal bei einem ATmega128 den Unterschied im Power-Down Mode bei 5V verlgichen: Alle I/O Pins offen lassen: Stromaufnahme ca 0,5mA Alle I/O Pins mit internem Pull-Up: Stromaufnahme unter 1µA
Eigentlich ganz einfach: Das Ur-Programm für diese Anlagen wurde von mir Ende der 90er Jahre für einen ATMega103 geschrieben. Da waren irgendwelche Stromsparmodi kein Thema, und den Absatz über die 'Unconnected pins' im Datenblatt gab es natürlich auch nicht. Später sind die Programmvarianten über den ATMega128
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Mega16: JTAG-Programmierung will nicht
Der Jumper von AREF zu VCC oder GND ist übrigens bei einem ATmega nicht sinnvoll.
Update lässt sich aus AVR Studio heraus machen. Natürlich ist der nicht original, aber tut an den ATMega 16, 32, 64, 128 usw. seinen Dienst. Für neue Chips allerdings nicht mehr zu gebrauchen, da die Firmware schon längst nicht mehr aktualisiert wurde. Ich hab mir das Evertool Light nachgebaut, mit FT232R
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[V] 2,4GHz Transceiver(CortexM3) Chip-Antenne, Balun.
1,1mm ) BD2425N50200A00 0,30 EUR/Stück ( ATmega128 Entwicklungssystem mit verschiedenen Leiterplatten Bestückt) ( und noch 20 unbestückte ATmega128 Leiterplatten siehe Bild ) ATmega128-EVAL 20,00 EUR alles zusammen ( Power Inductor, 47æH, DCR
Hallo, ich würde gern das ( ATmega128 Entwicklungssystem mit verschiedenen Leiterplatten Bestückt) ( und noch 20 unbestückte ATmega128 Leiterplatten siehe Bild ) ATmega128-EVAL 20,00 EUR alles zusammen nehmen. Alles weitere
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Dauerhaft FakeNews in allen AVR Series 0/1/2 Datenblättern
bringt Google gleich als erstes Suchergebnis! https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega4808-09-DataSheet-DS40002173C.pdf
Eben! Und das steht nicht nur im Datenblatt, sondern ist tatsächlich so, auch bei z.B. einem AVR128DB28.
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Mega128 wird warm
musst, takte doch den ATmega128 etwas runter, das spart Strom und erzeugt weniger Wärme. Also, entweder ein langsameres Quarz, z.B. 8 MHz, oder du schaltest den eingebauten Vorteiler ein. Damit kommst du sogar bei 16 MHz runter
Beitrag #2801824: > Falls du keine super schnellen Berechnungen durchführen musst, takte > doch den ATmega128 etwas runter, das spart Strom und erzeugt weniger > Wärme. Viel langsamer geht's doch nun wirklich nicht. Erstaunlich, dass es dafür überhaupt Quarze gibt.
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HEX-file mit STK500 nicht flashbar
ATmega64 habe ich gerade nicht, nur einen ATmega128 (in einem STK501 montiert): [pre] % avrdude -p m128 -c stk500v2 -P /dev/ttyS0 -U ~/download/AccuControl.hex avrdude: AVR device initialized and
mir erzählst, was ich damit machen soll, kann ich noch einen Funktionstest vornehmen. ;-) Der ATmega128 sollte zum ATmega64 binärkompatibel sein.
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ATtiny als Uhr
32768 schrieb im Beitrag #3187844: > Erfahrungen? Uhrenquarz? Einschränkungen mit niedrigem Takt (128kHz > intern oder 32768 extern?) Wirklich in Frage kommt bei bei der Forderung nach minimalem Stromverbrauch nur 32768 extern. 128k intern verbraucht schon an sich deutlich mehr Strom und zwingt
Der ATtiny kann max in Idle Strom sparen, ein ATmega aber in Power-Save (32kHz an T2). D.h. ein ATtiny braucht mindesten das 20-fache an Strom. Nimm daher besser einen ATmega48 (1µA @5V).
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dynamisch Code ausführen - Code von SD-Karte
sicher, ich überlege es gerade einem 128 aufzuhelfen ;-)
in 18 und 28 Pins. naja ich hab lieber einige pins mehr wenn es nicht schadet und kann mit dem 128er Atmega ganz gut leben. Allerdins sollte ich noch mal eine andere (eigene) Breakout_Platine designen. ;-)
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UART bei Atmega88
avr-gcc.exe -mmcu=atmega128 ^^^^^^^^^ ||||||||| sicher?
Ne, sicher nicht! Weiß nicht warum da immer der atmega128 angegeben wird. Hab eigentlich den atmega88 gesetzt. Woran kann das liegen.....? Gruß
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Windows 11, AVR-GCC: Pfade setzen
1 [/pre] Makefile: [pre] # # $Id$ # CC= avr-gcc #MCU=atmega8 #MCU=atmega16 #MCU=atmega32 #MCU=atmega163 #MCU=atmega323 MCU=atmega128 CFLAGS= -O -g -Wall -ffreestanding -mmcu=$(MCU) .SUFFIXES: .s .bin .out .hex .srec .c.s: $(CC) $(CFLAGS) -S $<
makefile hinzugefügt. Hier die Ausgabe: [pre] avr-gcc -v -O -g -Wall -ffreestanding -mmcu=atmega128 -c -o twitest.o twitest.c Using built-in specs. Reading specs from device-specs/specs-atmega128 avr-gcc: fatal error: cannot read spec file 'device-specs/specs-atmega128': No such file or directory
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Suche JTAG ICE zu debuggen auf den Zielsystem
beworben wird, aber nicht zum Originalgerät). Sofern es tatsächlich ein JTAGICE"MK1"-Nachbau ist: Für ATmega128 reicht so ein altes MK1 aus (kein 32kByte Begrenzung), moderne AVR (wie z.B. ATmega2560, ATtiny per debugwire) werden allerdings nicht unterstützt. Die Möglichkeiten des Gerätes sind in dar AVR-Studio
genau durch. Das ist Lug und Trug. Das ist ein geclonetes altes JTAG ICE (das also maximal bis ATmega128 geht) plus das debugWire, offenbar irgendwie vom AVR Dragon gekupfert. JTAG-Debugging für die modernen Controller hast du damit nicht, und sie behaupten auch nicht, dass du das hättest.
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avr/iom328p.h ist da, wird aber nicht anerkannt
(__AVR_ATmega128__) #elif defined (__AVR_ATmega128A__) #elif defined (__AVR_ATmega1280__) #elif defined (__AVR_ATmega1281__) #elif defined (__AVR_ATmega1284__) #elif defined (__AVR_ATmega1284P__) #elif defined (__AVR_ATmega128RFA1__) #elif defined (__AVR_ATmega1284RFR2__) #elif defined (__AVR_ATmega128RFR2__) #elif defined (__AVR_ATmega2564RFR2__) #elif defined (__AVR_ATmega256RFR2__) #elif defined (__AVR_ATmega2560
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FTDI FT 232BM und ATmega32/128 - Hohe Baudrate?
Hallo zusammen, ich habe einen FT232BM mit einem ATmega32 (und auch ATmega128) "verheiratet". Die Signale RX und TX des FT-Chips wurden mit den ATmega RX und TX Pins verschaltet (gekreutzt - Null-Modem). Die Signale #RTS und #CTS wurden am FT-Chip ueberbrueckt
Hallo zusammen, die Loesung zu meinem Problem war greifbar nahe: Im Datenblatt des ATmega32/128, bei USART gib es eine Berechnungsformel fuer die Baudrate und den UBBR Wert. Nach dieser Formel wird bei einem UBBR Wert von 0 eine Baudrate von 1Mbit/s erreicht ( @ 16MHz). Der FTDI 232MB Chip